JP4458401B2 - 3次元hlcdシステムおよび製造方法 - Google Patents
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Description
(発明の背景)
1.技術分野
本発明は一般に3次元(3−D)ディスプレイに関する。特に、本発明は3−Dホログラフィック液晶ディスプレイ(HLCD)に関し、これは観察者がゴーグルまたは眼鏡をかける必要が無い。本発明は、裸眼立体視(autostereoscopic)と称されるタイプの3−D HLCDシステムに関する。本発明はまた、前記3−D HLCDディスプレイで使用される右−左視点多重ホログラムの製造方法に関する。
【0002】
2.関連技術
高性能ディスプレイシステムは、事実上、科学および工学機器のためのシステムインターフェースにおける主要構成要素である。例えば、3次元画像化は、3次元構造の視覚化を頼みとする神経科学研究およびその他の研究のような、医療に関する画像化において多大な利益を与える。
【0003】
科学的視覚化、シミュレーション、および、機器設計は一般に、科学ワークステーション(scientific workstations)、強力な画像処理およびコンピュータグラフィックスのソフトウェア、ならびに、2次元ディスプレイに擬3次元像を描くために設計された特別なハードウェアを用いてなされている。残念なことには、これらのシステムには画像内容の重大な特徴が足りない。なぜなら、観察者が視覚的奥行きに関する2次元的な手掛かり(cue)を解釈して3次元像を生成することに頼っているからである。画像表示に第3の次元を付与することで、像の正確な空間的関係性を理解し、解釈するための、観察者の能力は大幅に強化される。
【0004】
いくつかの3次元表示技術が開発されているが、これらの用途は多くの要因によって制限されている。これらの要因には、スキャナおよびプロジェクタのような外部装置の必要性、フリッカのない画像をリアルタイムで表示できないこと、解像度が低下されて鑑賞の範囲が制限されていること、特別な画像データのフォーマットおよびスキャンに関する依存性(reliance)、ならびに、コストの増大、が含まれている。従い、費用効率が高く、従来の2次元的ディスプレイのフォーマットと整合し、広い視野で「見まわせる」能力を備えたリアルタイムの双方向性を有し、3次元裸眼立体的視覚化をサポートしている3次元ディスプレイユニットが必要である。
【0005】
(発明の概要および目的)
本発明の目的は、多重ホログラフィック回折格子構造により生成された、高解像度、フルカラー、裸眼立体視3次元画像を提供することである。
【0006】
本発明の別の目的は、投射光を所要の表示および鑑賞用構造に限定するシステムを提供することである。
【0007】
本発明の他の目的は、費用効果が高く、小型で、かつ、従来型の2次元フラットパネル液晶ディスプレイ技術と互換性のある、3次元的鑑賞システムを提供することである。
【0008】
本発明の他の目的は、従来型の2次元的ディスプレイおよびビデオ送信フォーマットと互換性のある、3次元的鑑賞システムを提供することである。
【0009】
本発明の他の目的は、広く、見回せる視野を備えた3次元的鑑賞システムを提供することである。
【0010】
最後に本発明の目的は、右視野および左視野のホログラフィック記録体を有する、ホログラムによる多重導波路(waveguide)を提供することである。
【0011】
これら目的に基づき、本発明は裸眼立体視でき高解像度の広く見まわせる視野を有する小型フラットパネル3次元ホログラフィック液晶ディスプレイ(HLCD)システムを提供する。本システムは、特別な多重ホログラムの形状を呈している、新規性のある切替え可能バックライトパネルによって改良された、バックライト式LCDを備えている。
【0012】
より具体的には、本システムは、バックライト、第1光回折ホログラム、第2右−左視野多重導波路ホログラム、および、LCDを備えている。バックライトが従来型のLCDディスプレイで用いられているように平行光でなければ、マイクロコリメータアレイをバックライトと第1ホログラムとの間に配して平行光を提供する。
【0013】
