[go: up one dir, main page]

RU2377623C2 - Способ наблюдения стереоизображений с полным разрешением для каждого ракурса и устройство для его реализации - Google Patents

Способ наблюдения стереоизображений с полным разрешением для каждого ракурса и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2377623C2
RU2377623C2 RU2007114915/09A RU2007114915A RU2377623C2 RU 2377623 C2 RU2377623 C2 RU 2377623C2 RU 2007114915/09 A RU2007114915/09 A RU 2007114915/09A RU 2007114915 A RU2007114915 A RU 2007114915A RU 2377623 C2 RU2377623 C2 RU 2377623C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
polarization
addressable
electrically controlled
plane
columns
Prior art date
Application number
RU2007114915/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007114915A (ru
Inventor
Василий Александрович Ежов (RU)
Василий Александрович ЕЖОВ
Original Assignee
Василий Александрович ЕЖОВ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Василий Александрович ЕЖОВ filed Critical Василий Александрович ЕЖОВ
Priority to RU2007114915/09A priority Critical patent/RU2377623C2/ru
Priority to JP2010504010A priority patent/JP2010525393A/ja
Priority to US12/595,845 priority patent/US7929066B2/en
Priority to EP08753919.3A priority patent/EP2157470B1/en
Priority to PCT/RU2008/000233 priority patent/WO2008130277A1/ru
Priority to KR1020097023863A priority patent/KR20100019447A/ko
Publication of RU2007114915A publication Critical patent/RU2007114915A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2377623C2 publication Critical patent/RU2377623C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/20Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes
    • G02B30/22Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the stereoscopic type
    • G02B30/25Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the stereoscopic type using polarisation techniques
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/302Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays
    • H04N13/31Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays using parallax barriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/332Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/356Image reproducers having separate monoscopic and stereoscopic modes
    • H04N13/359Switching between monoscopic and stereoscopic modes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)
  • Testing, Inspecting, Measuring Of Stereoscopic Televisions And Televisions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к стереоскопической видеотехнике и может быть использовано для создания стереоскопических телевизоров и мониторов с наблюдением стереоизображения как без очков с сохранением возможности наблюдения моноскопических изображений. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей за счет реализации безочкового наблюдения стереоизображения. Технический результат достигается тем, что в способе и устройстве используются формирователи эллиптической поляризации светового потока с пространственно-периодической поляризационной модуляцией, параметры которой определяются обратными тригонометрическими функциями вида arctg, arcctg, arccos, arcsin (либо их комбинаций) от алгебраических соотношений между квадратами амплитуд сигналов временной развертки изображений, что позволяет с помощью пространственно-периодического поляризационного селектора выделить изображения левого и правого ракурсов в левой и правой зонах наблюдения. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 28 ил.

