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TW201406135A - 3維顯示器及3維顯示對位方法 - Google Patents

3維顯示器及3維顯示對位方法 Download PDF

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TW201406135A
TW201406135A TW102124155A TW102124155A TW201406135A TW 201406135 A TW201406135 A TW 201406135A TW 102124155 A TW102124155 A TW 102124155A TW 102124155 A TW102124155 A TW 102124155A TW 201406135 A TW201406135 A TW 201406135A
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mark
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lens
image
display panel
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TW102124155A
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Inventor
Satoru Takahashi
Original Assignee
Innolux Corp
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Publication date
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Abstract

一種3維顯示器,包括一顯示面板和一透鏡片(lens sheet)設置於顯示面板上。顯示面板包括一顯示介質設置於兩基板間,和至少一對位記號形成於兩基板其中之一,每一對位記號包括一指示標記和一參考標記。透鏡片具有複數個透鏡元件沿著一透鏡方向排列,其中顯示面板上之對位記號透過透鏡片是可辨識地,並於透鏡片上呈現對應的一對位記號映像,每一對位記號映像包括一指示標記映像和一參考標記映像。其中,指示標記映像與參考標記映像之間的相關性,可決定透鏡片和顯示面板之間的對位是否準確。

Description

3維顯示器及3維顯示對位方法
本發明是有關於一種3維(3D)顯示器及3維顯示對位方法,且特別是有關於一種透鏡式(lenticular-type)3維顯示器及3維顯示對位方法。
立體顯示器(Autostereoscopic displays),又稱為裸眼三維顯示器(Naked eye 3D display),無須配帶任何特殊的頭戴式或掛耳式的濾光/快門(filter/shutter)眼鏡,即可使觀看者產生立體視覺。裸眼三維顯示器已經發展多年,利用人的雙眼通過左眼視圖與右眼視圖的差異而在人腦中合成出一立體圖像,以人腦處理來產生立體視覺,因此藉由提供一立體視差於二維顯示器即可使觀看者感覺到一三維/立體影像。裸眼3維顯示器,因應3維模式顯示而開發了各式的技術產品,其使用多種的光學元件和顯示技術以與顯示面板(如液晶顯示面板)結合以提供立體視覺,例如視差屏障式(Parallax Barrier)裸眼3維顯示技術和光學透鏡式(Lenticular Optics)裸眼3維顯示技術。一般在視差屏障式3維顯示器中,視差屏障具有多個垂直透光狹縫分別與液晶顯示面板各行畫素精準對位,可以是具有特殊細長條狀圖案(如透光狹縫與不透光屏障垂直相間的光柵條紋)的板材,也可以是一片具有垂直細 長條紋的電子光學面板(如一顯示模組)。在透鏡式3維顯示器中,一透鏡片則具有多個光學透鏡如半圓柱狀透鏡以分別與液晶顯示面板各行畫素精準對位。
第1圖為一種顯示面板前方具有一透鏡片之透鏡式3維顯示器之上視圖。第2圖為沿著第1圖中剖面線AA’之透鏡式3維顯示器之示意圖。請同時參照第1圖和第2圖。如第1圖所示,透鏡式3維顯示器1包括一背光系統11、一顯示面板13於背光系統11上、一透鏡片(lens sheet)15以一黏著劑(如膠體)17貼附於顯示面板13上。顯示面板13包括一上基板132、一下基板134和兩偏光片136a、136b分別位於上基板132和下基板134之兩外側。顯示面板13的其中一例為液晶顯示面板(LCD)。透鏡片15的多個透鏡元件係為半圓柱透鏡(hemicylindrical lenses)153,其排列方向與顯示面板13垂直。一般而言,透鏡片15和顯示面板13之間需要在x位置上(即x方向(透鏡方向)上的位置)準確地對位,而非y位置上的準確對位,以呈現高品質的3維立體影像。
第3圖為第2圖之透鏡式3維顯示器之部份放大示意圖,以繪示置於顯示面板前方的透鏡片之立體顯示原理。半圓柱透鏡153將自畫素而來的擴散光線導向至只能被位於3維顯示器1前方有限角度的觀看者所看到,如此可允許不同畫素的擴散光線導向至左眼視域或右眼視域。如第3圖所繪示雙視域之透鏡元件立體顯示原理,透鏡片15需準確對位以使顯示面板上的畫素影像能正確地將影像投射至左眼視域和右眼視域。左眼畫素(如畫素137L)係呈現予左眼之影像,而右眼畫素(如畫素137 R)係呈 現予右眼之影像。半圓柱透鏡153可區隔左右眼畫素影像的光路,使人眼感知到立體影像。透鏡間距(lens pitch)l公式如下: 其中,i是畫素間距(pixel pitch),e是眼距和視窗寬度,f是焦距長度(focal length),和z是畫素到視窗之距離。
