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WO2015097750A1 - 表示装置および表示方法 - Google Patents

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Publication number
WO2015097750A1
WO2015097750A1 PCT/JP2013/084501 JP2013084501W WO2015097750A1 WO 2015097750 A1 WO2015097750 A1 WO 2015097750A1 JP 2013084501 W JP2013084501 W JP 2013084501W WO 2015097750 A1 WO2015097750 A1 WO 2015097750A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
eye
screen
period
projector
state
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2013/084501
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
橋川 広和
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Pioneer Corp
Original Assignee
Pioneer Corp
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 Pioneer Corp filed Critical Pioneer Corp
Priority to PCT/JP2013/084501 priority Critical patent/WO2015097750A1/ja
Publication of WO2015097750A1 publication Critical patent/WO2015097750A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/398Synchronisation thereof; Control thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/363Image reproducers using image projection screens
    • 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]
    • H04N13/341Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD] using temporal multiplexing

Definitions

  • the present invention relates to a display device for displaying video and a display method.
  • a display device that displays an image by projecting a projection image from a light source such as a projector onto a screen is known.
  • Patent Document 1 a liquid crystal device capable of alternately changing the light transmission state and the light scattering state by controlling the transmittance as a screen is used. It has been proposed that the image pickup unit picks up an image and the image projection unit projects an image when in a light scattering state. Further, in Patent Document 1, the shutter is set in a light transmitting state when the image projecting unit projects an image, and when the image projecting unit does not project an image, the shutter is set in a light blocking state, and the light of the image projecting unit is transmitted to the screen. It is described not to reach.
  • Patent Document 2 a large number of light valves (screens) that reversibly change between a transparent state and a scattering state are arranged on the projection optical axis of the projector, and the light valves are sequentially changed to a scattering state, and in accordance therewith. It describes that the imaging position of the projector is changed.
  • an object of the present invention is to provide a display device that can clearly observe, for example, images displayed on a screen and exhibits.
  • the invention described in claim 1 is characterized in that the right eye and the left eye are opened and closed in synchronization with the right eye and left eye images projected from the projector, respectively.
  • the screen can be switched between a transmission state and a scattering state, the image projected from the projector is scattered and displayed, and the period of the scattering state is set for the right eye and Scattering control means for controlling the shutter to be the same as or shorter than the opening period of the shutter for the left eye, and projection control means for projecting the image onto the screen in a period equivalent to or shorter than the period in which the screen is in the scattering state And a display device.
  • the right-eye and left-eye images are observed through the right-eye and left-eye shutters that open and close in synchronization with the right-eye and left-eye images projected from the projector.
  • the transmission state and the scattering state can be switched, and the period of the scattering state of the screen that scatters and displays the image projected from the projector is set for the shutters for the right eye and the left eye.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a stereoscopic display device including a display device according to a first embodiment of the present invention. It is typical sectional drawing of the screen shown by FIG.
  • FIG. 2 is a block diagram of the projector and the liquid crystal shutter type 3D glasses shown in FIG. 1.
  • FIG. 2 is a block diagram of the timing control device shown in FIG. 1.
  • 2 is a timing chart of the stereoscopic display device shown in FIG. 1.
  • 2 is a flowchart showing an operation of the timing control device shown in FIG. 1.
  • 3 is a timing chart in which the duty of the stereoscopic display device shown in FIG. 1 is changed. It is a modification of the timing control device and the liquid crystal shutter type 3D glasses shown in FIG.
  • FIG. 10 is a block diagram of the projector shown in FIG. 9. It is a modification of the projector shown in FIG.
  • FIG. 13 is a timing chart of the flat display device shown in FIG.
  • the display device can switch between the transmission state and the scattering state, and the right-eye shutter and the left-eye shutter are opened during the screen scattering state period in which the image projected from the projector is scattered and displayed.
  • Control is performed by the scattering control means so as to be the same period or a short period as the period, and the projection control means projects the image on the screen in a period equivalent to or shorter than the period in which the screen is in the scattering state. In this way, it is possible to display an image on the screen during the period when the shutters for the right eye and the left eye are open.
  • a stereoscopic image display can be observed by wearing glasses-type devices having right-eye and left-eye shutters. Furthermore, since only one screen is required, it is possible to clearly observe an entity or the like over the screen, and it is possible to achieve both the clearness of the stereoscopic image display and the clarity of the entity and the like.
  • the projection control means may include a shutter that transmits or blocks the image emitted from the projector.
  • the image projected from the projector is transmitted or blocked by, for example, a mechanical shutter or a liquid crystal shutter, so that the image projected from the projector is synchronized with the period in which the screen is in a scattering state. Can be displayed on the screen. Further, by attaching such a shutter to the projector, a well-known projector can be used.
  • the projection control means may control the period during which the light source of the projector emits light to be equal to or shorter than the period of the scattering state. In this way, without using a shutter or the like, for example, by directly controlling the light source or inserting a black image so that the light source does not shine, the screen is scattered by controlling the light emission of the light source.
  • the video can be displayed on the screen in synchronization with the period.
  • the scattering control means may switch between the transmission state and the scattering state based on a control signal that controls the opening and closing of the shutters for the right eye and the left eye.
  • a control signal that controls the opening and closing of the shutters for the right eye and the left eye.
  • the projection control means may project an image on the screen based on a control signal that controls opening and closing of the shutters for the right eye and the left eye.
  • a signal for controlling a shutter or the like can be easily generated based on an existing signal output for controlling the opening and closing of the shutter for the right eye and the left eye without separately generating a signal by a projector or the like. Can be generated. Therefore, a well-known projector can be used.