Description

Изобретение относится к технике наблюдения объемных изображений, точнее, к стереоскопической видеотехнике, и может быть использовано для создания стереоскопических телевизоров и компьютерных мониторов с возможностью наблюдения стереоизображения как без очков, так и с помощью пассивных (некоммутируемых) стереоочков с сохранением возможности наблюдения моноскопических изображений.
Известен способ [1] безочкового наблюдения стереоизображений, заключающийся в том, что в группах нечетных и четных столбцов матрично-адресуемого оптического модулятора или генератора формируют световой поток с модулированной интенсивностью света, прямо пропорциональной величинам
Figure 00000001
Figure 00000002
интегральной яркости соответственно левого L и правого R ракурсов стереоизображения, с помощью пространственно-периодической модуляции длины оптического пути света, создаваемой растром цилиндрических линз, отклоняют парциальные световые потоки, соответствующие группам нечетных и четных столбцов поперечного сечения, в левую и правую зоны наблюдения, где m=1, 2, …, М, n=1, 2, …, N, а М и N - число строк и столбцов в матричном оптическом модуляторе (генераторе).
Достоинством известного способа является возможность просмотра стереоизображения без применения очков, что обеспечивает комфорт для наблюдателя. Основным недостатком известного способа является сниженное в 2 раза, до величины
Figure 00000003
, пространственное разрешение в каждом из ракурсов относительно полного разрешения М×N оптического модулятора. При этом снижение числа элементов в воспроизводимом изображении происходит только вдоль одной из координат изображения, поскольку изображению каждого ракурса отводится
Figure 00000004
столбцов при неизменном числе М строк в воспроизводимом изображении, что создает дополнительно проблему соблюдения требуемого соотношения сторон для изображения. Например, данным способом невозможно организовать с помощью ЖК дисплея с разрешением N×M=720×576 элементов (для систем PAL, SECAM) воспроизведение стереоизображения с тем разрешением 720×576 элементов, поскольку при этом разрешение упадет вдвое до
Figure 00000005
для каждого ракурса, но также невозможно сохранить в каждом ракурсе требуемое исходным соотношением 4:3 сторон изображения, поскольку для изображения с 360×576 элементами это соотношение равно 2:3. Если же специально изготавливать матрично-адресуемые оптические модуляторы с нестандартным соотношением сторон 8:3 для параллельного воспроизведения двух ракурсов с соотношением 4:3 данным способом, то такой путь приведет к проблеме воспроизведения стандартных моноскопических (одноракурсных) изображений из-за несоблюдения уже для них требуемого соотношения 4:3 сторон. Эта проблема в совокупности с невозможностью электрического отключения действия растра обычных цилиндрических линз ведет к практической невозможности при использовании известного способа обеспечить совместимость с моноскопическим отображением, если к тому же учесть, что практически невозможно с целью просмотра моноскопического изображения временно удалять линзовый растр механическим путем (выполнять его съемным), поскольку каждый раз после такого удаления потребовалось бы выполнить точную юстировку пространственного положения линзового растра.
Известен способ [2] наблюдения стереоизображений с полным разрешением для каждого ракурса, заключающийся в том, что формируют световой поток с комплексной модуляцией амплитуды, за счет которой в mn-м элементе поперечного сечения светового потока совместно представлены интегральные яркости
Figure 00000006
и
Figure 00000002
mn-х элементов изображений левого L и правого R ракурсов трехмерной сцены, при этом параметры кодирующей эллиптической модуляции поляризации света заданы в виде обратных тригонометрических функций от алгебраических соотношений между
Figure 00000006
и
Figure 00000002
, где m=1, 2, …, М, n=1, 2, …, N, a M×N - число строк и столбцов в поляризационно-кодирующем оптическом модуляторе, и с помощью поляризационных фильтров, выполненных в форме пассивных стереоочков, сепарируют парциальные световые потоки изображений левого и правого ракурсов, направляя их в левую и правую зоны наблюдения.
Известно устройство [2] для наблюдения многоракурсных изображений с удвоенным разрешением в каждом ракурсе и возможностью моноскопического отображения, содержащее источник многоракурсного видеосигнала, электронный функциональный блок и расположенные последовательно на одной оптической оси электрически управляемый матрично-адресуемый поляризационно-кодирующий оптический модулятор и поляризационный селектор, выполненный в виде пассивных стереоочков, два окна которых содержат два поляризационных фильтра со взаимно ортогональными состояниями поляризации, при этом для mn-го элемента поляризационно-кодирующего оптического модулятора его передаточная характеристика определяется обратными тригонометрическими функциями от отношения линейных комбинаций
Figure 00000007
и
Figure 00000008
, где
Figure 00000009
и
Figure 00000010
- сигналы, квадраты амплитуд которых соответствуют величинам
Figure 00000006
и
Figure 00000002
mn-х элементов изображений левого и правого ракурсов, причем выход источника стереовидеосигнала подключен к электрическим входам поляризационно-кодирующего оптического модулятора и электронного функционального блока, выход которого подключен к входу поляризационного селектора, где m=1, 2, …, М, n=1, 2, …, N, a M×N - число строк и столбцов в поляризационно-кодирующем оптическом модуляторе.
Достоинством известных способа и устройства является использование полного пространственного разрешения M×N поляризационно-кодирующего оптического модулятора (генератора) для каждого из двух ракурсов стереоизображения, предъявляемых наблюдателю, несмотря на то, что оба ракурса воспроизводятся совместно (одновременно) на одном и том же экране. При этом для перехода к наблюдению моноскопического изображения достаточно снять стереоочки и переключить устройство в режим формирования моноскопического изображения.
Хотя использование стереоочков ведет к большой свободе перемещения наблюдателя (вследствие того, что зоны наблюдения, определяемые положениями окон стереоочков в этом случае, автоматически перемещаются вместе с наблюдателем), однако обязательное наличие стереоочков снижает комфортность наблюдения стереоизображения в известных способе и устройстве.
Целью изобретения является расширение функциональных возможностей способа и устройства за счет реализации безочкового наблюдения стереоизображения.
Поставленная цель в способе, заключающемся в том, что с помощью матрично-адресуемого поляризационно-кодирующего оптического модулятора или генератора формируют световой поток с комплексной модуляцией амплитуды, за счет которой в mn-м элементе поперечного сечения светового потока совместно представлены интегральные яркости
Figure 00000006
и
Figure 00000002
mn-х элементов изображений левого L и правого R ракурсов трехмерной сцены, при этом параметры кодирующей эллиптической модуляции поляризации света заданы в виде обратных тригонометрических функций от алгебраических соотношений между
Figure 00000006
и
Figure 00000002
, где m=1, 2, …, М, n=1, 2, …, N, а М×N - число строк и столбцов в поляризационно-кодирующем оптическом модуляторе, и с помощью фазового и/или поляризационного селектора сепарируют парциальные световые потоки, соответствующие левому и правому ракурсам, направляя их в левую и правую зоны наблюдения, достигается тем, что формируют на n-м столбце поляризационно-кодирующего оптического модулятора n-ю группу из первого и второго парциальных световых потоков, несущих информацию о n-х столбцах изображений соответственно левого и правого ракурсов, при этом параметры кодирующей эллиптической модуляции поляризации задают взаимно ортогональными как между двумя парциальными световыми потоками в n-й группе, так и между n-й и (n+1)-й группами парциальных световых потоков, с помощью фазового и/или поляризационного селектора осуществляют декодирование ракурсов в плоскости декодирования и последующую поляризационную фильтрацию светового потока, при этом плоскость декодирования разбивают на столбцы, оси симметрии которых расположены на пересечениях центральных осей парциальных световых потоков с одинаковыми параметрами кодирующей эллиптической модуляции поляризации, и в каждой паре смежных столбцов сдвигают фазу δ световой волны на разностную величину
Figure 00000011
между смежными i и (i+1) столбцами плоскости декодирования, либо изменяют состояние поляризации световой волны с реализацией двух взаимно ортогональных изменений состояния поляризации для смежных i и (i+1) столбцов плоскости декодирования (g=1, 2 …, i=1, 2, …).
Поставленная цель в устройстве, содержащем источник стереовидеосигнала, электронный функциональный блок и расположенные последовательно на одной оптической оси электрически управляемый матрично-адресуемый поляризационно-кодирующий оптический модулятор и поляризационный селектор, выходы которого оптически связаны с левой и правой зонами наблюдения, при этом для mn-го элемента поляризационно-кодирующего оптического модулятора его передаточная характеристика определяется обратными тригонометрическими функциями от отношения линейных комбинаций
Figure 00000007
и
Figure 00000008
, где
Figure 00000009
и
Figure 00000010
- сигналы, квадраты амплитуд которых соответствуют величинам
Figure 00000006
и
Figure 00000002
mn-х элементов изображений левого и правого ракурсов, причем выход источника стереовидеосигнала подключен к электрическим входам поляризационно-кодирующего оптического модулятора и электронного функционального блока, выход которого подключен к входу поляризационного селектора, где m=1, 2, …, М, n=1, 2, …, N, a M×N - число строк и столбцов в поляризационно-кодирующем оптическом модуляторе, достигается тем, что поляризационно-кодирующий оптический модулятор выполнен с возможностью реализации для каждой пары n-го и (n+1)-го столбцов двух взаимно ортогональных направлений оптической анизотропии рабочего вещества, а поляризационный селектор выполнен с столбцовой электрической адресацией слоя рабочего вещества с одинаковым начальным направлением оптической анизотропии для всего слоя при возможности реализации в каждой смежной паре столбцов двух взаимно ортогональных направлений оптической анизотропии рабочего вещества либо с столбцовой организацией слоя рабочего вещества, где смежным столбцам соответствуют взаимно ортогональные начальные направления оптической анизотропии вещества, а плоскость слоя рабочего вещества поляризационного селектора расположена на расстоянии d от плоскости слоя рабочего вещества поляризационно-кодирующего оптического модулятора, где
Figure 00000012
, D - расстояние от поляризационно-кодирующего оптического модулятора до зон наблюдения, р - период расположения N столбцов поляризационно-кодирующего оптического модулятора, b - расстояние между центральными точками любых двух смежных зон наблюдения.
Реализация безочкового наблюдения стереоизображения в способе и устройстве обусловлена наличием пространственно периодической модуляции поляризации и/или фазы света (реализуемой с помощью поляризационного и/или фазового селектора с периодической структурой), ведущей к сепарации парциальных световых потоков, несущих изображения левого и правого ракурсов, в левую и правую зоны наблюдения.
