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裸眼多视点显示设备及其控制方法

文档序号:9290278
裸眼多视点显示设备及其控制方法
【专利说明】
[0001] 本申请要求于2014年4月18日提交到韩国常识产权局的第10-2014-0046787号 韩国专利申请的优先权,所述公开通过引用完全合并于此。
技术领域
[0002] 与示例性实施例一致的方法和设备涉及提供一种显示设备及其控制方法,更具体 地讲,涉及提供一种裸眼多视点图像显示设备及其控制方法。
【背景技术】
[0003] 电子技术的发展带来了各种类型的电子装置的开发和普及。具体地讲,已开发了 作为在家庭中广泛使用的很多家用电器之一的显示设备(诸如,电视(TV))。
[0004] 随着显示设备的质量和性能提高,在显示设备上显示的内容的类型多样地增加。 具体地讲,已开发和普及了通过其可观看三维(3D)内容的立体显示系统。
[0005] 立体显示系统可根据是否使用用于观看3D图像的眼镜被分类为眼镜类型系统和 裸眼类型系统。
[0006] 作为眼镜类型系统的示例,存在快门眼镜类型显示设备。快门眼镜类型表示这种 类型的显示设备:交替地输出左眼图像和右眼图像,并交替地打开和关闭由用户佩戴的3D 眼镜的左快门眼镜和右快门眼镜,以便使用户感受到3D效果。
[0007] 裸眼类型系统也被称为自动立体系统。裸眼3D显示设备显示光学地分离的多 视点图像,并通过使用视差屏障技术或3D滤光片分离视场(filterseparatingvisual fields)(诸如,柱状透镜)将与不同视点的图像相应的光投影到观看者的左眼和右眼上, 以使得用户能够感受到3D效果。
[0008] 图1是示出现有技术的裸眼类型系统的结构的示图。
[0009] 现有的裸眼类型系统使用3D滤光片,其中,所述3D滤光片分离视场,并在显示图 像的二维(2D)面板上方以与必要的视场的数量相应的2D面板的子像素的数量相同大小被 制造,以形成视场。例如,在多视点系统中,形成双目视差之间的关系(像素间距=观看距 离:间隔区(2D面板与3D滤光片之间的距离))。因此,如果人的双目视差是63mm,在3m的 观看距离形成视场,则2D面板与3D滤光片之间的距离需要是4mm。此外,诸如镜片(glass) 等的平面介质用来保持2D面板与3D滤光片之间的距离。因此,多视点系统中的视场的形 成是可行的,但使用了镜片。作为结果,多视点系统变重。此外,随着2D面板的尺寸增加子 像素的尺寸也增加,因此2D面板和3D滤光片之间的距离也增加。因此,随着镜片的厚度增 加镜片的公差(tolerance)也增加,因此镜片的均匀性减少。结果,3D性能降低。