本システムは、それぞれの目に異なる視点からの対象物の光景を提示することで、3次元的な視差による奥行きに関する手掛かりを作成する。従来の3次元的鑑賞方法は、適切に目に光を送るためのゴーグルおよび専用鑑賞用眼鏡のような、専用鑑賞用装置を頼みにしていた。しかし、本発明によるシステムは新規性のある右−左視野多重導波路ホログラムを用いて、システム内部で右目または左目のいずれかに光を導いており、それにより外部の鑑賞用装置の必要性を排除している。
【0014】
鑑賞システムで用いる新規性のある右−左視野多重導波路ホログラムマスターは、導波路伝播モードの物体光および参照光を含んでいる導波路ホログラフィックレコーディングとあわせて、フォトリソグラフィックマスクおよび視野領域マスクを組み合わせて用いるレコーディング工程で形成される。多重導波路ホログラムレコーディング工程は2段階の工程を有し、第1ホログラフィックレコーディングは第1の目の鑑賞域の形成に関し、第2ホログラフィックレコーディングは第2の目の鑑賞域の形成に関する。多重マスター導波路ホログラムは、従来型LCDディスプレイを裸眼立体視3−D HLCDディスプレイシステムに変換するための費用効果の高い方法を提供する、ホログラフィック密着複製体(holographic contact copies)の形成に用いられる。本発明の重要な特徴とは、導波路ホログラムが不要な光を鑑賞者に見せないようにする手段として提供されていることである。
【0015】
本発明の他の特徴としては、鑑賞者の目の位置に応じて正確な3−D遠近図(perspective view)を表示するように、複数の右−左視野および頭位置追跡カメラを提供することである。
【0016】
本発明の他の特徴および目的は、後文および添付の図面と併せて考察することでより正しく評価および理解できるであろう。しかし、当然のことながら、後文において本発明の好ましい実施形態を示しているが、それらは例示に過ぎず、限定するものではない。多くの変更および修正は本発明の思想から逸脱することなく、本発明の範囲内で製作可能であり、本発明はそれら全ての修正例を含んでいる。
【0017】
本発明を構成する優位性および特徴に関する明快な概念、および、本発明が提供する標準的機構の構成および動作に関する明快な概念は、例示的な、および、それ故に非制限的な、添付の、本明細書の一部を構成する図面に示された実施形態を参照することによってさらに容易にはっきりと理解できるであろう。ここで、幾つかの図における同一の参照数字は同一の要素を指す。
【0018】
(発明の実施形態)
本発明、ならびに、その様々な特徴および有利点の詳細は、後文にて詳細に記述された非制限的実施形態を参照しながらさらに十分に説明されている。
【0019】
1. システム概観
図1に示すように、本発明は、裸眼立体視型で、フルレゾリューションで、小型で、広い見回すことが可能な視野で、フラットパネル型の3次元的ディスプレイシステムを提供する。システム10は、バックライト12、マイクロコリメータアレイ14、第1ホログラム16、第2ホログラム18、および、標準的LCD20から形成される、新規性を有する切替え可能バックライトパネルによって変更が加えられたバックライト式LCDを備えている。
【0020】
組み立てられて使用されるとき、バックライト12はマイクロコリメータアレイ14を通して光を発信する。マイクロコリメータアレイ14は、平行光を第1導波路ホログラム16に向けて所定の角度で、好ましくは零度で投影する。第1ホログラム16は、臨界角より大きな角度、好ましくは45度、に光を回折し、平行光を様々な波長に分散させる。そして第2導波路ホログラム18内の第1および第2ホログラフィック記録体が、対応するLCDディスプレイ20の奇数番目および偶数番目の画素から抜け出る前に、光を対応する第1および第2鑑賞域へ回折する。システム10の各要素は、以下のセクションで詳細に議論される。
【0021】
2. 3−D HLCD装置
図2および図2Aに示されるように、本システムは、バックライト12、マイクロコリメータアレイ14、第1ホログラム16、第2ホログラム18、および、画素21を備えた標準的LCD20を有する。
【0022】
A. バックライト
バックライト12は従来型の平行光であってよい。例えば、光は小型で、低出力の白色平行光照明源であってよい。前記光は短焦点距離のフレネルレンズを備えた低出力メタルハライドランプの使用を含めた様々な方法を通じて形成される。