Достоинством способа и устройства является полное разрешение стереоизображения в каждом ракурсе, равное полному разрешению M×N дисплея.
Достоинством первого частного варианта способа и устройства для его реализации является технологичность конструкции вследствие возможности использования трех одинаковых по структуре рабочего слоя оптических модуляторов на основе закрученной на 90° градусов ЖК структуры (twist-структуры) в нематическом жидком кристалле (ЖК) соответственно в качестве модулятора интенсивности света, формирователя эллиптической поляризации света и селектора поляризации. Дополнительным достоинством является улучшение качества изображения из-за возможности взаимной компенсации оптической дисперсии в формирователе эллиптической поляризации света и селекторе поляризации вследствие разного знака углов начального поворота плоскости поляризации (разного знака направления закрутки ЖК молекул в двух ЖК слоях).
Достоинством второго частного варианта способа и устройства для его реализации является улучшение качества изображения за счет взаимной компенсации оптической дисперсии в формирователе эллиптической поляризации света и селекторе поляризации вследствие оптического сопряжения необыкновенного луча, распространяющегося в слое рабочего вещества одного из них, с обыкновенным лучом, распространяющимся в слое рабочего вещества другого (из-за взаимной ортогональности директоров ориентации нематического ЖК в двух слоях рабочего вещества).
Достоинством третьего, четвертого и пятого частных вариантов устройства является повышенная оптическая эффективность, обусловленная использованием чисто фазовых кодирующих и декодирующих слоев рабочего вещества поляризационно-кодирующего оптического модулятора и фазового селектора, что ведет к достаточности использования всего двух поляризаторов для всей оптической схемы устройства - для начальной поляризации входного светового потока и анализа состояния поляризации выходного.
Сущность изобретения поясняется чертежами, на которых представлено:
Фиг.1-4 - иллюстрация осуществления способа.
Фиг.5 - первый частный вариант устройства и способа с поляризационно-кодирующим оптическим модулятором и декодирующим поляризационным селектором на эффекте управляемого поворота угла плоскости поляризации.
Фиг.6 - второй частный вариант устройства и способа с поляризационно-кодирующим модулятором и поляризационным селектором на эффекте управляемого двулучепреломления.
Фиг.7 - состояния поляризации на столбцах поляризационного кодирующего оптического модулятора для первого частного варианта устройства.
Фиг.8 - фрагмент фронтального изображения строки поляризационно-кодирующего оптического модулятора для первого частного варианта устройства.
Фиг.9 - фрагмент структурной схемы первого частного варианта устройства с иллюстрацией поляризационной селекции ракурсов.
Фиг.10 - пример конкретного выполнения поляризационного селектора в виде совокупности полосчатых линейных поляризаторов со взаимно ортогональными направлениями поляризации.
Фиг.11 - состояния поляризации на столбцах поляризационного кодирующего оптического модулятора для второго частного варианта устройства.
Фиг.12 - фрагмент фронтального изображения строки поляризационно-кодирующего оптического модулятора для второго частного варианта устройства.
Фиг.13 - фрагмент структурной схемы второго частного варианта устройства с иллюстрацией поляризационной селекции ракурсов.
Фиг.14-16 - пример конкретного выполнения поляризационного селектора в виде электрически адресуемого по столбцам слоя нематического жидкого кристалла (ЖК) с различными видами ЖК структуры.
Фиг.17 - состояния поляризации на столбцах поляризационного кодирующего оптического модулятора для третьего частного варианта устройства.
Фиг.18 - фрагмент фронтального изображения строк поляризационно-кодирующего оптического модулятора и структурной схемы для третьего частного варианта устройства.
Фиг.19 - пример конкретного выполнения поляризационно-кодирующего модулятора в виде поляризатора и двух ЖК слоев - с эффектом управляемого поворота плоскости поляризации и с эффектом управляемого двулучепреломления.
Фиг.20 - состояния поляризации на столбцах поляризационного кодирующего оптического модулятора для четвертого частного варианта устройства.
Фиг.21 - фрагмент фронтального изображения строк поляризационно-кодирующего оптического модулятора и структурной схемы для четвертого частного варианта устройства.
Фиг.22 - пример конкретного выполнения поляризационно-кодирующего модулятора в виде поляризатора и двух ЖК слоев с эффектом управляемого поворота плоскости поляризации.
Фиг.23 - противоположные направления закрутки ЖК молекул в двух смежных ЖК слоях поляризационно-кодирующего оптического модулятора.
Фиг.24 - расположение цветных элементов в элементе поляризационно-кодирующего оптического модулятора.
Фиг.25 - состояния поляризации на столбцах поляризационного кодирующего оптического модулятора для пятого частного варианта устройства.
Фиг.26 - фрагмент фронтального изображения строк поляризационно-кодирующего оптического модулятора и структурной схемы для пятого частного варианта устройства.
Фиг.27 - пример конкретного выполнения поляризационно-кодирующего модулятора в виде поляризатора и двух ЖК слоев с эффектом управляемого двулучепреломления.
Фиг.28 - взаимно ортогональные направления ориентации ЖК молекул в двух смежных ЖК слоях поляризационно-кодирующего оптического модулятора.
Способ наблюдения стереоизображений (фиг.1) заключается в том, что с помощью матрично-адресуемого поляризационно-кодирующего оптического модулятора (генератора) 1 формируют световой поток с комплексной модуляцией амплитуды, при которой в mn-м элементе поперечного сечения светового потока совместно представлены интегральные яркости
Figure 00000006
и
Figure 00000002
mn-х элементов изображений левого L и правого R ракурсов трехмерной сцены, при этом параметры кодирующей эллиптической модуляции поляризации света заданы в виде обратных тригонометрических функций от алгебраических соотношений между
Figure 00000006
и
Figure 00000002
, где m=1, 2, …, М, n=1, 2, …, N, а М×N - число строк и столбцов в поляризационно-кодирующем оптическом модуляторе, на n-м столбце которого формируют n-ю группу из первого и второго парциальных световых потоков, несущих информацию о n-х столбцах изображений соответственно левого и правого ракурсов, при этом параметры кодирующей эллиптической модуляции поляризации задают взаимно ортогональными как между двумя парциальными световыми потоками в n-й группе, так и между n-й и (n+1)-й группами парциальных световых потоков, с помощью фазового и/или поляризационного декодера 2φ осуществляют декодирование ракурсов в плоскости Р-Р' декодирования, а с помощью поляризационного фильтра 2P - поляризационную фильтрацию светового потока, при этом плоскость декодирования разбивают на столбцы, оси симметрии которых расположены на пересечениях центральных осей парциальных световых потоков с одинаковыми параметрами кодирующей эллиптической модуляции поляризации, и в каждой паре смежных столбцов сдвигают фазу δ световой волны на разностную величину
Figure 00000013
между смежными i и (i+1) столбцами плоскости декодирования, либо изменяют состояние поляризации световой волны с реализацией двух взаимно ортогональных изменений состояния поляризации для смежных i и (i+1) столбцов плоскости декодирования (g=1, 2…, i=1, 2, …).
Левый EL и правый ER глаза наблюдателя расположены соответственно в левой SL и правой SR зонах наблюдения.
С помощью первого столбца поляризационно-кодирующего оптического модулятора 1 получают модулированный световой поток
Figure 00000014
, состоящий из двух парциальных световых потоков 1(R) и 1(L) (фиг.2), первый из которых, соответствующий изображению первого столбца правого ракурса, поляризован в вертикальном направлении (ортогонально плоскости чертежа), чему соответствует условное обозначение верхним регистром (R), а второй, соответствующий изображению первого столбца левого ракурса, поляризован в горизонтальном направлении (в плоскости чертежа), чему соответствует условное обозначение нижним регистром (L). Аналогично, с помощью второго столбца получают модулированный световой поток
Figure 00000015
, состоящий из двух парциальных световых потоков 2(L) и 2(R), первый из которых, соответствующий изображению второго столбца левого ракурса, полязован в вертикальном направлении, а второй, соответствующий изображению второго столбца правого ракурса, поляризован в горизонтальном направлении. Парциальные световые потоки 1(L), 3(L)… и 2(R), 4(R) попадают соответственно в левую SL и правую SR зоны наблюдения без изменения первоначального горизонтального направления поляризации, поскольку эти световые потоки проходят столбцы плоскости декодирования, которые не оказывают влияния на поляризацию. Парциальные световые потоки 1(R), 3(R), … и 2(L), 4(L), … попадают соответственно в левую SL и правую SR зоны наблюдения за счет изменения первоначального направления поляризации с вертикального на горизонтальное под действием 90°-х ротаторов поляризации, показанных условно в виде элементов поляризационного декодера 2φ и установленных на пересечениях осей данных световых потоков в плоскости Р-Р' пространственного декодирования. Функция поляризационного фильтра 2P (показанного для определенности в виде линейного поляризатора с горизонтальным направлением поляризации) состоит в пропускании парциальных световых потоков только с горизонтальным направлением поляризации и в задержке всех перекрестных световых потоков с вертикальным направлением поляризации после прохождения элементов поляризационного селектора 2. Подробнее фильтрация перекрестных световых потоков иллюстрирована фиг.3 - в увеличенном масштабе показана режекция парциальных световых потоков
Figure 00000016
,
Figure 00000017
и
Figure 00000018
,
Figure 00000019
вследствие их вертикальной (относительно плоскости чертежа) ориентации линейной поляризации при падении на линейный поляризатор 2Р, что не позволяет им распространяться в направлении правой SR (левой SL) зоны наблюдения.
Геометрия пространственной фильтрации для полной апертуры парциальных световых потоков представлена на фиг.4.
Устройство (фиг.5, 6) содержит источник 3 стереовидеосигнала, электронный функциональный блок 4 и расположенные последовательно на одной оптической оси электрически управляемый матрично-адресуемый поляризационно-кодирующий оптический модулятор 1 и поляризационный селектор 2, выходы которого оптически связаны с левой SL и правой SR зонами наблюдения, при этом выход источника 3 двухракурсного видеосигнала подключен к электрическим входам поляризационно-кодирующего оптического модулятора 1 и электронного функционального блока 4, выход которого подключен к электрическим входам поляризационного селектора 2, а для mn-го элемента поляризационно-кодирующего оптического модулятора его передаточная характеристика определяется обратными тригонометрическими функциями от отношения линейных комбинаций
Figure 00000007
и
Figure 00000008
, где
Figure 00000009
и
Figure 00000010
- сигналы, квадраты амплитуд которых соответствуют величинам
Figure 00000006
и
Figure 00000002