  • the scattering control means makes the period of the scattering state shorter than the period in which the shutters for the right eye and the left eye are open, and the projection control means sets the period during which the image emitted from the projector is projected on the screen in the scattering state. You may make it make it the period below. By doing so, it is possible to reliably project the projection light (video) onto the screen during the scattering state, and to observe the actual object or the like over the screen. Therefore, it is possible to observe the image and the actual object at the same time.
  • a conversion unit that converts a planar display video signal into a stereoscopic display video signal may be provided, and the stereoscopic display video signal converted by the conversion unit may be input to the projector.
  • the stereoscopic display video signal converted by the conversion unit may be input to the projector.
  • the display method according to the embodiment of the present invention can switch between the transmission state and the scattering state, and the screen scattering state period for scattering and displaying the image projected from the projector is a shutter for the right eye and the left eye.
  • the image is projected onto the screen in a period that is equal to or shorter than the period of the scattering state.
  • a stereoscopic image display can be observed by wearing glasses-type devices having right-eye and left-eye shutters.
  • since only one screen is required it is possible to clearly observe an entity or the like over the screen, and it is possible to achieve both the clearness of the stereoscopic image display and the clarity of the entity and the like.
  • a stereoscopic video display device 1 including a display device 2 according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • the stereoscopic image display device 1 includes a display device 2, a projector 11, and liquid crystal shutter-type 3D glasses 51.
  • the display device 2 and the projector 11 are transmissive projection devices that project (project) image light (projection light) emitted from the projector 11 and transmit and scatter the light on the screen 21 (projection surface).
  • the display device 2 includes a screen 21, a timing control device 31, and a shutter 41.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of the screen 21 that can control the optical state.
  • the screen 21 shown in FIG. 2 includes a light control unit 25 that is an optical layer in which a composite material containing liquid crystal is sandwiched between a pair of transparent glass substrates 23 and 24.
  • a counter electrode 26 is formed on the entire surface of one glass substrate 24 on the light control unit 25 side.
  • a control electrode 27 is formed on the entire surface of the other glass substrate 23 on the light control section 25 side.
  • An intermediate layer made of an insulator may be formed between the electrodes 26 and 27 and the light control unit 25.
  • the screen 21 includes a light control unit 25 made of an element or a material that can change an optical state by applying a voltage.
  • the optical state of the light control unit 25 is a state in which the scattering state displays an image, and a transparent transmission state in which the scattering of incident light is smaller and the linear transmittance of light is higher than that is a non-image display state in which no image is displayed. It is.
  • the light control unit 25 is disposed between the counter electrode 26 and the control electrode 27. That is, the light control unit 25 is sandwiched between two electrodes and can switch an optical state between a transmission state and a scattering state by a voltage applied between the two electrodes.
  • the light control unit 25 one capable of switching an optical state between a scattering state and a transparent state, for example, a so-called polymer dispersed liquid crystal (PDLC) in which nematic liquid crystal domains are distributed in a polymer can be used.
  • PDLC polymer dispersed liquid crystal
  • a better optical state can be realized by using a composite material that is associated with the orientation of liquid crystal molecules in which a polymer network forms domains in a state where no voltage is applied.
  • a suitable amount of photopolymerizable monomer, nematic liquid crystal, and polymerization initiating material are mixed and placed between the glass and resin substrates of about 5 to 50 micrometers constituting the light control member.
  • the liquid crystal domains can be dispersed in the polymer by irradiating with ultraviolet rays under conditions such as the temperature at which the phase separates.
  • the normal mode is designed so that the scattering due to the refractive index difference between the polymer and the liquid crystal is large when no voltage is applied, and the refractive index difference in the substrate normal direction is small when the liquid crystal is aligned by an electric field. Called.
  • a photopolymerizable monomer As a composite material associated with the orientation of liquid crystal molecules in which a polymer network forms domains in a state where no voltage is applied, a photopolymerizable monomer has liquid crystal properties.
  • the substrate is subjected to an alignment process such as rubbing, and the mixed material disposed between the substrates has an arrangement based on the alignment process.
  • the above initial arrangement is obtained when no voltage is applied, and scattering occurs due to the difference in refractive index between the liquid crystal domain and the polymer when the voltage is applied.
  • the unidirectional arrangement it has optical characteristics depending on this orientation.
  • a transmission state is obtained when a predetermined voltage is applied between the electrodes, and a scattering state is obtained when no voltage is applied between the electrodes.
  • a scattering state occurs when a predetermined voltage is applied between the electrodes, and a transmission state occurs when no voltage is applied between the electrodes. In the present embodiment, it is applicable to either the normal mode or the reverse mode.
  • the counter electrode 26 and the control electrode 27 are formed as transparent electrodes using, for example, ITO (indium tin oxide).
  • the screen 21 appears to be clouded, for example.
  • the screen 21 is in the transmissive state, so that the actual exhibit 61 can be observed through the screen 21. Therefore, when the light control unit 25 is in the scattering state, an image projected from the projector 11 can be displayed on the screen 21, and in the transmission state, the screen 21 has transparency that can recognize the actual exhibit 61.
  • a voltage is applied to the screen 21 so as to generate a potential difference between the control electrode 27 and the counter electrode 26.
  • the drive waveform (drive voltage waveform)
  • one electrode may be in a DC state (reference voltage, for example, 0 volt), and an AC voltage may be applied to the other electrode.