第4A圖為一種傳統透鏡式3維顯示器之上視圖。第4B圖為第4A圖中位於顯示面板前方的透鏡片3維之部份放大示意圖。如第4A、第4B圖所示,設置於顯示面板前方的透鏡片15具有多個半圓柱透鏡153,且一對位記號13A係形成於顯示面板13’上並位於透鏡片15之外。設置透鏡片15於顯示面板上時,係檢查和調整使對位記號13A和半圓柱透鏡153的谷部(valley)對齊。
本發明係有關於一種透鏡式3維顯示器及3維顯示對位方法,而實施例之對位記號和對位方法係用以使3維顯示器之透鏡片和顯示面板精準對位。
根據本發明一實施例,提出一種3維顯示器,至少包括一顯示面板、一背光模組設置於顯示面板下和一透鏡片設置於顯示面板上。顯示面板包括一顯示介質設置於兩基板間,和至少一對位記號形成於兩基板其中之一,每一對位記號包括一指示標記和一參考標記。透鏡片具有複數個透鏡元件(如半圓柱透鏡)沿著一透鏡方向排列,其中顯示面板上之對位記號透過透鏡片是可辨識地,並於透鏡片上呈現對應的一對位記號映像,每一對位記號映像包括一指示標記映像和一參考標記映像。其中,指示標 記映像與參考標記映像之間的相關性,可決定透鏡片和顯示面板之間的對位是否準確。
根據本發明一實施例,提出一種對位方法,應用於一種透鏡式3維顯示器中,該方法包括:提供具有至少一對位記號(如兩個對位記號)之一顯示面板和設置一透鏡片於顯示面板上,每一對位記號包括一指示標記和一參考標記,透鏡片具有複數個透鏡元件沿著一透鏡方向排列;利用一影像擷取工具擷取呈現於透鏡片上的一對位記號映像,該對位記號映像係由對位記號透過透鏡片呈現,其中每一對位記號映像包括一指示標記映像和一參考標記映像;分析對位記號映像,根據指示標記映像與參考標記映像之間位置或尺寸大小的相關性,而決定透鏡片和顯示面板之間的對位是否準確,其中對位移動分析軟體可耦接至影像擷取工具;利用一對位移動分析軟體計算並得到每一對位記號的一位置偏移結果;和根據對位記號的位置偏移結果來調整透鏡片和顯示面板之間的相對位置。
為了對本發明之上述及其他方面有更佳的瞭解,下文特舉較佳實施例,並配合所附圖式,作詳細說明如下:
1‧‧‧透鏡式3維顯示器
11、51‧‧‧背光系統
13、13’、33、43、68‧‧‧顯示面板
132‧‧‧上基板
134‧‧‧下基板
136a、136b‧‧‧偏光片
137L、137 R‧‧‧畫素
13A、33M、63M、37M、67M、68M‧‧‧對位記號
33M-I、63M-I、37M-I、67M-I、68M-I‧‧‧指示標記
63M-R、67M-R、68M-R‧‧‧參考標記
33M-R1、37M-R1‧‧‧第一組參考線
33M-R2、37M-R2‧‧‧第二組參考線
15、35、45、65‧‧‧透鏡片
153、353、653‧‧‧半圓柱透鏡
36I、36I’、36I”、66I、66I’、66I”‧‧‧對位記號映像
36I-I、36I-I’、36I-I”、66I-I、66I-I’、66I-I”‧‧‧指示標記映像
66I-R、66I-R’、66I-R”‧‧‧參考標記映像
36I-R1‧‧‧第一組參考線映像
36I-R2‧‧‧第二組參考線映像
17‧‧‧黏著劑
47‧‧‧UV膠
5‧‧‧3維對位元件
50b‧‧‧3維元件平台
50a‧‧‧x-y面板平台
55‧‧‧對位移動分析軟體
56‧‧‧影像擷取工具
581‧‧‧主要控制單元
583‧‧‧平台控制單元
1001、1002、1003、1401、1402、1403‧‧‧圖案
l‧‧‧透鏡間距
i‧‧‧畫素間距
e‧‧‧眼距和視窗寬度
f‧‧‧焦距長度
z‧‧‧畫素到視窗之距離
CM‧‧‧指示標記之中心
Lc、Lc’、Lc”‧‧‧指示標記映像的中心線
Lf‧‧‧半圓柱透鏡的聚焦線
Pf‧‧‧透鏡焦點
LM‧‧‧指示標記和參考標記的中心線
l M1l M1’、l M1”‧‧‧參考標記的聚焦長度
l M2l M2’、l M2”‧‧‧指示標記的聚焦長度
l I2l I2’、l I2”‧‧‧指示標記映像的投射寬度
l I1l I1’、l I1”‧‧‧參考標記映像的投射寬度
X、Y‧‧‧對位記號之維度因子
△Y‧‧‧沿著y方向之映像偏移值
△X‧‧‧透鏡片沿著x方向之x位置偏移值
Y1‧‧‧參考標記映像之投射寬度(平均亮度之寬度值)
Y2‧‧‧指示標記映像之投射寬度(平均亮度之寬度值)
901~909‧‧‧步驟
第1圖為一種顯示面板前方具有一透鏡片之透鏡式3維顯示器之上視圖。
第2圖為沿著第1圖中剖面線AA’之透鏡式3維顯示器之示意圖。
第3圖為第2圖之透鏡式3維顯示器之部份放大示意圖,以繪示置於顯示面板前方的透鏡片之立體顯示原理。
第4A圖為一種傳統透鏡式3維顯示器之上視圖。
第4B圖為第4A圖中位於顯示面板前方的透鏡片3維之部份放大示意圖。
第5圖為本揭露第一實施例之顯示面板上的對位記號和其呈現於透鏡片上的對位記號映像之示意圖,其中透鏡片和顯示面板係準確對位。
第6A圖為本揭露第一實施例之顯示面板上的對位記號和其呈現於透鏡片上的對位記號映像(36I’)之示意圖,其中透鏡片是在一透鏡片向右偏移之情況。
第6B圖為本揭露第一實施例之顯示面板上的對位記號和其呈現於透鏡片上的對位記號映像(36I”)之示意圖,其中透鏡片是在一透鏡片向左偏移之情況。
第7A圖為本揭露第一實施例之顯示面板上的對位記號,和在一透鏡片向右偏移之情況下對位記號呈現於透鏡片上的對位記號映像之示意圖。