【0023】
B. マイクロコリメータアレイおよび製作方法
マイクロコリメータアレイ14は、バックライトが平行光でない(つまりは、拡散光である)場合に、バックライト光源を平行光にするために用いられる。各マイクロレンズの焦点に形成されたピンホールが光を集中させ、光を平行にする。マイクロコリメータアレイ14は図3に示されるように、以下の工程を通して形成される。
【0024】
適当な商業的に入手可能なマイクロレンズマスター22を選択する。マスターのゴム製のネガ24がゴムまたは他の適当な材料に形成される。UV硬化型エポキシ樹脂28で覆われた基盤26は、好ましくは1.48から1.65の間の屈折率を有する。そして、ゴム製のネガ24は、エポキシ樹脂28に加圧され、マイクロコリメータアレイ14のマイクロレンズ22を形成する。ゴム製のネガ24がエポキシ樹脂28を加圧し、エポキシ樹脂28を硬化させるために、エポキシ樹脂をコートした基盤26にUV光が照射される。ゴム製のネガ24が除去された後、シプレイ(Shipley)のポジ型フォトレジストの組成を含んだ黒色染料の混合物を、マイクロコリメータアレイ14の基盤側に塗布する。それから、UV光を各マイクロレンズ22に照射する。各マイクロレンズ22曲率が、UV光を基盤26に沿った焦点30に集中させる。それから、エッチング溶液を基盤26に用いて、マイクロコリメータアレイ14内にピンホールを形成する。
【0025】
C. 第1ホログラムおよび製作方法
図4を参照すれば、第1ホログラムを用いて、光を第2ホログラムに対し所定の角度で、好ましくは、光を赤、緑、および、青のスペクトル像に広げる、水平から45−50度(つまりは、反射角よりも大きな角度)で照射する。第1ホログラムは従来型の2つの光線によるレコーディング工程で形成される。より具体的には、ホログラフィックプレート基盤32はハロゲン化銀のような感光性エマルジョン34で覆われている。拡散された物体光および平行な参照光は基盤32を通り、エマルジョン34に達し、水平から45−50度の間で光を分散させるホログラムをレコーディングする。結果としてホログラムは、マイクロコリメータアレイ14を通して投射された光を、分離した赤、緑、および、青のスペクトル像に分散させる。
【0026】
D. 第2ホログラムおよび製作方法
図5に示すように、第2ホログラム18は、別個の2つのインターレースホログラム記録体を備えている。一方の記録体は右視野に対応し、他方は左視野に対応している。眺められると、最後のホログラムが交互に右および左のホログラム記録体を生成し、これらが直接的に図6に示されているLCDの画素と対応しており、3次元効果を生み出す。交互の右および左記録体はそれぞれ所定の幅を有する。この幅は標準的なLCDの画素と等しく、好ましくは200ミクロンである。
【0027】
第2ホログラム18は、以下の工程で形成される右−左インターレースホログラムマスターである。図5に示されるように、ホログラフィックプレートまたは基盤36は感光性エマルジョン、好ましくはハロゲン化銀、で覆われ、エマルジョン層38を形成する。そして、コートされた基盤36は、エマルジョン層がグレーガラスプレートホルダー40と離れている方を向くように、グレーガラスプレートホルダー40に取り付けられる。それから、エマルジョン層の露出面は、ISOPAR(登録商標)のようなインデキシング液(indexing fluid)44で覆われる。
【0028】
1. フォトリソグラフィックマスク
フォトリソグラフィックマスク44はエマルジョン層38の上に配され、レコーディングに先立ってインデキシング液46で覆われる。マスク44は等間隔に並んだ一連の線をなす。各線は標準的LCD画素の幅に等しい、好ましくは200ないし300ミクロンの幅を有する。例えば、奇数番目の線が黒線48で、かつ、偶数番目の線が透明線50であれば、奇数番目の線はマスクとして作用し、マスク44の奇数番目の線の下のホログラフィックレコーディングを阻止する。
【0029】
2. 視野領域マスク
周知のことだが、人間は右目から受け取る情報と左目から受け取る情報とが僅かに異なることで、3次元性を知覚している。右目と左目とがおよそ2.5インチ離れていることにより、知覚される差異が生じ、これが3次元効果を生む奥行きに関する手掛かり(depth cue)へと収束する。この概念が、図5に示されているようなホログラフィックレコーディング工程において視野領域マスク52を使用して模倣されている。