  • An inverted AC voltage may be applied to cause a potential difference. That is, when a voltage is applied so as to generate a potential difference between the control electrode 27 and the counter electrode 26, the screen 21 is in a transmission state when in the normal mode, and is in a scattering state when in the reverse mode.
  • the timing control device 31 serving as a scattering control unit and a projection control unit is a screen 21 on which image light is projected based on a synchronization signal described later for controlling the opening and closing of the liquid crystal shutter of the liquid crystal shutter type 3D glasses 51 by the projector 11.
  • the light control unit 25 is controlled to a transmission state or a scattering state, and the opening / closing of the shutter 41 is controlled.
  • the projector 11 controls to open the shutter 41 and make the screen 21 in a scattering state while the liquid crystal shutter of the liquid crystal shutter type 3D glasses 51 is open.
  • the timing control device 31 may include a CPU (Central Processing Unit), a memory, and the like, and may be configured by a computer whose operation is controlled by a program, or an ASIC (Application Specific Specific Integrated Circuit) or the like. It may be hardware.
  • CPU Central Processing Unit
  • ASIC Application Specific Specific Integrated Circuit
  • the shutter 41 as the projection control means includes, for example, a mechanical shutter composed of a light chopper type that rotates a partially transparent black disk, a driving device that rotates the disk, and the like. It is provided on the front surface of a lens or the like from which the projection light of the projector 11 is emitted.
  • the shutter 41 is disposed between the projector 11 and the screen 21, and controls the transmission or blocking of the projection light emitted from the projector 11 by being controlled by the timing control device 31 to be opened and closed (transparent portion or black portion).
  • the shutter 41 is not limited to the optical chopper type, and transmission of projection light (image emitted from the projector 11) is controlled by opening / closing control such as a method of opening / closing an optical path by one or a plurality of shutter blades. Alternatively, other types of mechanical shutters may be used as long as the blocking can be controlled. Of course, the shutter 41 may be incorporated in the projector 11.
  • the shutter 41 is not limited to a mechanical shutter, and may be a known liquid crystal shutter.
  • a driving device such as a motor becomes unnecessary, and the installation space can be reduced and the durability and safety can be improved.
  • the projector 11 is disposed on the real display 61 side of the screen 21.
  • the projector 11 may be any projector that can project video light modulated by video information onto the screen 21.
  • the projector 11 in this embodiment can project a stereoscopic video (3D video).
  • the configuration of the projector 11 is shown in FIG.
  • the projector 11 may be arranged not only on the substance display 61 side of the screen 21 but also on the observer side.
  • the projector 11 includes a video signal input terminal 11a, a video display unit 11b, a synchronization separation circuit 11c, an encoding circuit 11d, and a light emitting unit 11e.
  • the light emitting unit 11e is installed on the upper surface of the projector 11 main body, for example.
  • the liquid crystal shutter type 3D glasses 51 are glasses-type instruments worn by an observer for observing stereoscopic images. As shown in FIG. 3, the liquid crystal shutter-type 3D glasses 51 include a light receiving unit 51a, a decoding circuit 51b, a shutter switching circuit 51c, and left and right liquid crystal shutters (opening / closing units) 51d and 51e. It is provided in the front center part of the spectacle body.
  • the left-eye video signal and the right-eye video signal are alternately input to the video signal input terminal 11a once each within one video cycle and output to the video display unit 11b.
  • the video display unit 11b drives a light source such as an LED or a laser in accordance with the input video signal to alternately display a left-eye video and a right-eye video, so-called time-division display stereoscopic video.
  • the stereoscopic video input to the video display unit 11b is projected toward the screen 21 via an optical member (not shown) such as a lens and displayed on the screen 21.
  • the left-eye video and the right-eye video have binocular parallax that allows an observer to recognize a stereoscopic video.
  • the sync separation circuit 11c extracts a sync signal from the video signal input to the video signal input terminal 11a.
  • the encoding circuit 11d generates a predetermined code signal corresponding to the left-eye video and the right-eye video from the synchronization signal extracted by the synchronization separation circuit 11c.
  • the light emitting unit 11e transmits an optical signal composed of infrared rays corresponding to the code signal.
  • the optical signal transmitted from the light emitting unit 11e is received by the light receiving unit 51a of the liquid crystal shutter type 3D glasses 51.
  • the optical signal received by the light receiving unit 51a is amplified by an amplifier (not shown) and then decoded by the decoding circuit 51b into a synchronization signal.
  • the liquid crystal shutter switching circuit 51c controls the left and right liquid crystal shutters 51d and 51e to be alternately opened based on the decoded synchronization signal.
  • the left-eye liquid crystal shutter 51d is opened and the right-eye liquid crystal shutter 51e is closed.
  • the right-eye liquid crystal shutter 51e is open and the left-eye liquid crystal shutter 51d is closed.
  • the right-eye and left-eye images can be observed via the right-eye and left-eye liquid crystal shutters 51d and 51e that open and close in synchronization with the right-eye and left-eye images emitted from the projector 11, respectively.
  • the image passing through the liquid crystal shutter-type 3D glasses 51 is observed as a stereoscopic image floating around the screen 21.
  • the projector 11 and the liquid crystal shutter 3D glasses 51 are known liquid crystal shutter glasses (active shutter system) stereoscopic video (3D video) display devices.
  • the space between the projector 11 and the liquid crystal shutter 3D glasses 51 is not limited to infrared (IR), but may be based on radio waves (RF: Radio Frequency) such as Bluetooth (registered trademark).