mn-х элементов изображений левого и правого ракурсов, где m=1, 2, …, М, n=1, 2,.., N, a M×N - число строк и столбцов в поляризационно-кодирующем оптическом модуляторе 1, который выполнен с возможностью реализации для каждой пары n-го и (n+1)-го столбцов двух взаимно ортогональных направлений оптической анизотропии рабочего вещества. Поляризационный селектор 2 (фиг.6) выполнен в виде последовательно оптически связанных фазового и/или поляризационного декодера 2F и поляризационного фильтра 2Р. Поляризационный декодер 2F выполнен с столбцовой электрической адресацией слоя рабочего вещества с одинаковым начальным направлением оптической анизотропии для всего слоя при возможности реализации в каждой смежной паре столбцов двух взаимно ортогональных направлений оптической анизотропии рабочего вещества либо с столбцовой организацией слоя рабочего вещества, где смежным столбцам соответствуют взаимно ортогональные начальные направления оптической анизотропии вещества. Плоскость слоя рабочего вещества поляризационного декодера 2F расположена на расстоянии d от плоскости слоя рабочего вещества поляризационно-кодирующего оптического модулятора, где
Figure 00000012
, D - расстояние от поляризационно-кодирующего оптического модулятора до зон наблюдения, р - период расположения N столбцов поляризационно-кодирующего оптического модулятора, b - расстояние между центральными точками любых двух смежных зон наблюдения.
В первом частном варианте устройства (фиг.5) поляризационно-кодирующий оптический модулятор 1 выполнен в виде последовательно расположенных модулятора 1J интенсивности света и поляризационно-кодирующего модулятора 1φ элиптической поляризации света, который включает в себя по крайней мере один слой рабочего вещества с эффектом управляемого поворота плоскости поляризации на угол φ, а поляризационный селектор 2 выполнен в виде управляемого линейного поляризатора с эффектом управляемого поворота плоскости поляризации на угол φ. Любой mn-й элемент модулятора 1J интенсивности света оптически связан с соответствующим mn-м элементом кодирующего модулятора 1φ элиптической поляризации света. Коэффициент Тmn оптического пропускания модулятора lJ интенсивности света для его mn-го элемента определяется выражением
Figure 00000020
где
Figure 00000007
и
Figure 00000008
- среднеквадратичные значения сигналов, соответствующие яркостям
Figure 00000006
и
Figure 00000002
mn-х элементов изображений левого и правого ракурсов, т.е.
Figure 00000021
где с' - константа пропорциональности. Сигналы
Figure 00000007
и
Figure 00000008
получают, например, посредством фотоэлектрической регистрации интегральной яркости
Figure 00000006
mn-то элемента левого ракурса и интегральной яркости
Figure 00000002
mn-го элемента правого ракурса (например, с помощью соответствующих фоточувствительных элементов в апертурах двух видеокамер, установленных в двух разных точках съема информации для получения изображений двух - левого и правого - ракурсов трехмерной сцены). При условии (2) результирующие световые потоки
Figure 00000022
и
Figure 00000023
, исходящие от соответствующих элементов поляризационно-кодирующего оптического модулятора 1, линейно связаны со значениями яркостей
Figure 00000006
и
Figure 00000002
соответствующих изображений mn-х элементов левого и правого ракурсов отображаемой трехмерной сцены.
Поляризационная характеристика φmn модулятора 1φ элиптической поляризации света для его нечетных (1, 2, …, 2n-1, …) столбцов определяется выражением
Figure 00000024
а для четных (1, 2, …, 2n, …) столбцов - выражением
Figure 00000025
Поляризационная характеристика φmn определяет значение угла φ, на который поворачивается плоскость поляризации света после прохождения mn-го элемента модулятора 1φ элиптической поляризации света.
Во втором частном варианте устройства (фиг.6) кодирующий модулятор 1Δ элиптической поляризации света включает в себя по крайней мере один слой слой рабочего вещества с эффектом управляемого двулучепреломления с возможностью создания фазового сдвига Δ между обыкновенным и необыкновенным лучами, а поляризационный селектор 2 выполнен виде последовательно расположенных фазового декодера 2F с эффектом управляемого двулучепреломления и линейного поляризатора 2P, при этом фазовый декодер 2F выполнен с возможностью создания фазового сдвига величиной π в его нечетных столбцах и с нулевым значением фазового сдвига в четных столбцах. Коэффициент Tmn оптического пропускания модулятора 1J интенсивности света определяется выражением (1), а поляризационная характеристика модулятора 1Δ элиптической поляризации света для его нечетных столбцов определяется выражением
Figure 00000026
а для четных столбцов - выражением
Figure 00000027
Для первого частного варианта устройства на фиг.5 стрелками условно показаны взаимно ортогональные направления линейной поляризации, соответствующие выражениям (3) и (4), вдоль одной строки поляризационно-кодирующего модулятора 1φ эллиптической поляризации, каждый адресуемый элемент которого выполнен с эффектом поворота плоскости поляризации. Фиг.6 иллюстрирует для второго частного варианта устройства взаимно ортогональные состояния эллиптической поляризации для одной строки поляризационно-кодирующего модулятора 1φ, каждый адресуемый элемент которого выполнен с эффектом управляемого двулучепреломления. На фиг.7 показана карта направлений линейной поляризации для всей апертуры поляризационно-кодирующего модулятора 1φ в первом частном варианте устройства, а на фиг.8 и 9 - состояния поляризации на одной строке поляризационно-кодирующего модулятора 1φ и соответствующее сечение компонентов первого частного варианта устройства плоскостью, параллельной оптической оси устройства и проходящей через данную строку. Конкретный пример выполнения поляризационного селектора 2 - в виде полосчатой (параллельной столбцам) структуры 2S линейных поляризаторов со взаимно ортогональными направлениями поляризации в смежных столбцах (фиг.10).
Для второго частного варианта устройства на фиг.11 показано состояние поляризации в апертуре поляризационно-кодирующего оптического модулятора 1Δ, соответствующее выражениям (5), (6), фиг.12 иллюстрирует ориентацию эллиптической поляризации на одной строке последнего, на фиг.13 показано сечение компонентов второго частного варианта устройства плоскостью, параллельной оптической оси устройства и проходящей через указанную строку. Примеры конкретного выполнения слоя рабочего вещества кодирующего модулятора 1Δ эллиптической поляризации света с эффектом управляемого двулучепреломления - на основе ЖК слоя 5 (фиг.14), расположенного между стеклянными подложками 6, 7 и электрически адресуемого по столбцам за счет приложения разности потенциалов
Е=Е0 между полосчатым электродом 8 и общим электродом 9, потенциал которого равен 0, при этом конкретно ЖК слой 7 выполнен в виде слоя нематического ЖК с гомогенной структурой (фиг.14) для ЖК с отрицательной диэлектрической анизотропией, либо со сверхзакрученной (supertwist) структурой (фиг.15), либо с гомеотропной структурой (фиг.16) для ЖК с отрицательной диэлектрической анизотропией. Пример конкретного выполнения слоя рабочего вещества поляризационно-кодирующего модулятора 1Δ элиптической поляризации света с эффектом управляемого поворота плоскости поляризации - в виде электрически адресуемого по столбцам слоя нематического ЖК с закрученной на 90° (twist) структурой (фиг.15).
В третьем частном варианте устройства (фиг.17-19) поляризационно-кодирующий оптический модулятор 1 выполнен в виде последовательно оптически связанных оптического модулятора 1φ с эффектом управляемого поворота плоскости поляризации и фазового оптического модулятора 1Δ с эффектом управляемого двулучепреломления (фиг.18), которые расположены между двумя линейными поляризаторами 10 и 2P. Конкретно поляризационно-кодирующий оптический модулятор 1φ и фазовый оптический модулятор 1Δ выполнены соответственно в виде электрически матрично-адресуемых слоев 11 и 12 нематического ЖК с положительной диэлектрической анизотропией (фиг.19), первый из которых представляет из себя закрученную (twist) структуру, а второй - гомогенно ориентированную структуру.
В четвертом частном варианте устройства (фиг.20-22) поляризационно-кодирующий оптический модулятор 1 выполнен в виде двух последовательно оптически связанных оптических модуляторов
Figure 00000028
и
Figure 00000029
(фиг.21) с эффектом управляемого поворота плоскости поляризации, которые расположены между двумя линейными поляризаторами 8 и 2P. В конкретном примере оптические модуляторы
Figure 00000028
и
Figure 00000029
выполнены соответственно в виде электрически матрично-адресуемых слоев 13 и 14 нематического ЖК с положительной диэлектрической анизотропией (фиг.22), представленных закрученными (twist) структурами, характеризующимися взаимно противоположными направлениями закрутки ЖК молекул (фиг.23).
В случае цветного отображения поляризационно-кодирующий оптический модулятор 1 содержит в каждом своем mn-м элементе группу из трех цветных элементов-фильтров Rmn, Gmn, Bmn (фиг.24), которые имеют индивидуальную электрическую адресацию по строкам или столбцам соответственно при вертикальном или горизонтальном мультиплексировании цветных элементов.
В пятом частном варианте устройства (фиг.25-28) поляризационно-кодирующий оптический модулятор 1 выполнен в виде двух последовательно оптически связанных оптических модуляторов
Figure 00000030
и
Figure 00000031
(фиг.26) с эффектом управляемого двулучепреломления, которые расположены между двумя линейными поляризаторами 10 и 2P. Конкретно оптические модуляторы
Figure 00000030
и
Figure 00000031
выполнены соответственно в виде электрически матрично-адресуемых слоев 15 и 16 нематического ЖК с положительной диэлектрической анизотропией (фиг.27), представленных гомеотропно ориентированными структурами, характеризующимися взаимно ортогональной начальной ориентацией ЖК молекул (фиг.28), что соответствует взаимной компенсации частотной дисперсии величины фазовых сдвигов Δ1 и Δ2 (показателей преломления
Figure 00000032
и
Figure 00000033
) первого и второго ЖК слоев 15 и 16 вследствие того, что направления распространения необыкновенных лучей e1 и е2, отвечающих за создание фазовых сдвигов Δ1 и Δ2, пространственно разделены между собой (совпадают с направлениями распространения обыкновенных лучей о2 и о1 другого ЖК слоя), и разница между их начальными фазовыми сдвигами уже не содержит зависимости от длины волны света. Диэлектрическая анизотропия Δε ЖК слоя, определяемая условием
Figure 00000034
, может быть как положительной Δε>0, так и отрицательной Δε<0 в зависимости от материала ЖК. ЖК молекулы с отрицательной Δε всегда ориентируются длинной осью вдоль приложенного электрического поля Е=Е0, а с положительной Δε - поперек поля, поэтому для реализации поворота ЖК молекул под действием внешнего электрического поля, ведущего к реализации электрического управления двулучепреломлением слоя ЖК, начальную ориентацию ЖК слоя в первом случае выбирают гомогенной (длинные оси ЖК молекул ориентированы в одном направлении параллельно стеклянным подложкам), во втором случае - гомеотропной (длинные оси ЖК молекул ориентированы ортогонально стеклянным подложкам). Одноименными осями эллипсоидов показателей преломления двух ЖК слоев являются оси, соответствующие одноименным показателям преломления (одноименными являются оси эллипсоидов двух ЖК слоев, соответствующие показателю ne преломления для необыкновенного луча или показателю no преломления для обыкновенного луча).