第7B圖為第7A圖中對位記號和其所呈現影像的相關因子之簡示圖。
第8圖為本揭露一實施例之其中一種可應用的3維對位元件 之示意圖。
第9圖為本揭露實施例之一種顯示面板和透鏡片的3維對位方法之流程圖。
第10圖繪示第一實施例中用來說明第9圖之相關步驟的對應圖示。
第11圖為本揭露第二實施例之顯示面板上的對位記號和其呈現於透鏡片上的對位記號映像之示意圖,其中透鏡片和顯示面板係準確對位。
第12A圖為本揭露第二實施例之顯示面板上的對位記號和其呈現於透鏡片上的對位記號映像(66I’)之示意圖,其中透鏡片是在一透鏡片向右偏移之情況。
第12B圖為本揭露第二實施例之顯示面板上的對位記號和其呈現於透鏡片上的對位記號映像(66I”)之示意圖,其中透鏡片是在一透鏡片向左偏移之情況。
第13圖為本揭露第二實施例之顯示面板上的對位記號,和在一透鏡片向右偏移之情況下對位記號呈現於透鏡片上的對位記號映像之示意圖。
第14圖繪示第二實施例中用來說明第9圖之相關步驟的對應圖示。
第15圖為本揭露第三實施例之一透鏡片和一顯示面板上的對位記號之示意圖。
第16圖為本揭露第四實施例之一透鏡片和一顯示面板上的對位記號之示意圖。
第17圖為本揭露第五實施例之一透鏡片和一顯示面板上的 對位記號之示意圖。
第18圖為本揭露第六實施例之一透鏡片和一顯示面板上的對位記號之示意圖。
本揭露實施例係提出一3維顯示器及3維顯示對位方法,特別是有關於一種透鏡式(lenticular-type)3維顯示器及3維顯示對位方法,以例示對位記號之圖案設計及對位方法,以使透鏡片得以與3維顯示器之顯示面板精準對位。
以下實施例係提出多種對位記號之圖案設計及其對應之對位方法。然而,本揭露並不限制於此,而是在不脫離本揭露精神之情況下,可視應用條件所需而變化和修飾實施例。再者,實施例之透鏡式3維顯示器,基本上是包括了一背光模組設置於一顯示面板下方,和一透鏡片(lens sheet)貼附於顯示面板上,且透鏡片具有複數個透鏡元件如半圓柱透鏡沿著一透鏡方向(lens direction)排列。請同時參照第1、2圖,在此不再贅述。而本揭露亦可應用於其他態樣之透鏡式3維顯示器。而顯示面板其中一例係為液晶顯示面板,包括一顯示介質(液晶分子)設置於兩基板之間。
實施例之透鏡式3維顯示器的顯示面板包括至少一對位記號(alignment mark),形成於顯示面板的兩基板其中之一。實施例中,其中顯示面板上之對位記號透過透鏡片是可辨識地,並於透鏡片上呈現對應的一對位記號映像(alignment mark image)。每一對位記號包括一指示標記(indicator)和一參考標記 (reference mark)。每一對位記號映像包括一指示標記映像(indicator image)和一參考標記映像(reference mark image)。實施例中,指示標記映像與參考標記映像之間的相關性(correlation),可決定透鏡片和顯示面板之間的對位是否準確;例如,根據指示標記映像與參考標記映像之間的位置或其尺寸大小的相關性,而決定透鏡片和顯示面板是否對位準確。
第一實施例
第5圖為本揭露第一實施例之顯示面板上的對位記號和其呈現於透鏡片上的對位記號映像之示意圖,其中透鏡片和顯示面板係準確對位。
於第一實施例中,顯示面板33上的每一對位記號33M包括一指示標記(indicator)33M-I和一參考標記(reference mark)。參考標記可以是兩組參考線(reference lines),指示標記33M-I係位於兩組參考線之間,其中每組參考線可以包括一或多條參考線。如第5圖所示,第一實施例之參考標記包括第一組參考線33M-R1和第二組參考線33M-R2,分別位於指示標記33M-I的上下側,其中每組參考線包括兩條參考線平行於透鏡方向(即x方向)。第一實施例之指示標記33M-I則係相對於透鏡方向的一傾斜線,即指示標記33M-I之方向傾斜於透鏡排列。再者,第一實施例中,顯示面板33上的指示標記33M-I之一中心CM係實質上對應於第一組參考線33M-R1和第二組參考線33M-R2之間一半的位置。
再者,第一實施例之每一對位記號33M係對應於透 鏡片35的一個半圓柱透鏡353設置。將透鏡片35放在對位記號33M上之後,在顯示面板33上的對位記號33M透過透鏡片35是可辨識地,並於透鏡片35上呈現對應的一對位記號映像(alignment mark image)36I(36I’/36I”)。可利用一影像擷取工具(image capture tool)如CCD以擷取對位記號映像36I,進行後續的影像分析。每一對位記號映像36I包括一指示標記映像(indicator image)36I-I,和一參考標記映像(reference mark image)如第一組參考線映像36I-R1和第二組參考線映像36I-R2。第一實施例中,由於平行於x方向的參考線不會扭曲變形(deformation),因此呈現於透鏡片35上的第一組參考線映像36I-R1和第二組參考線映像36I-R2的形狀和尺寸係相同於形成於顯示面板33上的第一組參考線33M-R1和第二組參考線33M-R2。而傾斜之指示標記33M-I則透過半圓柱透鏡353扭曲變形,而對應地呈現出一直線圖案平行於x方向的指示標記映像36I-I,如第5圖所示。
指示標記映像36I-I的中心線Lc係可指出透鏡片35的位移狀態。再者,利用一對位移動分析軟體(alignment shift analysis software),根據指示標記映像36I-I和參考線映像(如第一組參考線映像36I-R1和第二組參考線映像36I-R2)之間的位置相關性,可計算出透鏡片35的位移值。