  • FIG. 4 shows a block diagram of the timing control device 31.
  • the timing control device 31 includes a light receiving unit 31a, a decoding circuit 31b, a control signal generating unit 31c, and a control signal transmitting unit 31d.
  • the light receiving unit 31a and the decoding circuit 31b are the same as the light receiving unit 51a and the decoding circuit 51b of the liquid crystal shutter-type 3D glasses 51 shown in FIG.
  • the control signal generation unit 31 c generates a switching control signal for switching the transmission state or scattering state of the screen 21 from the synchronization signal decoded by the decoding circuit 31 b and the opening / closing control signal of the shutter 41. That is, the transmission state and the scattering state are switched based on the control signal that controls the opening and closing of the right-eye and left-eye liquid crystal shutters 51d and 51e. In addition, an image is projected on the screen based on a control signal that controls the opening and closing of the right-eye and left-eye liquid crystal shutters 51d and 51e.
  • the control signal transmission unit 31d transmits the control signal for the screen 21 and the control signal for the shutter 41 generated by the control signal generation unit 31c, respectively.
  • Each control signal may be transmitted by wire such as a cable or wirelessly such as infrared rays or radio waves.
  • control signals for the screen 21 and the shutter 41 are generated from the decoding circuit 31b.
  • a circuit corresponding to the shutter switching circuit 51c shown in FIG. Control signals for opening and closing the left-eye liquid crystal shutter 51d and the right-eye liquid crystal shutter 51e may be input to the control signal generation unit 31c.
  • the projector 11 alternately performs left-eye video display and right-eye video display in one video cycle (for example, one frame period) (projector video output). Then, the left eye liquid crystal shutter 51d of the liquid crystal shutter type 3D glasses 51 is opened during the left eye image display period by the synchronization signal transmitted from the projector 11, and the liquid crystal shutter type 3D glasses 51 is displayed during the right eye image display period.
  • the right-eye liquid crystal shutter 51e is opened (the left-eye liquid crystal shutter opening / closing operation, the right-eye liquid crystal shutter opening / closing operation).
  • the screen 21 is changed from the transmission state to the scattering state (screen state).
  • the screen 21 is in a scattered state by receiving and decoding the control signal for opening the liquid crystal shutter 51d for the left eye and the liquid crystal shutter 51e for the right eye with the light receiving unit 31a of the timing control device 31. The timing to make can be determined.
  • the shutter 41 is controlled to be in the open state (shutter opening / closing operation).
  • the shutter 41 and the screen 21 are controlled by the timing control device 31 so as to operate in synchronization. Therefore, the timing control device 31 generates control signals for the screen 21 and the shutter 41 so that the shutter 41 is in an open state during a period in which the screen 21 is in a scattering state.
  • the shutter 41 When the shutter 41 is in the open state, the light projected onto the screen 21 emitted from the projector 11 passes through the shutter 41, so that the projected light intensity increases (light intensity projected onto the screen from the projector). Further, since the screen 21 is in a scattering state, the regular transmittance of the screen 21 is reduced (the regular transmittance of the screen). Since the image is projected on the screen 21, the brightness of the image displayed on the screen 21 increases, and the observer can observe the stereoscopic image projected from the projector 11 (the image displayed on the screen). Brightness).
  • the shutter 41 when the shutter 41 is in the closed state, the light projected onto the screen 21 emitted from the projector 11 is blocked by the shutter 41, so that the intensity of the projected light decreases. Further, since the screen 21 is in a transmissive state, the regular transmittance of the screen 21 is increased. Since no image is projected on the screen 21, the brightness of the image displayed on the screen 21 is reduced, and the observer can clearly observe the actual exhibit 61 through the screen 21.
  • the screen 21 is controlled in the order of transmission state, scattering state (left-eye video display), transmission state, scattering state (right-eye video display) during one video cycle, and this is repeated every video cycle. Since the left-eye video and the right-eye video have binocular parallax that can recognize the stereoscopic video as described above, the observer can observe the stereoscopic video around the screen 21. In addition, the actual exhibit 61 can be observed in the transmissive state. The above-described repetition is not recognized as blinking by the human eye, but is time-averaged (integrated), so that a stereoscopic image projected on the screen 21 and an entity that can be observed when the screen 21 is in a transparent state. The exhibit 61 can be observed simultaneously without feeling flicker. That is, a stereoscopic image floats around the screen 21 and the actual exhibit 61 can be observed simultaneously.
  • the relationship between the liquid crystal shutter 51d for the left eye (liquid crystal shutter 51e for the right eye), the screen 21, and the shutter 41 is the same as that of the liquid crystal shutter 51d for the left eye (the liquid crystal shutter 51e for the right eye) as shown in FIG. It is preferable that the period of the open state> the period of the scattering state of the screen 21 ⁇ the period of the open state of the shutter 41. That is, the period of the scattering state is made shorter than the period in which the right-eye and left-eye liquid crystal shutters 51d and 51e are open, and the period during which the image emitted from the projector 11 is projected on the screen 21 is made shorter than the period of the scattering state. ing.
  • the period of the open state of the liquid crystal shutter 51d for the left eye (the liquid crystal shutter 51e for the right eye) and the period of the scattering state of the screen 21 may be the same period.
  • the period of the scattering state of the screen 21 and the period of the open state of the shutter 41 may be equivalent. This is because the open state period of the shutter 41 may be slightly longer than the scattering state period of the screen 21 due to differences in response time and delay time of the screen 21 and the shutter 41. In this case, it is preferable to arrange the projector 11 so that the observer does not directly observe the projection light of the projector 11. That is, the above-described equivalent includes a case where the period of the shutter 41 in the open state is slightly longer than the period of the scattering state of the screen 21 due to such differences in response time and delay time of the screen 21 and the shutter 41. It is a waste.