Устройство работает следующим образом. Работа первого частного варианта устройства и реализация первого частного варианта способа (фиг.5) рассматривается на примере выделения в левом SL и правом SR окнах наблюдения парциальных световых потоков от mn-го элемента второго столбца изображения, в котором совместно закодированы (в параметрах эллиптической модуляции) m-е элементы сигналов
Figure 00000035
и
Figure 00000036
левого и правого ракурсов в соответствии с выражением
Figure 00000037
определяющим угол поворота линейной поляризации в общем (для обоих
Figure 00000035
и
Figure 00000036
) световом потоке, что соответствует частному случаю выражения (3). Параметры поляризационной модуляции, определяемой выражением (6), задаются поляризационно-кодирующим модулятором 1φ эллиптической поляризации (фиг.5, 7, 8). При этом интенсивность
Figure 00000038
указанного общего (суммарного) светового потока определяется выражением
Figure 00000039
и задается модулятором 1J интенсивности света.
Поляризационный столбцовый элемент
Figure 00000040
поляризационного декодера 2φ, расположенный на пути следования светового потока от второго столбца поляризационно-кодирующего оптического модулятора 1 к правой зоне SR, характеризуется направлением поляризации вдоль оси Х (фиг.9), а поляризационный столбцовый элемент
Figure 00000041
, расположенный на пути следования светового потока от второго столбца поляризационно-кодирующего оптического модулятора 1 к левой зоне SL, характеризуется направлением поляризации вдоль оси Y. Угол φm(2) наклона линейной поляризации по отношению к осям Х и Y определяет соотношения между интенсивностями
Figure 00000042
и
Figure 00000043
света
Figure 00000044
Величины
Figure 00000042
и
Figure 00000043
интенсивности определяют величины интенсивностей парциальных световых потоков, поступающих от второго столбца поляризационно-кодирующего модулятора 1 соответственно в правую SR и левую SL зоны наблюдения. Из (7), (8) и (9) следует система уравнений
Figure 00000045
Из (10) следует, что
Figure 00000046
и
Figure 00000047
, что является доказательством того, что в левое и правое окна наблюдения поступают световые потоки с интенсивностями
Figure 00000043
и
Figure 00000042
, равными яркостям соответственно левого
Figure 00000048
и правого
Figure 00000049
ракурсов изображения, предъявляемых совместно на втором столбце поляризационно-кодирующего модулятора 1. Такой ход рассуждений справедлив для каждой из М строк изображения.
Работа второго частного варианта устройства и реализация второго частного варианта способа (фиг.6, 11-13) рассматривается для аналогичной первому частному варианту топологии распространения парциальной световых потоков от второго столбца поляризационно-кодирующего оптического модулятора 1 в левую SL и правую SR зоны наблюдения. При этом соблюдается соотношение (8), поскольку модулятор интенсивности 1J такой же, что и в первом частном варианте устройства. Кодирующая эллиптическая модуляция, формируемая фазовым оптическим модулятором 1Δ за счет создания фазового сдвига Δδm(2) между необыкновенным о обыкновенным лучами, определяется выражением
Figure 00000050
Для определения интенсивностей светового потока, попадающего в зоны наблюдения, применяется общее уравнение эллиптической поляризации
Figure 00000051
где
Figure 00000052
и
Figure 00000053
есть х- и y-компоненты электрического вектора световой волны,
E0 - амплитуда световой волны, Δδm(2) - сдвиг фазы между х- и y-компонентами электрического вектора световой волны, создаваемый управляемой задержкой между обыкновенным и необыкновенным лучами. Наличие линейного поляризатора 2P с ориентацией оси поляризации вдоль направления y=x (фиг.10, 11) создает для парциального светового потока, идущего от второго столбца поляризационно-кодирующего оптического модулятора 1 в правую SR зону наблюдения, следующее первое условие поляризационного анализа
Figure 00000054
Наличие дополнительной фазовой задержки величиной π на пути парциального потока от того же столбца в левую зону наблюдения эквивалентно использованию для него вертикально оринтированного линейного поляризатора, т.е. создающее второе условие поляризационного анализа
Figure 00000055
Подстановка (13) и (14) в уравнение (12) и взятие отношения между результатами подстановки дает
Figure 00000056
где
Figure 00000057
,
Figure 00000058
Подстановка (11) в (15) дает результат
Figure 00000059
, что с учeтoм (8) приводит к соотношениям
Figure 00000060
и
Figure 00000061
, что является доказательством, что в левое SL и правое SR окна наблюдения поступают световые потоки с интенсивностями
Figure 00000062
и
Figure 00000063
, равными яркостям соответственно левого
Figure 00000064
и правого
Figure 00000065
ракурсов изображения, предъявляемых совместно на втором столбце поляризационно-кодирующего модулятора 1, что справедливо для каждой из М строк изображения.
Работа третьего варианта устройства (фиг.6, 17-19) рассматривается для того же второго столбца изображения (n=2), что и в первом и втором частных вариантах устройства, при этом уравнение элиптической поляризации имеет вид
Figure 00000066
решения которого выводятся при условиях (13) и (14), что определяет величины интенсивностей световых потоков
Figure 00000067
и
Figure 00000068
, для левой SL и правой SR указанных зон наблюдения. Подстановка (13) в (16) дает следующее выражение
Figure 00000069
где величина
Figure 00000070
определяется выражением
Figure 00000071
Подстановка (14) в (16) дает выражение
Figure 00000072
где величина
Figure 00000073
определяется как
Figure 00000074
Отношение между (17) и (19) с учетом (10) дает
Figure 00000075
откуда искомое значение для
φm(2)
Figure 00000076
Суммирование (17) и (19) приводит к
Figure 00000077
где Am(2) определяется выражением
Figure 00000078
Из (23) находится значение Δm(2) фазового сдвига, которое с учетом (10) имеет вид
Figure 00000079
Значение угла φm(2) поворота плоскости поляризации, определяемое из (22) и реализуемое с помощью оптического модулятора 1φ (фиг.18), в совокупности со значением фазовой задержки Δm(2), определяемым из (25) и реализуемым с помощью оптического модулятора 1Δ, обеспечивает формирование соответствующих парциальных световых потоков (с интенсивностями, определяемыми значениями яркостей элементов второго столбца изображения левого
Figure 00000080
и правого
Figure 00000081
ракурсов) в левой SL и правой SR зонах наблюдения.
Работа четвертого варианта устройства (фиг.6, 20-23) описывается следующим видом уравнения эллиптической поляризации
Figure 00000082
где
Figure 00000083
есть разность между углами поворота плоскости поляризации, реализуемыми первым
Figure 00000084
и вторым
Figure 00000085
оптическими модуляторами
Figure 00000086
. Решение данного уравнения с учетом соотношений (10) дает искомые значения углов
Figure 00000087
и
Figure 00000088
(передаточных функций оптических модуляторов
Figure 00000084
и
Figure 00000085
).
Работе пятого варианта устройства (фиг.6, 25-28) отвечает следующий вид уравнения эллиптической поляризации
Figure 00000089
где
Figure 00000090
есть разность между величинами фазовых задержек соответственно в первом
Figure 00000030
и втором
Figure 00000031
оптических модуляторах с управляемым двулучепреломлением. Решение данного уравнения с учетом соотношений (10) дает искомые значения фазовых задержек
Figure 00000091
и
Figure 00000092
(передаточных функций оптических модуляторов
Figure 00000030
и
Figure 00000093
).
Во всех частных вариантах устройства поляризационно-кодирующий оптический модулятор 1 может быть выполнен на основе как стандартных современных жидкокристаллических матриц (подавляющее большинство которых основано на использовании нематических ЖК структур с 90° - закруткой), так и с использованием разрабатываемых ЖК матриц на гомеотропных структурах с положительной диэлектрической анизотропией (VA-vertical alignment дисплеи) [3]. В качестве матрично-адресуемого генератора интенсивности света 1J могут быть использованы любые светодиодные дисплеи (в том числе на органических светодиодах - OLED), плазменные дисплеи.
В третьем, четвертом и пятом вариантах устройства в качестве поляризатора 8 возможно использование не только традиционных линейных поляризаторов, но циркулярных поляризаторов на основе холестерических пленок, позволяющих теоретически получить близкую к предельной оптическую эффективность преобразования неполяризованного света [4] (при действии линейного поляризатора на неполяризованный световой поток результирующая потеря интенсивности составляет около 50%), что ведет к максимизации оптической эффективности устройства в целом, поскольку все компоненты (кроме конечного поляризатора) в указанных частных вариантах устройства оказываются чисто фазовыми или оптически активными по действию на ориентацию плоскости поляризации, т.е. выполняют свою функцию без принципиального поглощения интенсивности поляризованного светового потока.
В качестве фазовых оптических модуляторов 1Δ целесообразно использовать, например, статические ЖК панели на основе π-ячеек [5] или ячеек с поверхностной модой (surface mode) [6].
Изобретение является универсальным относительно вариантов наблюдения изображения. Возможно наблюдение стереоскопических изображений не только безочковым методом, но и при необходимости (если требуется наблюдение без ограничения положения пользователя в рамках допустимой угловой апертуры дисплея) с использованием пассивных поляризационных стереоочков (со взаимно ортогональными поляризационными фильтрами в окнах последних). Для этого электрически выключают фазовые или поляризационные неоднородности в поляризационном селекторе 2 и исключают действие поляризационного фильтра 2P (если не предусмотрена возможность электрического выключения его действия) механическим удалением этого фильтра (выполняемого в таком случае съемным), при этом не требуется его пространственная юстировка при обратной установке, поскольку он является пространственно однородным.
К моноскопическому отображению (без очков) переходят за счет электрического выключения фазовых или поляризационных неоднородностей в поляризационном селекторе 2 и подачей моноскопического изображения на поляризационно-кодирующий модулятор 1.
Возможно наблюдение двух совершенно различных моноскопических изображений двумя наблюдателями одновременно на одном дисплее с полным разрешением для каждого изображения (равным разрешению экрана дисплея), если вместо левого и правого ракурсов подавать указанные два изображения.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Surman Ph. et al. The construction and performance of a multiviewer 3-D television display. - Journal of tht SID, 2005, v.13. №4, p.329.
[2] Gaudreau E.J., Bechamp M., MacNaughton В., Power V. Innovative stereoscopic display using variable polarized angle. - Proc. SPIE, 2006, v.6055, pp.605518-01-605518-12.
[3] Amimori I. et al. Deformed nanostructure of photo-induced biaxial cholesteric films and their application in VA-mode LCDs - Journal of the SID, 2005, v.13. №9, p.799.
[4] Lung-Shiang Luh L. et al. A broadband circularly polarized film. - Journal of the SID, 2003, v.11. №3, p.457.
[5] Ezhov V.A., Studentsov S.A. Volume (or stereoscopic) images on the screens of standard computer and television displays. - Proc. SPIE, 2005, v.5821, p.105.
[6] Lipton L., Berman A., Meyer L. Achromatic liquid crystal shutter for stereoscopic and other applications. - Патент США №4884876, опублик. 05.12.89.