如第5圖所示,如果透鏡片35和顯示面板33準確對位,即半圓柱透鏡353的聚焦線(focusing line)Lf對準於指示標記33M-I之一中心CM,指示標記映像36I-I的中心線Lc係實質上位於第一組參考線映像36I-R1和第二組參考線映像36I-R2的一中間位置(即一半距離)。
第6A圖為本揭露第一實施例之顯示面板上的對位記號和其呈現於透鏡片上的對位記號映像(36I’)之示意圖,其中透鏡片是在一透鏡片向右偏移之情況。如果在準確對位前,透鏡片35是偏移至顯示面板33的右側,即半圓柱透鏡353的聚焦線Lf偏移至指示標記33M-I的右側,在指示標記33M-I上方的透鏡焦點Pf則朝一向上方向(upward-direction)偏移,則所呈現出來的指示標記映像36I-I’的中心線Lc’會向上移動而靠近第一組參考線映像36I-R1。
第6B圖為本揭露第一實施例之顯示面板上的對位記號和其呈現於透鏡片上的對位記號映像(36I”)之示意圖,其中透鏡片是在一透鏡片向左偏移之情況。如果在準確對位前,透鏡片35是偏移至顯示面板33的左側,即半圓柱透鏡353的聚焦線Lf偏移至指示標記33M-I的左側,在指示標記33M-I上方的透鏡焦點Pf則朝一向下方向(downward-direction)偏移,則所呈現出來的指示標記映像36I-I”的中心線Lc”會向下移動而靠近第二組參考線映像36I-R2。
根據第6A圖和第6B圖,當透鏡片35在x方向上相對於對位記號33M偏移,指示標記映像(36I-I’/36I-I”)的中心線(Lc’/Lc”)會沿著y方向移動。
第一實施例之透鏡位置偏移之計算
第7A圖為本揭露第一實施例之顯示面板上的對位記號,和在一透鏡片向右偏移之情況下對位記號呈現於透鏡片上的對位記號映像之示意圖。計算的相關因子亦標示於第7A圖。 顯示面板33上之對位記號33M和對應的對位記號映像36I’之間的圖案組成及相關性係與第6A圖類似,在此不再贅述。第7B圖為第7A圖中對位記號和其所呈現影像的相關因子之簡示圖。如第7A圖和第7B圖所示,該些相關因子包括:對位記號33M之維度因子(dimensional factor)X:指示標記33M-I之一水平寬度(horizontal width);對位記號33M之維度因子Y:指示標記33M-I之一垂直寬度(vertical width);△Y:一沿著y方向之映像偏移值(image shift value),係藉由指示標記映像36I-I’之中心線LC’和一理想中心線LC(即,如第5圖所示,當透鏡片與顯示面板準確對位時所呈現之指示標記映像36I-I的中心線)之間的偏移而定;和△X:透鏡片35沿著x方向之一x位置偏移值(x-position shift value)。
對位記號33M之維度因子X和Y為已知數值,可在擷取對位記號映像之前先輸入至一對位移動分析軟體。△Y可以從平均對位記號映像36I’之亮度,和藉由比較一指示標記映像平均亮度(indicator image averaged brightness)和一參考標記映像平均亮度(reference mark image averaged brightness)而獲得。△X可自下列公式(1)算出: 可應用之3維對位元件和透鏡片與顯示面板之對位方法
第8圖為本揭露一實施例之其中一種可應用的3維對位元件之示意圖。如第8圖所示,在一種可應用的3維對位元件5,載負於一3維元件平台(component stage)50b的一透鏡片45係疊置於載負於x-y面板平台(display x-y stage)50a之一顯示面板43上;其中面板平台50a具有一背光系統51。一UV膠47係分散於透鏡片45和顯示面板43之間。3維對位元件5可更包括一影像擷取工具(image capture tool)56位於3維元件平台50b的上方,和一對位移動分析軟體55耦接至影像擷取工具56。影像擷取工具56,例如CCD或照相機,可擷取呈現於透鏡片上的一對位記號映像,以進行後續的影像分析;其中對位記號映像(包括指示標記映像和參考標記映像)是由顯示面板43上的對位記號透過透鏡片45所產生的影像。耦接至影像擷取工具56的對位移動分析軟體55係以一包括邏輯運算之程序處理器進行對位記號映像之分析,並決定透鏡片45和顯示面板43之間的對位是否準確。影像擷取工具56和透鏡片45間之距離係可從一最適3維觀賞距離(optimum 3D viewing distance)而導出。實施例中,可利用對位移動分析軟體55計算和獲得每一對位記號的一位置偏移結果(如△X)。再者,亦可利用對位移動分析軟體55,根據數個對位記號的數個位置偏移結果,計算出顯示面板43和透鏡片45之間的一旋轉角度(於x-y平面)。之後,根據對位記號的位置偏移結果,藉由移動3維元件平台50b或x-y面板平台50a,可以調整透鏡片45和顯示面板43之間的相對位置。
選擇性地,3維對位元件5可更包括一主要控制單元(main control unit)581(如包括邏輯運算之程序處理器/電腦),和 一平台控制單元(stage control unit)583耦接至對位移動分析軟體55、和耦接至x-y面板平台50a與3維元件平台50b至少其中之一。根據對位記號的位置偏移結果和旋轉角度,平台控制單元583可調整透鏡片45和顯示面板43之間的相對位置(如果對位記號的位置偏移結果和旋轉角度超出預設的對位誤差容忍值)。
第9圖為本揭露實施例之一種顯示面板和透鏡片的3維對位方法之流程圖。請同時參照第10圖,其繪示第一實施例中用來說明第9圖之相關步驟的對應圖示。