  • the period of the scattering state of the screen 21 > the period of the open state of the shutter 41
  • the period of the open state of the shutter 41 that is, the period during which the image is projected on the screen 21
  • the period of the scattering state of the screen 21 is within the period of the scattering state of the screen 21. What is necessary is just to set to arbitrary periods. That is, the period of the scattering state of the screen 21 may not be the period of the shutter 41 in the open state.
  • the screen 21 changes through a transient state when changing from the transmission state to the scattering state and from the scattering state to the transmission state. Since the transient state differs in the length of the period and the state of change (rises rapidly and rises gently) depending on the characteristics of the light control unit 25, it may be treated as a scattering state or a transmission state depending on the light control unit 25. That is, whether or not to include the transient state in the period of the scattering state of the screen 21 may be appropriately determined according to the characteristics of the light control unit 25.
  • step S1 the optical signal transmitted from the projector 11 is received by the light receiving unit 31a, decoded by the decoding circuit 31b, and the process proceeds to step S2.
  • step S2 as the scattering control process, the control signal generation unit 31c generates a control signal for switching between the transmission state and the scattering state of the screen 21 based on the synchronization signal decoded in step S1, and then proceeds to step S4. move on.
  • step S3 as the projection control process, based on the synchronization signal decoded in step S1, the control signal generator 31c generates a control signal for switching between the open state and the closed state of the shutter 41, and proceeds to step S4. .
  • step S4 the control signal transmission unit 31d generates a control signal for switching between the transmission state and the scattering state of the screen 21 generated in step S2, and a control signal for switching between the open state and the closed state of the shutter 41. It transmits to the screen 21 and the shutter 41, respectively.
  • the length of the scattering state period of the screen 21 can be arbitrarily set. For example, as shown in FIG. 7, by increasing the scattering state period, the period for displaying the stereoscopic image becomes longer and the time for observing the actual exhibit 61 becomes shorter, so that the clarity of the stereoscopic image increases. As a result, the definition of the actual exhibit 61 decreases. On the contrary, by shortening the period of the scattering state, the period for displaying the stereoscopic image is shortened, and the time for observing the actual exhibit 61 is increased. Therefore, the definition of the stereoscopic image is reduced, and the actual exhibit 61 is displayed. Increases the clarity of the image.
  • the ratio (duty) of the time during which the light adjusting member is in the transmissive state to the time during which the light adjusting member is in the transmissive state within one video period may be changed.
  • the duty is increased, the brightness of the screen 21 can be further increased.
  • the duty is reduced, it becomes possible to show the actual exhibit 61 more clearly, and the range of production can be widened in how to show the image and the background (substance). This duty may be changed during use.
  • the period of the scattering state is set to the same period as the left-eye video display (right-eye video display) period, the entity exhibit 61 cannot be observed, but an effect such as hiding the background or displaying only a stereoscopic video is provided. It can be carried out.
  • the timing control device 31 can switch between the transmission state and the scattering state, and the right eye liquid crystal shutter is in the scattering state period of the screen 21 that scatters the image projected from the projector 11 in the scattering state. Control is performed so that the period is the same as or shorter than the period of the open state of the liquid crystal shutter 51d for the left eye 51e. Further, the timing control device 31 projects the projection light from the projector 11 onto the screen 21 during a period that is equal to or shorter than the period during which the screen 21 is in the scattering state. By doing so, it is possible to display a stereoscopic image on the screen 21 during a period in which the liquid crystal shutter 51e for the right eye and the liquid crystal shutter 51d for the left eye are open.
  • stereoscopic image display can be observed by mounting the liquid crystal shutter type 3D glasses 51. Furthermore, since only one screen 21 is required, the actual exhibit 61 in the background can be clearly observed, and both the clearness of the stereoscopic image and the clearness of the actual exhibit 61 in the background can be achieved.
  • the shutter 41 since the shutter 41 is provided, the image projected from the projector 11 is transmitted or blocked by, for example, a mechanical shutter or a liquid crystal shutter, so that the stereoscopic image and the actual exhibit 61 are displayed on the screen 21. It can be observed at the same time. Since the projector 11 can be externally attached, a well-known projector 11 can be used.
  • the timing control device 31 switches between the transmission state and the scattering state based on the synchronization signal that controls the opening and closing of the liquid crystal shutter 51e for the right eye and the liquid crystal shutter 51d for the left eye, the screen 21 is in the transmission state.
  • a control signal for switching to a scattering state can be easily generated based on an existing signal without being separately generated by the projector 11 or the like. Therefore, a known projector 11 can be used.
  • the timing control device 31 controls the opening and closing of the shutter 41 based on the synchronization signal that controls the opening and closing of the liquid crystal shutter 51e for the right eye and the liquid crystal shutter 51d for the left eye, the shutter 41 is opened and closed.
  • a control signal can be easily generated based on an existing signal without being separately generated by the projector 11 or the like. Therefore, a known projector 11 can be used.
  • the timing control device 31 makes the period of the scattering state of the screen 21 shorter than the period when the liquid crystal shutter 51e for the right eye and the liquid crystal shutter 51d for the left eye are in the open state, and the projection light from the projector 11 is transmitted to the screen 21.