Claims (8)

1. Способ наблюдения стереоизображений с полным разрешением для каждого ракурса, заключающийся в том, что с помощью электрически управляемого матрично-адресуемого поляризационно-кодирующего оптического модулятора формируют световой поток с комплексной модуляцией амплитуды и поляризации, при которой в mn-м элементе поперечного сечения светового потока совместно представляют интегральные яркости
Figure 00000006
и
Figure 00000002
mn-х элементов изображений левого L и правого R ракурсов трехмерной сцены, а параметры кодирующей эллиптической модуляции поляризации света задают в виде обратных тригонометрических функций от алгебраических соотношений между
Figure 00000006
и
Figure 00000002
, где m=1, 2,…, М, п=1, 2,…, N, a M×N - число строк и столбцов в электрически управляемом матрично-адресуемом поляризационно-кодирующем оптическом модуляторе, и с помощью фазового и/или поляризационного селектора сепарируют парциальные световые потоки, соответствующие левому и правому ракурсу, направляя их в левую и правую зоны наблюдения, отличающийся тем, что формируют на n-м столбце электрически управляемого матрично-адресуемого поляризационно-кодирующего оптического модулятора n-ю группу из первого и второго парциальных световых потоков, несущих информацию о n-х столбцах изображений соответственно левого и правого ракурсов, при этом параметры кодирующей эллиптической модуляции поляризации задают взаимно ортогональными как между двумя парциальными световыми потоками в n-й группе, так и между n-й и (n+1)-й группами парциальных световых потоков, с помощью фазового и/или поляризационного декодера осуществляют декодирование ракурсов в плоскости декодирования и с помощью поляризационного фильтра - поляризационную фильтрацию светового потока, при этом плоскость декодирования разбивают на столбцы, оси симметрии которых расположены на пересечениях центральных осей парциальных световых потоков с одинаковыми параметрами кодирующей эллиптической модуляции поляризации, и сдвигают фазу δ световой волны на разностную величину
Figure 00000011
между смежными i и (i+1) столбцами плоскости декодирования, либо изменяют состояние поляризации световой волны с реализацией двух взаимно ортогональных изменений состояния поляризации для смежных i и (i+1) столбцов плоскости декодирования (g=1, 2…, i=1,2,…).
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что комплексную модуляцию амплитуды и поляризации светового потока осуществляют за счет модуляции интенсивности света с помощью электрически управляемого матрично-адресуемого оптического модулятора и за счет кодирующей эллиптической модуляции поляризации света с помощью электрически управляемого матрично-адресуемого оптического модулятора с эффектом управляемого поворота плоскости поляризации, при этом в n-м столбце электрически управляемого матрично-адресуемого оптического модулятора интенсивность света задают в соответствии с суммой
Figure 00000006
и
Figure 00000002
, а в нечетных 2n-1 и четных 2n столбцах электрически управляемого матрично-адресуемого оптического модулятора с эффектом управляемого поворота плоскости поляризации осуществляют поворот плоскости поляризации света на угол
Figure 00000094
и угол
Figure 00000095
, соответственно, а декодирование ракурсов осуществляют с помощью электрически управляемого адресуемого по столбцам оптического модулятора с эффектом управляемого поворота плоскости поляризации, задавая для каждой пары его смежных i и (i+1) столбцов (i=1, 2,…) взаимно ортогональные значения угла φi поворота плоскости поляризации.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что комплексную модуляцию амплитуды и поляризации светового потока осуществляют за счет модуляции интенсивности света с помощью электрически управляемого матрично-адресуемого оптического модулятора интенсивности света и за счет кодирующей эллиптической модуляции поляризации света с помощью электрически управляемого матрично-адресуемого оптического модулятора с эффектом управляемого двулучепреломления, при этом в n-м столбце электрически управляемого матрично-адресуемого оптического модулятора интенсивность света задают в соответствии с суммой
Figure 00000006
и
Figure 00000002
, а в нечетных 2n-1 и четных 2n столбцах электрически управляемого матрично-адресуемого оптического модулятора с эффектом управляемого двулучепреломления осуществляют фазовый сдвиг Δδ между обыкновенным и необыкновенным лучами в соответствии с выражениями
Figure 00000096
и
Figure 00000097
, где дополнительный фазовый сдвиг Δ0 равен
Figure 00000098
при ƒ=1, 2, 3, …, и осуществляют фазовое декодирование с помощью электрически управляемого адресуемого по столбцам оптического модулятора с эффектом управляемого двулучепреломления, задавая между его смежными i и (i+1) столбцами фазовый сдвиг величиной
Figure 00000011
, между обыкновенным и необыкновенным лучами (g=1, 2…, i=1, 2,…).
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что комплексную модуляцию амплитуды и поляризации света осуществляют с помощью последовательно оптически связанных поляризатора и двух электрически управляемых матрично-адресуемых фазовых и/или поляризационных оптических модуляторов, причем при использовании электрически управляемых матрично-адресуемых оптических модуляторов с эффектом управляемого двулучепреломления с помощью первого из них задают фазовый сдвиг величиной Δδ1 между обыкновенным и необыкновенным лучами, а с помощью второго - фазовый сдвиг величиной Δδ2, при этом разность Δδ1-Δδ2 выбирается в нечетных 2n-1 и четных 2n столбцах обоих электрически управляемых матрично-адресуемых оптических модуляторов в соответствии с выражениями
Figure 00000099
и
Figure 00000100
, где дополнительный фазовый сдвиг Δ0 равен
Figure 00000098
, где ƒ=1, 2, 3, …, при использовании двух электрически управляемых матрично-адресуемых оптических модуляторов с эффектом управляемого поворота плоскости поляризации с помощью первого из них задают угол поворота φ1 плоскости поляризации света, а с помощью второго - угол поворота φ2; при этом разность φ12 выбирается в нечетных 2n-1 и четных 2n столбцах обоих электрически управляемых матрично-адресуемых оптических модуляторов в соответствии с выражениями
Figure 00000101
и
Figure 00000102
, а при использовании одного из электрически управляемых матрично-адресуемых оптических модуляторов с эффектом управляемого двулучепреломления, а другого - с эффектом управляемого поворота плоскости поляризации, с помощью первого из них осуществляют фазовый сдвиг между обыкновенным и необыкновенным лучами величиной Δδ1 в нечетных 2n-1 и четных 2n столбцах в соответствии с выражениями
Figure 00000103
либо
Figure 00000104
, а с помощью второго осуществляют поворот плоскости поляризации на угол φ2 в нечетных 2n-1 и четных 2n столбцах в соответствии с выражениями
Figure 00000105
либо
Figure 00000106
.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что поляризационное декодирование и поляризационную фильтрацию выполняют совместно с помощью управляемого или статического поляризационного фильтра, создающего взаимно ортогональные состояния линейной или циркулярной поляризации между смежными i и (i+1) столбцами (i=1, 2,…) плоскости декодирования.
6. Устройство для наблюдения стереоизображений с полным разрешением для каждого ракурса, содержащее источник стереовидеосигнала, электронный функциональный блок и расположенные последовательно на одной оптической оси электрически управляемый матрично-адресуемый поляризационно-кодирующий оптический модулятор и поляризационный селектор, выходы которого оптически связаны с левой и правой зонами наблюдения, при этом для mn-го элемента электрически управляемого матрично-адресуемого поляризационно-кодирующего оптического модулятора его передаточная характеристика определяется обратными тригонометрическими функциями от отношения линейных комбинаций
Figure 00000007
и
Figure 00000008
, где
Figure 00000009
и
Figure 00000010
- сигналы, квадраты амплитуд которых соответствуют величинам
Figure 00000009
и
Figure 00000010
mn-х элементов изображений левого и правого ракурсов, причем выход источника стереовидеосигнала подключен к электрическим входам электрически управляемого матрично-адресуемого поляризационно-кодирующего оптического модулятора и электронного функционального блока, выход которого подключен к электрическому входу поляризационного селектора, где m=1, 2,…, М, n=1, 2,…, N, a M×N - число строк и столбцов в электрически управляемом матрично-адресуемом поляризационно-кодирующем оптическом модуляторе, отличающееся тем, что электрически управляемый матрично-адресуемый поляризационно-кодирующий оптический модулятор выполнен с возможностью реализации для каждой пары n-го и (n+1)-го столбцов двух взаимно ортогональных направлений оптической анизотропии рабочего вещества, а поляризационный селектор выполнен в виде последовательно оптически связанных фазового и/или поляризационного декодера и поляризационного фильтра, при этом поляризационный декодер выполнен с столбцовой электрической адресацией слоя рабочего вещества с одинаковым начальным направлением оптической анизотропии для всего слоя при возможности реализации в каждой смежной паре столбцов двух взаимно ортогональных направлений оптической анизотропии рабочего вещества либо с столбцовой организацией слоя рабочего вещества, где смежным столбцам соответствуют взаимно ортогональные начальные направления оптической анизотропии вещества, а плоскость слоя рабочего вещества поляризационного декодера расположена на расстоянии d от плоскости слоя рабочего вещества электрически управляемого матрично-адресуемого поляризационно-кодирующего оптического модулятора, где
Figure 00000012
, D - расстояние от электрически управляемого матрично-адресуемого поляризационно-кодирующего оптического модулятора до зон наблюдения, р - период расположения N столбцов электрически управляемого матрично-адресуемого поляризационно-кодирующего оптического модулятора, b - расстояние между центральными точками любых двух смежных зон наблюдения.
7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что электрически управляемый матрично-адресуемый поляризационно-кодирующий оптический модулятор выполнен в виде последовательно расположенных электрически управляемого матрично-адресуемого модулятора интенсивности света и электрически управляемого матрично-адресуемого формирователя эллиптической поляризации света, включающего в себя по крайней мере один слой жидкого кристалла с эффектом управляемого поворота плоскости поляризации либо с эффектом управляемого двулучепреломления, а поляризационный декодер выполнен на электрически адресуемом по столбцам слое жидкого кристалла с эффектом управляемого поворота плоскости поляризации либо с эффектом управляемого двулучепреломления, при этом в случае выполнения слоев жидкого кристалла электрически управляемого матрично-адресуемого модулятора эллиптической поляризации света и поляризационного декодера с эффектом управляемого поворота плоскости поляризации направления начальной закрутки жидкокристаллических молекул в этих слоях взаимно противоположны, а в случае выполнения слоев жидкого кристалла электрически управляемого матрично-адресуемого модулятора эллиптической поляризации света и поляризационого декодера на эффекте управляемого двулучепреломления начальные направления одноименных осей эллипсоидов показателей преломления этих слоев взаимно ортогональны.
8. Устройство по п.6, отличающееся тем, что электрически управляемый матрично-адресуемый поляризационно-кодирующий оптический модулятор выполнен в виде последовательно расположенных линейного либо циркулярного поляризатора и двух жидкокристаллических электрически управляемых матрично-адресуемых фазовых модуляторов, оба из которых выполнены с эффектом управляемого поворота плоскости поляризации либо с эффектом управляемого двулучепреломления, причем в случае выполнения с эффектом управляемого поворота плоскости поляризации первый и второй электрически управляемые матрично-адресуемые фазовые модуляторы характеризуются взаимно противоположными направлениями закрутки жидкокристаллических молекул, а в случае выполнения с эффектом управляемого двулучепреломления первый и второй электрически управляемые матрично-адресуемые фазовые модуляторы характеризуются взаимно ортогональными направлениями одноименных осей эллипсоидов показателей преломления, а поляризационный декодер выполнен на электрически адресуемом по столбцам слое жидкого кристалла с эффектом управляемого двулучепреломления либо с эффектом управляемого поворота плоскости поляризации.
RU2007114915/09A 2007-04-20 2007-04-20 Способ наблюдения стереоизображений с полным разрешением для каждого ракурса и устройство для его реализации RU2377623C2 (ru)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007114915/09A RU2377623C2 (ru) 2007-04-20 2007-04-20 Способ наблюдения стереоизображений с полным разрешением для каждого ракурса и устройство для его реализации
JP2010504010A JP2010525393A (ja) 2007-04-20 2008-04-15 各方向において最大解像度を有する立体映像を見る方法およびその方法を実施するデバイス
US12/595,845 US7929066B2 (en) 2007-04-20 2008-04-15 Stereoscopic method and a device for implementation thereof
EP08753919.3A EP2157470B1 (en) 2007-04-20 2008-04-15 Method for watching stereo images with a full resolution at each view and a device for carrying out said method
PCT/RU2008/000233 WO2008130277A1 (ru) 2007-04-20 2008-04-15 Способ наблюдения стереоизображений с полным разрешением для каждого ракурса и устройство для его осуществления
KR1020097023863A KR20100019447A (ko) 2007-04-20 2008-04-15 각각의 앵글에서 최대 해상도의 입체 화상을 시청하기 위한 방법과 상기 방법을 실행하기 위한 장치