步驟901中,執行一初始程序,例如將具有特殊對位記號之圖案的顯示面板(如LCD)和透鏡片分別裝載於如第8圖所示之x-y面板平台50a與3維元件平台50b上,並進行一預對位(pre-alignment)。在第一實施例中,顯示面板43上具有至少兩個對位記號,且每一個對位記號包括一指示標記和一參考標記,如第10圖之圖案1001所示。
步驟902中,將每一對位記號之維度因子,如圖案1001之X和Y(為已知數值),先輸入至一對位移動分析軟體55。
步驟903中,執行一影像擷取程序(例如以一影像擷取工具56),擷取呈現於透鏡片45上之一可辨識之對位記號映像,其中對位記號映像是從顯示面板43上的對位記號透過透鏡片45的透鏡元件而產生(透鏡片45具有多個透鏡元件沿著一透鏡方向排列)。在第一實施例中,每一個對位記號映像包括一指示標記映像和一參考標記映像,如第10圖之圖案1002所示。第一實施例之對位記號及對應的對位記號映像之細節,如前所述,在此不再贅述。
步驟904中,係利用對位移動分析軟體55分析對位記號映像,以決定透鏡片45和顯示面板43之間的對位是否準確。第一實施例中,分析對位記號映像之步驟係包括平均對位記號映像於透鏡方向(即x方向)上的亮度,包括每一對位記號映像於透鏡方向上之一指示標記映像平均亮度(indicator image averaged brightness)和一參考標記映像平均亮度(reference mark image averaged brightness),如第10圖之圖案1003所示。根據指示標記映像與參考標記映像之間的位置相關性,而決定透鏡片45和顯示面板43之間的對位是否準確。
步驟905中,係利用對位移動分析軟體計算每一對位記號之位置偏移結果。且藉由比較指示標記映像平均亮度和參考標記映像平均亮度,而獲得沿著y方向的一映像偏移值,△Y。在第一實施例中,根據公式(1)可計算出沿著x方向的一x位置偏移值,△X。
如步驟906,根據對位記號的位置偏移結果,對位方法可選擇性地包括顯示面板43和透鏡片45之間旋轉角度的計算(可利用對位移動分析軟體進行計算)。
如步驟907,判斷顯示面板43和透鏡片45之間對位是否準確,例如,檢查和比對計算結果(如△X和旋轉角度)與預設的對位誤差容忍值。預設的對位誤差容忍值是在之前就已經輸入對位移動分析軟體55中。如果計算結果超出預設的對位誤差容忍值,則如步驟908,根據對位記號的位置偏移結果來調整透鏡片和顯示面板之間的一相對位置(和旋轉角度)。如果對位移動分析軟體55判斷計算結果仍落在預設的對位誤差容忍值內,則 如步驟909,執行結束程序。注意上述步驟內容僅為說明之用,並非用以限制本發明,其細節可視實際應用之需求而作適當修飾。
第二實施例
第11圖為本揭露第二實施例之顯示面板上的對位記號和其呈現於透鏡片上的對位記號映像之示意圖,其中透鏡片和顯示面板係準確對位。
於第二實施例中,顯示面板63上的每一對位記號63M包括一指示標記(indicator)63M-I和一參考標記(reference mark)63M-R。參考標記和指示標記可以是一鏡像圖案,並位於對應透鏡元件的其中之一或二個。如第10圖所示,指示標記63M-I和參考標記63M-R係為鏡像對稱的兩個三角形,且分別對應透鏡片65的二個半圓柱透鏡653(透鏡元件)。再者,指示標記63M-I和參考標記63M-R的三角形之頂點係對應於該些半圓柱透鏡653之谷部(valleys),而指示標記63M-I和參考標記63M-R的三角形之高度(寬度)係實質上相等於透鏡間距(lens pitch)。
將透鏡片65放在對位記號63M上之後,在顯示面板63上的對位記號63M透過透鏡片65是可辨識地,並於透鏡片65上呈現對應的一對位記號映像(alignment mark image)66I(66I’/66I”)。可利用一影像擷取工具如CCD以擷取對位記號映像66I,進行後續的影像分析。每一對位記號映像66I包括一指示標記映像66I-I和一參考標記映像66I-R。第二實施例中,分別對應於指示標記63M-I和參考標記63M-R的指示標記映像66I-I和參 考標記映像66I-R,係透過半圓柱透鏡653的扭曲變形,而對應地呈現出兩長方形,如第11圖所示。
第二實施例中,指示標記映像和參考標記映像的形狀係可指出透鏡片65的位移狀態。
如第11圖所示,如果透鏡片65和顯示面板63準確對位,即半圓柱透鏡653的聚焦線Lf對準於指示標記63M-I和參考標記63M-R的中心線LM,指示標記映像66I-I和參考標記映像66I-R具有實質上相同的大小(形狀)。第11圖繪示出參考標記63M-R的聚焦長度l M1和指示標記63M-I的聚焦長度l M2相同,投射後指示標記映像66I-I的投射寬度l I2和參考標記映像66I-R的投射寬度l I1也會相同,因而造成相同的大小和形狀的指示標記映像66I-I和參考標記映像66I-R。
第12A圖為本揭露第二實施例之顯示面板上的對位記號和其呈現於透鏡片上的對位記號映像(66I’)之示意圖,其中透鏡片是在一透鏡片向右偏移之情況。如果在預對位時,透鏡片65是偏移至顯示面板63的右側,即半圓柱透鏡653的聚焦線Lf偏移至指示標記63M-I和參考標記63M-R的右側,63M-R的聚焦長度l M1’比指示標記63M-I的聚焦長度l M2’要短,而造成右側具有較大的標記映像。如第12A圖所示,投射後指示標記映像66I-I’的投射寬度l I2’大於參考標記映像66I-R’的投射寬度l I1’,因而造成右側的指示標記映像66I-I’大於參考標記映像66I-R’。