  • the period of projection onto the screen 21 is set to be equal to or less than the period of the scattering state of the screen 21. In this way, it is possible to reliably project projection light (stereoscopic image) onto the screen 21 during the scattering state, and to observe the actual exhibit 61 in the background of the screen 21. Therefore, the stereoscopic image and the actual exhibit 61 can be clearly observed simultaneously.
  • the timing control device 31 directly receives the optical signal from the projector 11, but as shown in FIG. 8, the synchronization signal or the liquid crystal shutter for the left eye is supplied via the liquid crystal shutter type 3D glasses 51A. Control signals for opening and closing the liquid crystal shutter 51e for 51d and the right eye may be acquired.
  • the liquid crystal shutter type 3D glasses 51A shown in FIG. 8 is obtained by adding a transmission unit 51f to the configuration shown in FIG. 2, and the transmission unit 51f wirelessly or wire-links the synchronization signal decoded by the decoding circuit 51b. To the timing control device 31. As described above, the transmission unit 51f may transmit a control signal for opening and closing the left-eye liquid crystal shutter 51d and the right-eye liquid crystal shutter 51e output from the shutter switching circuit 51c, instead of the synchronization signal.
  • the light receiving unit 31a and the decoding circuit 51b are deleted, and a receiving unit 31e is added.
  • the reception unit 31e receives the synchronization signal transmitted from the transmission unit 51f or the control signal for opening and closing the left-eye liquid crystal shutter 51d and the right-eye liquid crystal shutter 51e, and outputs the control signal to the control signal generation unit 31c.
  • a light emitting diode or the like is sandwiched from the inside and outside of the liquid crystal shutter 51d for the left eye and the liquid crystal shutter 51e for the right eye.
  • the light emitting unit and a light receiving unit such as a photodiode may be provided to detect the opening / closing of the liquid crystal shutter based on the presence or absence of light reception by the light receiving unit.
  • a signal corresponding to a control signal for opening and closing the liquid crystal shutter 51d for the left eye and the liquid crystal shutter 51e for the right eye can be generated without significantly processing the liquid crystal shutter type 3D glasses 51.
  • the shutter 41 is deleted, the timing control device 31 is changed to the timing control device 31B, and the projector 11A is added.
  • the projector 11A has a light source controller 11f added to the configuration shown in FIG.
  • the light source control unit 11f serving as a projection control unit generates a control signal for controlling turning on and off of the light source of the video display unit 11b from the synchronization signal extracted by the synchronization separation circuit 11c. That is, in this embodiment, the projection timing on the screen 21 is controlled by turning on or off the light source in the projector 11A, instead of controlling the transmission or blocking of the projection light by the shutter. That is, in synchronism with the period in which the screen 21 is in the scattering state, the left-eye image or the right-eye image is projected onto the screen 21 from the projector 11A. That is, the period during which the light source of the projector 11 emits light is controlled to be equal to or shorter than the period of the scattering state.
  • the function of generating and outputting the opening / closing control signal of the shutter 41 is deleted because the shutter 41 is deleted from the configuration shown in FIG.
  • the present embodiment it is possible to synchronize the image emitted from the projector 11A with the period during which the screen 21 is in a scattering state without using a shutter or the like.
  • a black image insertion unit 11g may be provided as shown in FIG.
  • the black image insertion unit 11g inserts a black image during a period in which no video is projected from the synchronization signal extracted by the synchronization separation circuit 11c (a period in which the shutter 41 is closed in the first embodiment).
  • the period during which the black image is inserted is substantially equivalent to the case where the light source does not emit light, so that the screen 21 can scatter the image projected from the projector 11A without using a shutter or the like. Can be synchronized with the period.
  • FIGS. a display device according to a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • the same parts as those in the first embodiment described above are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the display device 2B of the present embodiment has a format conversion unit 71 as a conversion means added to the first embodiment shown in FIG. Further, the liquid crystal shutter type 3D glasses 51 are also unnecessary as will be described later.
  • This example is a display device 2B that displays a planar image (2D image).
  • the projector 11 uses the projector 11 capable of displaying the stereoscopic video shown in the first embodiment.
  • a format conversion unit 71 is provided to convert an input planar video (2D video) into a stereoscopic video format and input it to the projector 11. That is, the planar display video signal is converted into a stereoscopic display video signal, and the stereoscopic display video signal converted by the format conversion unit 71 is input to the projector 11.
  • the format conversion unit 71 converts the format so that the same image is input to the projector 11 instead of the left-eye image and the right-eye image, for example, from the input planar image. In this case, since the images are the same, there is no binocular parallax.
  • Figure 13 shows the timing chart. As shown in the uppermost part of FIG. 13, the same image is projected twice from the projector 11 in one image period. As in the first embodiment, the screen 21 and the shutter 41 generate a control signal based on a synchronization signal included in an optical signal transmitted from the projector 11.
  • a planar image is displayed on the screen 21 during the scattering state, and the substance display 61 can be observed through the screen during the transmission state. Further, since a planar image is displayed, the liquid crystal shutter 3D glasses 51 are not necessary (although it may be attached, of course, a planar image can be observed instead of a stereoscopic image).
  • the present embodiment it is possible to display a flat image on the screen 21 by converting the flat image into a stereoscopic image format and displaying it. Further, when displaying a flat image, the transmission state and the scattering state of the screen 21 can be controlled by the control signal of the liquid crystal shutter type 3D glasses 51, so that the projector can be used to control the transmission state and the scattering state of the screen 21. 11, it becomes unnecessary to output a new signal or the like such as a synchronization signal indicating one video period. Therefore, a see-through display can be performed using a known stereoscopic video display projector as it is.