【0030】
視野領域マスク拡散器52は、ホログラフィックレコーディングの間、右視野または左視野のいずれかを遮断する目的で使用される。視野領域マスク拡散器52は、基盤54、および、視野領域マスク56を備えている。
【0031】
視野領域マスク56は一連の暗転領域(blacked out region)58を供する。例えば、各暗転領域は2.5インチの幅を有し、隣の暗転領域58とは2.5インチ離れている。レコーディング工程の間、視野領域マスク56は物体光の光路内に配される。暗転領域58は、物体光の右半分または左半分のどちらかを遮断する。
【0032】
視野領域マスク56はフォトリソグラフィックマスク46を伴って使用されて、分離した右視野および左視野を生成するためにインターレースされた第1ホログラフィック記録体および第2ホログラフィック記録体を形成する。
【0033】
図7を参照すれば、フォトリソグラフィックマスク46および視野領域マスク56は、第1部分体および第2部分体を備えている。第1ホログラフィックレコーディングの間、フォトリソグラフィックマスク46および視野領域マスク56は第1位置に存在しなければならない。フォトリソグラフィックマスク46および視野領域マスク56は、第2ホログラフィックレコーディングが開始される前に、第2位置に移動されなければならない。
【0034】
例えば、フォトリソグラフィックマスク46がLCDの奇数番目画素に対応する領域をマスクし、かつ、視野領域マスク56が第1ホログラフィック記録体を形成する間、右視野領域を遮断すれば、第2ホログラフィック記録体を形成する間は、フォトリソグラフィックマスク46がLCDの偶数番目画素に対応する領域をマスクし、かつ、視野領域マスク56が左視野領域をマスクしなければならない。
【0035】
ホログラフィック記録体は、図5に示されるように2つのビームによるレコーディング工程で形成される。第1ホログラフィック記録体は、物体光をそのシステムの要求されている再生距離と等しい距離に配された視野領域マスク56を通し、そして、フォトリソグラフィックマスク46を通して形成される。参照光は第1ホログラムをレコーディングするために使用した参照角と等しい角度で、好ましくは水平から45−50度で、フォトリソグラフィックマスク46を通る。そして、フォトリソグラフィックマスク46および視野領域マスク56は第1位置から第2位置に移動され、第2ホログラフィック記録体を形成するため、レコーディングが繰り返される。
【0036】
第1ホログラフィック記録体は、所定幅を有する複数のホログラムを作り、これらは前記所定幅と同一の幅の空白部によって分離されている。第2ホログラフィック記録体は、隙間の開いた、第1ホログラフィック記録体によって現われる空白部を埋める複数のホログラムを作る。
【0037】
そして、右−左インターレースホログラムマスター18の複製体が密着複製(contact copy)で作られる。ここで、右−左インターレースホログラムマスター18は、波長514ナノメートルの45度参照レーザービームを用いた従来通りの方法で複製される。
【0038】
より具体的には、図8に示されるように、右−左インターレースホログラム密着複製体58は以下の工程で形成される。ハロゲン化銀のような感光性エマルジョン62がコートされたホログラフィックプレート60がグレーガラスプレートホルダー40の上に、前記エマルジョン62とグレーガラスプレート40とが密着するように装着される。ガラススペーサ64はホログラフィックプレート60の上方に配される。スペーサ64は好ましくは厚さ1ミリメートルである。そして、右−左インターレースホログラムマスター18は、ガラススペーサ64の上に配され、右−左インターレースホログラムマスター18のエマルジョンがコートされてある側38がスペーサ64と接触する。コートされているホログラフィックプレート60、スペーサ64、および、右−左インターレースホログラムマスター18は、インデックスされ(indexed)て、ホログラフィックプレートのエマルジョンコーティングおよびマスター上のエマルジョン層はLCD基盤の厚さと同一の距離、好ましくは1ミリメートル、だけ分離されている。そして、密着複製体58は、マスター18、スペーサ64、ホログラフィックプレート60、および、エマルジョン層62を通して、単一の参照ビームを所定の角度で、好ましくは45度で、所定の露光時間の間、露光することでレコーディングされる。そして、密着複製体58は光化学処理によって現像される。