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007114915/09A RU2377623C2 (ru) 2007-04-20 2007-04-20 Способ наблюдения стереоизображений с полным разрешением для каждого ракурса и устройство для его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007114915A RU2007114915A (ru) 2008-10-27
RU2377623C2 true RU2377623C2 (ru) 2009-12-27

Family

ID=39875710

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007114915/09A RU2377623C2 (ru) 2007-04-20 2007-04-20 Способ наблюдения стереоизображений с полным разрешением для каждого ракурса и устройство для его реализации

Country Status (6)

Country Link
US (1) US7929066B2 (ru)
EP (1) EP2157470B1 (ru)
JP (1) JP2010525393A (ru)
KR (1) KR20100019447A (ru)
RU (1) RU2377623C2 (ru)
WO (1) WO2008130277A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2490818C1 (ru) * 2012-02-28 2013-08-20 Василий Александрович ЕЖОВ Автостереоскопический дисплей с полноэкранным 3d разрешением (варианты) и способ управления активным параллаксным барьером дисплея
RU2493668C1 (ru) * 2012-03-15 2013-09-20 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд." Способ кодирования/декодирования многоракурсной видеопоследовательности на основе локальной коррекции яркости и контрастности опорных кадров без передачи дополнительных служебных данных
RU2510944C2 (ru) * 2012-07-03 2014-04-10 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд." Способ кодирования/декодирования многоракурсной видео последовательности на основе адаптивной локальной коррекции яркости опорных кадров без передачи дополнительных параметров (варианты)

Families Citing this family (49)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4665166B2 (ja) * 2005-06-29 2011-04-06 ソニー株式会社 ステレオ画像処理装置、ステレオ画像処理方法およびステレオ画像処理用プログラム
JP4687279B2 (ja) * 2005-06-29 2011-05-25 ソニー株式会社 画像再生装置、画像再生方法、および画像再生用プログラム
JP4665167B2 (ja) * 2005-06-29 2011-04-06 ソニー株式会社 ステレオ画像処理装置、ステレオ画像処理方法およびステレオ画像処理用プログラム
US20080151193A1 (en) 2006-12-26 2008-06-26 Texas Instruments Incorporated Stereoscopic imaging systems utilizing solid-state illumination and passive glasses
RU2419880C2 (ru) * 2008-11-14 2011-05-27 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд." Способ и устройство для вычисления и фильтрации карты диспарантности на основе стерео изображений
US8581969B2 (en) * 2008-12-11 2013-11-12 Nvidia Corporation Single display system and method for displaying stereoscopic content
RU2408163C2 (ru) * 2008-12-25 2010-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "Стани 3Д" Способ формирования и наблюдения стереоизображений с максимальным пространственным разрешением и устройство для его реализации (варианты)
KR101660411B1 (ko) 2010-07-22 2016-09-28 삼성전자주식회사 초다시점 3차원 영상 디스플레이 장치
US20140041205A1 (en) 2010-11-19 2014-02-13 Reald Inc. Method of manufacturing directional backlight apparatus and directional structured optical film
JP5301605B2 (ja) * 2011-04-08 2013-09-25 株式会社ジャパンディスプレイ 液晶表示装置
WO2013028944A1 (en) * 2011-08-24 2013-02-28 Reald Inc. Autostereoscopic display with a passive cycloidal diffractive waveplate
CN104380185B (zh) 2012-05-18 2017-07-28 瑞尔D斯帕克有限责任公司 定向背光源
KR102059391B1 (ko) 2012-05-18 2019-12-26 리얼디 스파크, 엘엘씨 지향성 디스플레이 장치
US9594261B2 (en) 2012-05-18 2017-03-14 Reald Spark, Llc Directionally illuminated waveguide arrangement
US9235057B2 (en) 2012-05-18 2016-01-12 Reald Inc. Polarization recovery in a directional display device
US9350980B2 (en) 2012-05-18 2016-05-24 Reald Inc. Crosstalk suppression in a directional backlight
US9678267B2 (en) 2012-05-18 2017-06-13 Reald Spark, Llc Wide angle imaging directional backlights
TWI636283B (zh) 2012-05-18 2018-09-21 美商瑞爾D斯帕克有限責任公司 定向背光源、定向顯示裝置及其光源陣列的控制方法
US9188731B2 (en) 2012-05-18 2015-11-17 Reald Inc. Directional backlight
WO2014055695A1 (en) 2012-10-02 2014-04-10 Reald Inc. Temporally multiplexed display with landscape and portrait operation modes
CN105008983B (zh) 2012-12-21 2018-08-07 瑞尔D斯帕克有限责任公司 用于定向显示器的超透镜组件
JP6584008B2 (ja) 2013-02-22 2019-10-02 リアルディー スパーク エルエルシー 指向性バックライト
EP3011734A4 (en) 2013-06-17 2017-02-22 RealD Inc. Controlling light sources of a directional backlight
KR101856568B1 (ko) * 2013-09-16 2018-06-19 삼성전자주식회사 다시점 영상 디스플레이 장치 및 제어 방법
KR102366346B1 (ko) 2013-10-14 2022-02-23 리얼디 스파크, 엘엘씨 지향성 백라이트를 위한 광 입력
US9740034B2 (en) 2013-10-14 2017-08-22 Reald Spark, Llc Control of directional display
WO2015073438A1 (en) 2013-11-15 2015-05-21 Reald Inc. Directional backlights with light emitting element packages
WO2015200814A1 (en) 2014-06-26 2015-12-30 Reald Inc. Directional privacy display
EP3204686B1 (en) 2014-10-08 2019-07-17 RealD Spark, LLC Connection unit for a directional backlight
US10356383B2 (en) 2014-12-24 2019-07-16 Reald Spark, Llc Adjustment of perceived roundness in stereoscopic image of a head
RU2596062C1 (ru) 2015-03-20 2016-08-27 Автономная Некоммерческая Образовательная Организация Высшего Профессионального Образования "Сколковский Институт Науки И Технологий" Способ коррекции изображения глаз с использованием машинного обучения и способ машинного обучения
WO2016168345A1 (en) 2015-04-13 2016-10-20 Reald Inc. Wide angle imaging directional backlights
WO2016191598A1 (en) 2015-05-27 2016-12-01 Reald Inc. Wide angle imaging directional backlights
EP3369034B1 (en) 2015-10-26 2023-07-05 RealD Spark, LLC Intelligent privacy system, apparatus, and method thereof
WO2017083526A1 (en) 2015-11-10 2017-05-18 Reald Inc. Distortion matching polarization conversion systems and methods thereof
EP3374692B1 (en) 2015-11-13 2021-02-24 RealD Spark, LLC Wide angle imaging directional backlights
US10359561B2 (en) 2015-11-13 2019-07-23 Reald Spark, Llc Waveguide comprising surface relief feature and directional backlight, directional display device, and directional display apparatus comprising said waveguide
CN114143495B (zh) 2016-01-05 2025-07-15 瑞尔D斯帕克有限责任公司 多视角图像的注视校正
US11079619B2 (en) 2016-05-19 2021-08-03 Reald Spark, Llc Wide angle imaging directional backlights
CN109496258A (zh) 2016-05-23 2019-03-19 瑞尔D斯帕克有限责任公司 广角成像定向背光源
US10401638B2 (en) 2017-01-04 2019-09-03 Reald Spark, Llc Optical stack for imaging directional backlights
WO2018187154A1 (en) 2017-04-03 2018-10-11 Reald Spark, Llc Segmented imaging directional backlights
EP4293574A3 (en) 2017-08-08 2024-04-03 RealD Spark, LLC Adjusting a digital representation of a head region
EP3707554B1 (en) 2017-11-06 2023-09-13 RealD Spark, LLC Privacy display apparatus
CN118672006A (zh) 2018-01-25 2024-09-20 瑞尔D斯帕克有限责任公司 用于隐私显示器的触摸屏
US11067450B2 (en) 2018-07-06 2021-07-20 University Of South Florida Measurement apparatus of wavefront and polarization profile of vectorial optical fields
EP4214441A4 (en) 2020-09-16 2024-08-28 RealD Spark, LLC VEHICLE EXTERNAL LIGHTING DEVICE
US11966049B2 (en) 2022-08-02 2024-04-23 Reald Spark, Llc Pupil tracking near-eye display
WO2024035796A1 (en) 2022-08-11 2024-02-15 Reald Spark, Llc Anamorphic directional illumination device