  • the format converter 71 is added to the first embodiment, but the format converter 71 may be added to the second embodiment. Further, the format (video standard) converted by the format converter 71 is not limited to that shown in FIG. 13, and may be any known one corresponding to the projector that displays the stereoscopic video to be used.

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Abstract

 スクリーンに表示される映像と展示物とを鮮明に観察することができる表示装置を提供する。 タイミング制御装置(31)が、透過状態と散乱状態とを切り替え可能で、プロジェクタ(11)から投影された映像を散乱状態で散乱するスクリーン(21)の散乱状態の期間に、右目用の液晶シャッター(51e)および左目用の液晶シャッター(51d)の開状態の期間と同じ期間または短い期間となるように制御する。さらに、タイミング制御装置(31)が、スクリーン(21)が散乱状態の期間と同等もしくは短い期間に、プロジェクタ(11)からの投影光をスクリーン(11)に投影させている。

Description

表示装置および表示方法
 本発明は、映像を表示する表示装置および表示方法に関する。
 従来からプロジェクタ等の光源からの投影映像をスクリーンに投影して映像を表示する表示装置が知られている。
 このような表示装置において、例えば特許文献1には、スクリーンとして透過率を制御して光透過状態と光散乱状態とを交互に変化させることが可能な液晶装置を用いて、光透過状態のときに撮像部が撮像し、光散乱状態のときには画像投射部が画像を投射することが提案されている。また、特許文献1には、画像投射部が画像を投射するときにシャッタを光透過状態にし、画像投射部が画像を投射しないときはシャッタを光遮断状態にして、画像投射部の光がスクリーンに到達しないようにすることが記載されている。
 また、この種の透過型のスクリーンを用いて立体映像を表示することが提案されている。例えば、特許文献2には、透明状態と散乱状態とが可逆的に変化するライトバルブ(スクリーン)をプロジェクタの投写光軸上に多数配置し、ライトバルブを順次散乱状態に変化させ、それに合わせてプロジェクタの結像位置を変化させることが記載されている。
特開平4-11485号公報 特開平4-9003号公報
 しかしながら、特許文献2に記載された方法の場合、プロジェクタの投写光軸上にライトバルブ(スクリーン)を多数配置しているので、透過率が非常に悪くなってしまう。
 上述したような透明スクリーンであっても、映像を映し出すためには、透過率100%を保つことはできない。例えば4枚の透明スクリーンをそれぞれ透過率80%で表示できた場合であっても、背景の透過率は約40%に激減してしまい、同時に奥行き方向(プロジェクタの投写光軸上)に設置したことで、背景にある実体物の輪郭が著しくぼやけてしまう。
 したがって、従来は、透明スクリーンに投影した立体表示映像の鮮明さと、背景にある実体物の鮮明さの両立が困難であった。
 そこで、本発明は、上述した問題に鑑み、例えば、スクリーンに表示される映像と展示物とを鮮明に観察することができる表示装置を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するために、請求項1に記載された発明は、プロジェクタから投影される右目用および左目用の映像に同期してそれぞれ開閉する右目用および左目用のシャッターを介して、前記右目用および左目用の映像を観察する表示装置において、透過状態と散乱状態とを切り替え可能で、前記プロジェクタから投影された映像を散乱して表示するスクリーンと、前記散乱状態の期間を前記右目用および左目用のシャッターの開く期間と同じ期間または短い期間となるように制御する散乱制御手段と、前記スクリーンが前記散乱状態の期間と同等もしくは短い期間に、前記映像を前記スクリーンに投影させる投影制御手段と、を備えることを特徴とする表示装置である。
 請求項8に記載された発明は、プロジェクタから投影される右目用および左目用の映像に同期してそれぞれ開閉する右目用および左目用のシャッターを介して、前記右目用および左目用の映像を観察する表示装置の表示方法において、透過状態と散乱状態とを切り替え可能で、前記プロジェクタから投影された映像を散乱して表示するスクリーンの前記散乱状態の期間を、前記右目用および左目用のシャッターの開く期間と同じ期間または短い期間となるように制御する散乱制御工程と、前記スクリーンが前記散乱状態の期間と同等もしくは短い期間に、前記映像を前記スクリーンに投影させる投影制御工程と、を含むことを特徴とする表示方法である。
本発明の第1の実施例にかかる表示装置を備えた立体表示装置の概略構成図である。 図1に示されたスクリーンの模式的な断面図である。 図1に示されたプロジェクタと液晶シャッター式3D眼鏡とのブロック図である。 図1に示されたタイミング制御装置のブロック図である。 図1に示された立体表示装置のタイミングチャートである。 図1に示されたタイミング制御装置の動作を示したフローチャートである。 図1に示された立体表示装置のデューティを変化させたタイミングチャートである。 図1に示されたタイミング制御装置と液晶シャッター式3D眼鏡との変形例である。 本発明の第2の実施例にかかる表示装置を備えた立体表示装置の概略構成図である。 図9に示されたプロジェクタのブロック図である。 図9に示されたプロジェクタの変形例である。 本発明の第3の実施例にかかる表示装置を備えた平面表示装置の概略構成図である。 図12に示された平面表示装置のタイミングチャートである。