第12B圖為本揭露第二實施例之顯示面板上的對位記號和其呈現於透鏡片上的對位記號映像(66I”)之示意圖,其中透鏡片是在一透鏡片向左偏移之情況。如果在預對位時,透鏡片 65是偏移至顯示面板63的左側,即半圓柱透鏡653的聚焦線Lf偏移至指示標記63M-I和參考標記63M-R的左側,63M-R的聚焦長度l M1”比指示標記63M-I的聚焦長度l M2”要長,而造成左側具有較大的標記映像。如第12B圖所示,投射後參考標記映像66I-R’的投射寬度l I1”大於指示標記映像66I-I’的投射寬度l I2”,因而造成左側的參考標記映像66I-R”大於指示標記映像66I-I”。
根據第12A圖和第12B圖及其敘述,指示標記映像(66I-I’或66I-I”)和參考標記映像(66I-R’或66I-R”)之間的寬度差異(如l I1’ vs.l I2’,或l I1” vs.l I2”),係指出透鏡片65的x方向偏移。
第二實施例之透鏡位置偏移之計算
第13圖為本揭露第二實施例之顯示面板上的對位記號,和在一透鏡片向右偏移之情況下對位記號呈現於透鏡片上的對位記號映像之示意圖。計算的相關因子亦標示於第13圖。顯示面板63上之對位記號63M和對應的對位記號映像66I’之間的圖案組成及相關性係與第12A圖類似,在此不再贅述。第13圖亦簡示第12A圖中對位記號和其所呈現影像的相關因子。如第13圖所示,該些相關因子包括:對位記號63M之維度因子X:指示標記63M-I和參考標記63M-R其中一者的一高度(平行於x方向),其中指示標記63M-I和參考標記63M-R為鏡像對稱的兩個三角形;對位記號63M之維度因子Y:指示標記63M-I和參考標記63M-R其中一者的一底部長度(平行於y方向); Y1:參考標記映像66I-R’的投射寬度(如第12A圖之l I1’);Y2:指示標記映像66I-I’的投射寬度(如第12A圖之l I2’);△X:透鏡片65沿著x方向之一x位置偏移值(x-position shift value)(即,自線LV所指之谷部到對位記號63M之對稱線LS的距離)。
對位記號63M之維度因子X和Y為已知數值,可在擷取對位記號映像之前先輸入至一對位移動分析軟體。Y1和Y2可分別從檢視參考標記映像66I-R’和指示標記映像66I-I’之亮度值而得。△X可自下列公式(2)算出:
第二實施例中之顯示面板和透鏡片的3維對位方法係類似第9圖。第一和第二實施例之對位方法的不同之處主要是在於亮度比較和計算公式。第14圖繪示第二實施例中用來說明第9圖之相關步驟的對應圖示。請同時參照第9圖和第14圖,以說明第二實施例之對位方法之步驟。在第二實施例中,顯示面板63上具有至少兩個對位記號,且每一個對位記號包括一指示標記和一參考標記,兩者為鏡像對稱的兩個三角形,如第14圖之圖案1401所示。將每一對位記號之維度因子,如圖案1401之X和Y(為已知數值)先輸入至一對位移動分析軟體55(步驟902),其中X是其中一個三角形的高度並平行於x方向,Y是其中一個三角形的底部長度並平行於y方向。第二實施例中,利用對位移 動分析軟體55分析對位記號映像之步驟(步驟904),係包括平均對位記號映像於透鏡方向(即x方向)上的亮度,包括每一對位記號映像於透鏡方向上之一指示標記映像平均亮度(indicator image averaged brightness)和一參考標記映像平均亮度(reference mark image averaged brightness),如第14圖之圖案1402所示。再者,亦獲得參考標記映像平均亮度的一寬度值Y1和指示標記映像平均亮度的一寬度值Y2,如第14圖之圖案1403所示。在第二實施例中,根據上述和公式(2),可計算出沿著x方向的一x位置偏移值,△X(步驟905)。
值得注意的是,第二實施例中如蝴蝶形狀的對位記號63M包括了兩個鏡像對稱的三角形,雖然如文中敘述,將一個三角形稱為”指示標記”,另一個三角形稱為”參考標記”,但此兩名詞可以互換,也就是說,也可以將元件63M-R視為指示標記而元件63M-I視為參考標記。不論兩個三角形的名稱如何,兩個標記(63M-R and 63M-I)透過透鏡片所產生兩個映像在形狀上的差異,即可指出透鏡片和顯示面板之間是否發生偏移情況。
第三實施例
第15圖為本揭露第三實施例之一透鏡片和一顯示面板上的對位記號之示意圖。第三實施例的對位記號37M與第一實施例的對位記號33M之組成和對位原理類似。第三實施例和第一實施例之對位記號37M和33M,其組成上的區別主要在於,每一對位記號37M係對應於透鏡片35上的三個半圓柱透鏡353(透鏡元件)設置,而每一對位記號33M係對應於透鏡片35上的一個 半圓柱透鏡353設置。
於第三實施例中,顯示面板37上的對位記號37M包括傾斜於透鏡方向(即x方向)之一指示標記(indicator)37M-I,和平行於透鏡方向之第一組參考線37M-R1和第二組參考線37M-R2。第一組參考線37M-R1和第二組參考線37M-R2係分別位於指示標記37M-I之左右兩側。雖然圖中係以每組參考線具有一條線,但本揭露並不以此為限制,每組參考線可以包括兩條或更多條參考線。
在將透鏡片35疊放在對位記號37M上之後,在顯示面板37上的對位記號37M透過透鏡片35是可辨識地,並於透鏡片35上呈現對應的一對位記號映像(alignment mark image)。利用一對位移動分析軟體,根據指示標記映像和參考線映像之間的位置相關性,可計算出透鏡片35的位移值。