【发明内容】

[0010] 示例性实施例至少解决以上问题和/或缺点以及以上未描述的其它缺点。此外, 示例性实施例不需要克服上述缺点,示例性实施例可不克服上述任何问题。
[0011] 示例性实施例提供一种通过使用偏振膜和偏振面板来保持2D面板和3D滤光片之 间的距离从而减少介质的厚度并保持3D性能的显示设备及其控制方法。
[0012] 根据示例性实施例的一方面,提供了一种显示设备,包括:显示面板,被配置为包 括多个像素,并按照布置样式对多视点图像进行布置并进行显示,其中,所述多个像素中的 每个像素包括多个子像素;偏振膜,被布置在显示面板的后表面上,并被配置为将具有第一 偏振方向的光发射到与每个子像素的第一部分相应的区域,并将具有第二偏振方向的光发 射到与每个子像素的第二部分相应的区域;偏振面板,被布置在偏振膜的后表面上,并被配 置为对通过偏振膜而发射的光的第一偏振方向和第二偏振方向进行调整;控制器,被配置 为控制偏振面板的驱动状态,以在一个图像帧区间内顺序地提供第一偏振方向和第二偏振 方向。
[0013] 偏振膜被配置为在每个子像素的一半中发出具有第一偏振方向的光,并在每个子 像素的另一半中发出具有第二偏振方向的光。控制器被配置为控制偏振面板的驱动状态, 以顺序地在所述一个图像帧区间内的包括每个子像素的一半的第一子场区间中提供第一 偏振方向,并在所述一个图像帧区间内的包括每个子像素的另一半的第二子场区间中提供 第二偏振方向,第二偏振方向垂直于第一偏振方向。
[0014] 控制器被配置为在所述一个图像帧区间内提供在第一子场区间中在每个子像素 的一半中被显示的多视点图像以及在第二子场区间中在每个子像素的另一半中被显示的 多视点图像。
[0015] 偏振面板包括:主动式偏光膜,被配置为对P波和S波进行开关。
[0016] 显示设备还可包括:背光单元,被布置在偏振面板的后表面上并被配置为发光。偏 振面板被配置为在所述一个图像帧区间内顺序地沿第一偏振方向和第二偏振方向向偏振 膜提供从背光单元发出的光。
[0017] 显示设备还可包括:视场划分器,被布置在显示面板上并被配置为根据基于多视 点图像的观看区域提供不同视点。
[0018] 显示设备还可包括:镜片单元,被布置在视场划分器和显示面板之间。
[0019] 根据另一示例性实施例的一方面,提供了一种控制显示设备的方法,其中,所述显 示设备包括包含多个像素并按照预设布置样式对多视点图像进行布置并进行显示的显示 面板、被布置在显示面板的后表面上并将具有不同的偏振方向的光发射到显示面板的偏振 膜以及被布置在偏振膜的后表面上的偏振面板,所述方法包括:将偏振面板驱动为在一个 图像帧区间的第一子场区间中将具有至少与组成所述多个像素的每个子像素的第一部分 相应的第一偏振方向的光提供给偏振膜;将偏振面板驱动为在所述一个图像帧区间的第二 子场区间中将具有与组成所述多个像素的每个子像素的第二部分相应的第二偏振方向的 光提供给偏振膜。
[0020] 偏振膜在每个子像素的一半中发射具有第一偏振方向的光,并在每个子像素的另 一半中发射具有第二偏振方向的光。偏振面板被驱动为顺序地在第一子场区间中提供第一 偏振方向,在第二子场区间中提供第二偏振方向。
[0021] 偏振面板是被配置为对P波和S波进行开关的主动式偏光膜。
[0022] 显示设备还可包括被布置在偏振面板的后表面上的背光单元(BLU)以便发光。偏 振面板被驱动为在所述一个图像帧区间内顺序地沿第一偏振方向和第二偏振方向向偏振 膜提供从BLU发出的光。
[0023] 显示设备还可包括被布置在显示面板的前表面上并被配置为根据基于多视点图 像的观看区域而提供不同视点的视场划分器。
[0024] 显示设备还可包括被布置在视场划分器和显示面板之间的镜片单元。
[0025] 根据示例性实施例一方面,提供了一种显示设备,包括:显示面板,包括多个像素, 并被配置为按照预定布置样式对多视点图像进行显示,其中,所述多个像素中的每个像素 包括多个子像素;偏振膜,被布置在显示面板上,并被配置为在与多个子像素中的子像素的 一半相应的区域中发射具有第一偏振方向的光,并在与所述子像素的另一半相应的区域中 发射具有第二偏振方向的光;偏振面板,被布置在偏振膜上,并被配置为将具有第一偏振方 向和第二偏振方向的光提供给偏振膜;视场划分器,被布置在显示面板上并被配置为提供 多视点图像。
[0026] 显示设备还包括:控制器,被配置为控制偏振面板的驱动状态。
[0027] 视场划分器是柱状透镜和视差屏障中的至少一个。
[0028] 第一偏振方向垂直于第二偏振方向。
[0029] 偏振面板包括被配置为对P波和S波进行开关的主动式偏光膜。
[0030] 显示设备还包括被布置在视场划分器和显示面板之间的镜片单元。
【附图说明】
[0031] 通过参照附图对特定示例性实施例进行描述,以上和/或其它方面将更加清楚, 其中:
[0032] 图1是示出现有技术的裸眼类型系统的结构的示图;
[0033] 图2是示出根据示例性实施例的裸眼3D显示设备的操作的示图;
[0034] 图3
再多了解一些
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