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2097940C1 (ru) * 1995-04-18 1997-11-27 Акционерное общество закрытого типа "Ракурс-ЗД" Способ получения и воспроизведения объемного изображения и устройство для его реализации
US5969850A (en) * 1996-09-27 1999-10-19 Sharp Kabushiki Kaisha Spatial light modulator, directional display and directional light source
RU2221350C2 (ru) * 1999-05-25 2004-01-10 АРСЕНИЧ Святослав Иванович Стереоскопическая система
RU2260829C2 (ru) * 2002-05-13 2005-09-20 Саратовский государственный технический университет Устройство для демонстрации стереоскопических изображений
WO2007024118A1 (en) * 2005-08-26 2007-03-01 Master Image Co., Ltd. Cell type parallax-barrier and stereoscopic image display apparatus using the same

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4884876A (en) 1983-10-30 1989-12-05 Stereographics Corporation Achromatic liquid crystal shutter for stereoscopic and other applications
JPH0743666A (ja) * 1993-08-03 1995-02-14 Canon Inc 画像表示装置
JPH08240790A (ja) * 1994-12-16 1996-09-17 Sharp Corp 自動立体表示装置および空間光変調器
GB2296151A (en) * 1994-12-16 1996-06-19 Sharp Kk Autosteroscopic display device
EP0757334A3 (en) * 1995-07-07 1997-07-02 Imec Vzw Data compression method and apparatus
GB2306231A (en) * 1995-10-13 1997-04-30 Sharp Kk Patterned optical polarising element
JP2882393B2 (ja) * 1997-01-27 1999-04-12 日本電気株式会社 立体表示装置
JP2005215325A (ja) * 2004-01-29 2005-08-11 Arisawa Mfg Co Ltd 立体画像表示装置
JPWO2007043153A1 (ja) * 2005-10-06 2009-04-16 富士通株式会社 液晶画像表示装置
RU2306680C1 (ru) * 2006-03-13 2007-09-20 Василий Александрович ЕЖОВ Способ наблюдения стереоизображений с объединенным предъявлением ракурсов и устройство для его реализации
US8593476B2 (en) * 2008-02-13 2013-11-26 Gary Demos System for accurately and precisely representing image color information

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2097940C1 (ru) * 1995-04-18 1997-11-27 Акционерное общество закрытого типа "Ракурс-ЗД" Способ получения и воспроизведения объемного изображения и устройство для его реализации
US5969850A (en) * 1996-09-27 1999-10-19 Sharp Kabushiki Kaisha Spatial light modulator, directional display and directional light source
RU2221350C2 (ru) * 1999-05-25 2004-01-10 АРСЕНИЧ Святослав Иванович Стереоскопическая система
RU2260829C2 (ru) * 2002-05-13 2005-09-20 Саратовский государственный технический университет Устройство для демонстрации стереоскопических изображений
WO2007024118A1 (en) * 2005-08-26 2007-03-01 Master Image Co., Ltd. Cell type parallax-barrier and stereoscopic image display apparatus using the same

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2490818C1 (ru) * 2012-02-28 2013-08-20 Василий Александрович ЕЖОВ Автостереоскопический дисплей с полноэкранным 3d разрешением (варианты) и способ управления активным параллаксным барьером дисплея
RU2493668C1 (ru) * 2012-03-15 2013-09-20 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд." Способ кодирования/декодирования многоракурсной видеопоследовательности на основе локальной коррекции яркости и контрастности опорных кадров без передачи дополнительных служебных данных
RU2510944C2 (ru) * 2012-07-03 2014-04-10 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд." Способ кодирования/декодирования многоракурсной видео последовательности на основе адаптивной локальной коррекции яркости опорных кадров без передачи дополнительных параметров (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
WO2008130277A1 (ru) 2008-10-30
JP2010525393A (ja) 2010-07-22
US7929066B2 (en) 2011-04-19
RU2007114915A (ru) 2008-10-27
KR20100019447A (ko) 2010-02-18
US20100295930A1 (en) 2010-11-25
EP2157470B1 (en) 2013-09-04
EP2157470A1 (en) 2010-02-24
EP2157470A4 (en) 2012-05-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2377623C2 (ru) Способ наблюдения стереоизображений с полным разрешением для каждого ракурса и устройство для его реализации
EP0332268B1 (en) Display and pick-up device for stereoscopic picture display
CN101900889B (zh) 立体图像显示装置
RU2544254C2 (ru) Устройство отображения со многими ракурсами просмотра
KR100478804B1 (ko) 광학시프터 및 광학표시시스템
KR101696446B1 (ko) 자동 입체 디스플레이 디바이스
US6985198B2 (en) Projection type optical display system
EP2503787A1 (en) 2D/3D liquid crystal display device
JP5449770B2 (ja) 裸眼立体視ディスプレイ装置
US20120026303A1 (en) Method for forming and observing stereo images having maximum spatial resolution and a device for carrying out said method
US5933127A (en) Electronic stereoscopic display
US20110102690A1 (en) Liquid crystal display panel and liquid crystal display device
IL99601A (en) Full color three-dimensional flat panel display
KR20120046707A (ko) 입체 화상 표시 장치
KR100449879B1 (ko) 입체 영상 표시 장치
US9019438B2 (en) Polarization system and three-dimensional image display apparatus having the same
RU2306678C1 (ru) Автостереоскопический дисплей с квазинепрерывным спектром ракурсов
RU2490818C1 (ru) Автостереоскопический дисплей с полноэкранным 3d разрешением (варианты) и способ управления активным параллаксным барьером дисплея
RU2306680C1 (ru) Способ наблюдения стереоизображений с объединенным предъявлением ракурсов и устройство для его реализации
JP2003091026A (ja) 光偏向デバイス、該光偏向デバイスを用いた画像表示装置、撮像装置、及び光スイッチング装置
Ezhov Autostereoscopic multiview full-resolution imaging based on amplitude-polarization imager with passive-polarization and active-amplitude parallax barriers
JPS62249137A (ja) 立体多色画像投射装置
KR20140055532A (ko) 3차원 영상 표시장치의 구동방법
Yoshigi et al. Full-screen high-resolution stereoscopic 3D display using LCD and EL panels
RU2659190C1 (ru) Автостереоскопический к-ракурсный дисплей с полноэкранным разрешением в изображении каждого ракурса (варианты)

Legal Events

Date Code Title Description
FA94 Acknowledgement of application withdrawn (non-payment of fees)

Effective date: 20090812

FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20090812

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100421

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20111210

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20120305

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20130118

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140421

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20170411

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190421