如果在準確對位前,透鏡片35是偏移至顯示面板37的右側(即半圓柱透鏡353的聚焦線Lf偏移至指示標記37M-I的右側,在指示標記37M-I上方的透鏡焦點Pf則朝一向上方向偏移),因而使所呈現出來的指示標記映像會向上移動。如果在準確對位前,透鏡片35是偏移至顯示面板37的左側,即半圓柱透鏡353的聚焦線Lf偏移至指示標記37M-I的左側,在指示標記37M-I上方的透鏡焦點Pf則朝一向下方向(downward-direction)偏移,因而使所呈現出來的指示標記映像會向下移動。
第四實施例
第16圖為本揭露第四實施例之一透鏡片和一顯示 面板上的對位記號之示意圖。第四實施例的對位記號33M與第一實施例的對位記號33M之組成和對位原理類似。第四實施例和第一實施例之對位記號其組成上的區別主要在於,第四實施例中使用了多個對位記號33M。例如,有四個對位記號33M係分別位於對應透鏡片35上的四個半圓柱透鏡353(透鏡元件),以更迅速的辨識對位記號之所在以及更準確的對位。實際應用時,由於透鏡片35的透鏡間距大多非常小(近來之透鏡片,透鏡間距例如約0.188mm)。如果多個對位記號密集地聚集在顯示面板上,將可更容易地辨識對位記號的所處位置。
第五實施例
第17圖為本揭露第五實施例之一透鏡片和一顯示面板上的對位記號之示意圖。第五實施例的對位記號67M與第二實施例的對位記號63M之組成和對位原理類似。第五實施例和第二實施例之對位記號67M和63M,其組成上的區別主要在於,每一對位記號63M係對應於透鏡片35上的兩個半圓柱透鏡353(透鏡元件)設置,而第五實施例之每一對位記號67M係對應於透鏡片35上的一個半圓柱透鏡353設置。
在第五實施例中,顯示面板67上的每一對位記號67M包括一指示標記(indicator)67M-I和一參考標記(reference mark)67M-R,兩者為兩個左右相反形狀的三角形,並位於對應半圓柱透鏡653(透鏡元件)的其中一個。如第17圖所示,指示標記67M-I位於參考標記67M-R的上方。再者,指示標記67M-I和參考標記67M-R的三角形之頂點係位於對應該些半圓柱透鏡653之 谷部(valleys),而指示標記67M-I和參考標記67M-R的三角形之高度(寬度)係實質上相等於透鏡間距(lens pitch)。
在將透鏡片65疊放在對位記號67M上之後,在顯示面板67上的對位記號67M透過透鏡片65是可辨識地,並於透鏡片65上呈現對應的一對位記號映像。利用一對位移動分析軟體,根據指示標記映像和參考線映像之間的位置相關性,可計算出透鏡片65的位移值。
如果透鏡片65和顯示面板67準確對位,即半圓柱透鏡653的聚焦線Lf對準於指示標記67M-I和參考標記67M-R的中心線LM(i.e.參考標記67M-R的聚焦長度l M1和指示標記67M-I的聚焦長度l M2相同),則指示標記映像和參考標記映像具有實質上相同的大小(形狀)。如果在預對位時,透鏡片65是偏移至顯示面板67的右側(即半圓柱透鏡653的聚焦線Lf偏移至指示標記67M-I和參考標記67M-R的右側,參考標記67M-R的聚焦長度l M1比指示標記63M-I的聚焦長度l M2要長),而造成上方的指示標記映像比下方的參考標記映像的尺寸要小。類似原理的地,如果在預對位時,透鏡片65是偏移至顯示面板67的左側,則造成上方的指示標記映像比下方的參考標記映像的尺寸要大。
第六實施例
第18圖為本揭露第六實施例之一透鏡片和一顯示面板上的對位記號之示意圖。第六實施例的對位記號68M與第二實施例的對位記號63M之組成和對位原理類似,在此不再贅述。第六實施例和第二實施例之對位記號其組成上的區別主要在 於,第六實施例的對位記號68M包括兩個參考標記68M-R和兩個指示標記(indicator)68M-I。類似地,若多個對位記號68M密集地聚集在顯示面板68上,將可更容易地辨識對位記號68M的所處位置。
綜上所述,雖然本發明已以實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明。本發明所屬技術領域中具有通常知識者,在不脫離本發明之精神和範圍內,當可作各種之更動與潤飾。因此,本發明之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。
33‧‧‧顯示面板
33M‧‧‧對位記號
33M-I‧‧‧指示標記
33M-R1‧‧‧第一組參考線
33M-R2‧‧‧第二組參考線
35‧‧‧透鏡片
353‧‧‧半圓柱透鏡
36I‧‧‧對位記號映像
36I-I‧‧‧指示標記映像
36I-R1‧‧‧第一組參考線映像
36I-R2‧‧‧第二組參考線映像
CM‧‧‧指示標記之中心
Lc‧‧‧指示標記映像的中心線
Lf‧‧‧半圓柱透鏡的聚焦線

Claims (25)

  1. 一種3維顯示器,至少包括:一顯示面板,包括一顯示介質設置於兩基板間,和至少一對位記號形成於該兩基板其中之一,每該對位記號包括一指示標記和一參考標記;一透鏡片,設置於該顯示面板上,且該透鏡片具有複數個透鏡元件沿著一透鏡方向排列,其中該顯示面板上之該對位記號透過該透鏡片是可辨識地,並於該透鏡片上呈現對應的一對位記號映像,每該對位記號映像包括一指示標記映像和一參考標記映像;其中,該指示標記映像與該參考標記映像之間的相關性,可決定該透鏡片和該顯示面板之間的對位是否準確。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之3維顯示器,其中該透鏡片和該顯示面板之間的對位是否準確,係視該指示標記映像與該參考標記映像的位置或大小而定。
  3. 如申請專利範圍第1項所述之3維顯示器,其中該參考標記包括至少一條參考線平行於該透鏡方向,該指示標記則係包括相對於該透鏡方向的至少一傾斜線。