【0039】
事実上、無数の代用物が本発明には存在するが、それら全てをここで詳細に述べる必要はない。開示されている全ての実施形態は、必要以上の実験なしに実施可能である。
【0040】
発明者によって検討された本発明を実施する上での最良の形態について説明したが、本発明の実施がそれに限定されることはない。明らかなことだが、本発明の特徴に関する様々な追加、変形、および、再構成は、基調をなしている創意に溢れた概念的思想およびその範囲から逸脱することなく実施可能である。例えば、個々の構成要素は開示された材料から製造する必要は無く、事実上、適当なあらゆる材料から製造可能である。さらに、開示した各実施形態において開示された全ての特徴は、互いに両立し得ない特徴を除いて、開示された別のあらゆる実施形態で開示されている特徴と組み合わせること、または、代用することが可能である。
【0041】
付随の請求項は、そのような全ての追加、変形、および、再構成をカバーするよう、意図されている。本発明の好都合な実施形態は、付随の副請求項によって区別されている。
【図面の簡単な説明】
【図1】 3−D HLCDシステムの概略図である。
【図2】 本システムの要素の分解概略図である。
【図2A】 LCD画素を通過する平行光の分解該略図である。
【図3】 マイクロコリメータアレイを作成する方法の概略図である。
【図4】 第1ホログラムのレコーディング工程の概略図である。
【図5】 第2ホログラムのレコーディング工程の概略図である。
【図6】 第2ホログラムが形成する交互の右および左視野の図である。
【図7】 第1ホログラフィックレコーディングおよび第2ホログラフィックレコーディングにおけるフォトリソグラフィックマスクおよび視野領域マスクの位置の図である。
【図8】 第2ホログラムマスターを複製する方法の概略図である。
【符号の説明】
12 ・・・ バックライト
14 ・・・ マイクロコリメータアレイ
16 ・・・ 第1ホログラム
18 ・・・ 第2ホログラム
20 ・・・ LCD
21 ・・・ 画素
Claims (6)
- インターレース導波路ホログラムマスターを製造する方法であって、
エマルジョンおよびインデキシング液に覆われた基盤の上の第1位置にフォトリソグラフィックマスクを配することで、第1ホログラフィック記録体を形成するステップと、
前記第1位置に対応する位置に視野領域マスクを配するステップと、
エマルジョンおよびインデキシング液に覆われた前記基盤の上の第2位置に前記フォトリソグラフィックマスクを配することで、第2ホログラフィック記録体を形成するステップと、
前記第2位置に対応する位置に視野領域マスクを配するステップと、を有し、
前記第2ホログラフィック記録体は、前記第1ホログラフィック記録体とインターレースされ、
前記視野領域マスクは、一連の暗転領域を有し、前記暗転領域間は、およそ2.5インチ離れており、
前記フォトリソグラフィックマスクおよび前記視野領域マスクは、それぞれ、一連の光透過性開口部を有し、前記一連の光透過性開口部は、それぞれ、特定の相互間距離を有する、ことを特徴とする方法。 - 請求項1に記載の方法であって、
前記第1位置が右視野に対応し、かつ、前記第2位置が左視野に対応する、方法。 - 請求項1に記載の方法であって、
前記フォトリソグラフィックマスクは、等間隔に並んだ一連の線部を備え、
当該所定の線部が、ホログラフィックレコーディングをマスクする、方法。 - 請求項3に記載の方法であって、
前記線部は、それぞれ、標準的な画素の幅とおよそ等しい幅を有する、方法。 - 請求項4に記載の方法であって、
前記線部の幅は、それぞれ、およそ200ミクロンないし300ミクロンである、方法。 - 請求項1に記載の方法であって、
前記エマルジョンは、ハロゲン化銀で形成される、方法。
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