  4. 如申請專利範圍第3項所述之3維顯示器,其中該參考標記包括兩組參考線,該指示標記係位於兩該組參考線之間。
  5. 如申請專利範圍第4項所述之3維顯示器,其中每該對位記號係對應於該些透鏡元件其中之一設置。
  6. 如申請專利範圍第4項所述之3維顯示器,其中每該對位記號中的該指示標記和該參考標記係對應於相鄰的三個該些透 鏡元件設置。
  7. 如申請專利範圍第4項所述之3維顯示器,其中當該透鏡片和該顯示面板之間的對位準確時,該指示標記映像係實質上位於該些參考標記映像的一中間位置。
  8. 如申請專利範圍第3項所述之3維顯示器,其中當該透鏡片和該顯示面板之間的對位準確時,該些透鏡元件其中之一的一聚焦線係對齊於該指示標記之一中心線。
  9. 如申請專利範圍第1項所述之3維顯示器,其中該指示標記和該參考標記是鏡像圖案,且該指示標記和該參考標記係對應該些透鏡元件其中之一或二設置。
  10. 如申請專利範圍第9項所述之3維顯示器,其中該指示標記和該參考標記係為鏡像對稱的兩三角形。
  11. 如申請專利範圍第10項所述之3維顯示器,其中該些三角形的頂點係對應於該些透鏡元件之谷部(valleys)。
  12. 如申請專利範圍第9項所述之3維顯示器,其中當該透鏡片和該顯示面板之間的對位準確時,該指示標記映像和該參考標記映像係呈現實質上相等之大小。
  13. 一種對位方法,係應用於一透鏡式3維顯示器,該方法包括:提供具有至少一對位記號之一顯示面板,每該對位記號包括一指示標記和一參考標記;設置一透鏡片於該顯示面板上,該透鏡片具有複數個透鏡元件沿著一透鏡方向排列;擷取呈現於該透鏡片上的一對位記號映像,該對位記號映像 係由該對位記號透過該透鏡片所呈現,其中每該對位記號映像包括一指示標記映像和一參考標記映像;分析該對位記號映像,根據該指示標記映像與該參考標記映像之間的位置或尺寸大小的相關性,而決定該透鏡片和該顯示面板之間的對位是否準確;利用一對位移動分析軟體計算並得到每該對位記號的一位置偏移結果;和根據該對位記號的該位置偏移結果來調整該透鏡片和該顯示面板之間的相對位置。
  14. 如申請專利範圍第13項所述之對位方法,更包括:根據該對位記號的該位置偏移結果計算出該顯示面板和該透鏡片之間的一旋轉角度。
  15. 如申請專利範圍第13項所述之對位方法,其中分析該對位記號映像之步驟係包括平均該對位記號映像於該透鏡方向上的亮度。
  16. 如申請專利範圍第15項所述之對位方法,更包括:在擷取該對位記號映像之前,先輸入各該對位記號的維度因子,其中計算該位置偏移結果之步驟中係包括:將對應於具平均亮度之該對位記號映像的位置和每該對位記號之維度因子的初始位置進行比較。
  17. 如申請專利範圍第13項所述之對位方法,其中每該對位記號的該參考標記包括至少一條參考線平行於該透鏡方向,該指示標記則係包括相對於該透鏡方向的至少一傾斜線。
  18. 如申請專利範圍第17項所述之對位方法,其中該參考標 記包括兩組參考線,該指示標記係位於兩該組參考線之間。
  19. 如申請專利範圍第17項所述之對位方法,其中每該對位記號中的該指示標記和該參考標記係對應於該些透鏡元件其中之一設置,或對應於相鄰的三個該些透鏡元件設置。
  20. 如申請專利範圍第17項所述之對位方法,更包括:在擷取該對位記號映像之前,輸入各該對位記號的維度因子X和維度因子Y,其中X是該指示標記之一水平寬度,Y是該指示標記之一垂直寬度,該指示標記傾斜於該些參考線,且該指示標記之一中心係虛擬地位於該些參考線間之一半距離上;平均該些對位記號映像於該透鏡方向上之亮度,包括該透鏡方向上之一指示標記映像平均亮度和一參考標記映像平均亮度,其中該透鏡方向係為x方向;藉由比較該指示標記映像平均亮度和該參考標記映像平均亮度,而獲得沿著y方向的一映像偏移值,△Y;和根據下述公式計算出沿著x方向的一x位置偏移值,△X:
  21. 如申請專利範圍第13項所述之對位方法,其中該指示標記和該參考標記是鏡像圖案,並對應該些透鏡元件其中之一或二設置。
  22. 如申請專利範圍第21項所述之對位方法,其中當該透鏡片和該顯示面板之間的對位準確時,該指示標記映像和該參考標記映像係呈現實質上相等之大小。
  23. 如申請專利範圍第13項所述之對位方法,其中該指示標 記和該參考標記係為鏡像對稱的兩三角形。
  24. 如申請專利範圍第23項所述之對位方法,更包括:在擷取該對位記號映像之前,輸入各該對位記號的維度因子X和維度因子Y,其中X是該些三角形其中之一的一高度並平行於x方向,Y是該些三角形其中之一的一底部長度並平行於y方向;平均該些對位記號映像於該透鏡方向上之亮度,包括該透鏡方向上之一指示標記映像平均亮度和一參考標記映像平均亮度,其中該透鏡方向係為x方向;獲得該指示標記映像平均亮度之該一Y1寬度值,和該參考標記映像平均亮度之一Y2寬度值;和根據下述公式計算出沿著x方向的一x位置偏移值,△X:
  25. 如申請專利範圍第13項所述之對位方法,更包括提供一3維對位元件至少包括:一面板平台和一3維元件平台,分別用以載負該顯示面板和該透鏡片,其中一影像擷取工具係位於該3維元件平台的上方以擷取呈現於該透鏡片上的該對位記號映像;一控制單元,耦接至該面板平台、該3維元件平台、該對位移動分析軟體和該影像擷取工具,以根據該對位記號的該位置偏移結果而調整該透鏡片和該顯示面板之間的相對位置。
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