 以下、本発明の一実施形態にかかる表示装置を説明する。本発明の一実施形態にかかる表示装置は、透過状態と散乱状態とを切り替え可能で、プロジェクタから投影された映像を散乱して表示するスクリーン散乱状態の期間を右目用および左目用のシャッターの開く期間と同じ期間または短い期間となるように散乱制御手段で制御し、投影制御手段で、スクリーンが散乱状態の期間と同等もしくは短い期間に、映像をスクリーンに投影させている。このようにすることにより、右目用および左目用のシャッターが開いている期間にスクリーンに映像を表示させることができる。したがって、例えば右目用および左目用のシャッターを有する眼鏡型の機器を装着することで立体映像表示を観察することができる。さらに、スクリーンが1つでよいので、スクリーン越しにある実体物等を鮮明に観察することができ、立体映像表示の鮮明さと、実体物等の鮮明さを両立させることができる。
 また、投影制御手段が、プロジェクタから出射された映像を透過または遮断するシャッター含んでいてもよい。このようにすることにより、例えば機械式のシャッターや液晶式のシャッターなどにより、プロジェクタから出射された映像を透過または遮断することで、プロジェクタから投影される映像をスクリーンが散乱状態となる期間と同期させてスクリーンに映像を表示させることができる。また、このようなシャッターをプロジェクタに外付けすることにより、プロジェクタは周知のものを用いることができる。
 また、投影制御手段が、プロジェクタの光源が発光する期間を散乱状態の期間と同等もしくは短い期間に制御してもよい。このようにすることにより、シャッター等を用いることなく、例えば直接光源の制御したり黒画像を挿入して光源を光らないようにしたりすることで、光源の発光の制御で映像をスクリーンが散乱状態となる期間と同期させてスクリーンに映像を表示させることができる。
 また、散乱制御手段が、右目用および左目用のシャッターの開閉を制御している制御信号に基づいて透過状態と散乱状態とを切り替えるようにしてもよい。このようにすることにより、スクリーンを透過状態や散乱状態に切り替えるための制御信号をプロジェクタ等で別途生成することなく、右目用および左目用のシャッターの開閉を制御するために出力されている既存の信号に基づいて容易に生成することができる。したがって、プロジェクタは周知のものを用いることができる。
 また、投影制御手段が、右目用および左目用のシャッターの開閉を制御している制御信号に基づいて映像をスクリーンに投影させるようにしてもよい。このようにすることにより、例えばシャッター等を制御する信号をプロジェクタ等で別途生成することなく、右目用および左目用のシャッターの開閉を制御するために出力されている既存の信号に基づいて容易に生成することができる。したがって、プロジェクタは周知のものを用いることができる。
 また、散乱制御手段が、散乱状態の期間を右目用および左目用のシャッターが開いている期間よりも短くし、投影制御手段が、プロジェクタから出射された映像がスクリーンに投影される期間を散乱状態の期間以下にするようにしてもよい。このようにすることにより、確実に散乱状態の期間に投影光(映像)をスクリーンに投影させることができ、さらに、スクリーン越しにある実態物等を観察することができる。したがって、映像と実態物等を同時に観察することができる。
 また、平面表示の映像信号を立体表示の映像信号に変換する変換手段を備え、プロジェクタに変換手段で変換された立体表示の映像信号が入力されていてもよい。このようにすることにより、平面映像を立体映像の信号(フォーマット)に変換して表示させることで周知の立体表示用のプロジェクタを用いてスクリーンに平面表示することができる。また、平面映像を表示する際に、右目用および左目用のシャッターの開閉を制御している制御信号でスクリーンの透過状態と散乱状態を制御することができるので、スクリーンの制御のための信号をプロジェクタで新たに生成する必要がなくなる。
 また、本発明の一実施形態にかかる表示方法は、透過状態と散乱状態とを切り替え可能で、プロジェクタから投影された映像を散乱して表示するスクリーン散乱状態の期間を右目用および左目用のシャッターの開く期間と同じ期間または短い期間となるように散乱制御工程で制御し、投影制御工程で、スクリーンが散乱状態の期間と同等もしくは短い期間に、映像をスクリーンに投影させている。このようにすることにより、右目用および左目用のシャッターが開いている期間にスクリーンに映像を表示させることができる。したがって、例えば右目用および左目用のシャッターを有する眼鏡型の機器を装着することで立体映像表示を観察することができる。さらに、スクリーンが1つでよいので、スクリーン越しにある実体物等を鮮明に観察することができ、立体映像表示の鮮明さと、実体物等の鮮明さを両立させることができる。
 本発明の第1の実施例にかかる表示装置2を備えた立体映像表示装置1を図1乃至図8を参照して説明する。立体映像表示装置1は図1に示すように、表示装置2と、プロジェクタ11と、液晶シャッター式3D眼鏡51と、備えている。表示装置2とプロジェクタ11は、プロジェクタ11から出射した映像光(投影光)を投射(投影)して、スクリーン21(投影面)で透過散乱する透過型プロジェクション装置である。
 表示装置2は、スクリーン21と、タイミング制御装置31と、シャッター41と、を備えている。
 図2に、光学状態を制御可能なスクリーン21の模式的な断面図を示す。図2に示したスクリーン21は、一対の透明なガラス基板23、24の間に液晶を含む複合材料を挟み込んだ光学層である調光部25を有する。一方のガラス基板24の調光部25側には、全面に対向電極26が形成される。他方のガラス基板23の調光部25側には、全面に制御電極27が形成される。なお、電極26、27と調光部25との間に、絶縁体からなる中間層を形成してもよい。
 スクリーン21は、電圧の印加により光学状態を変化できる素子や材料により構成された調光部25を備えている。調光部25の光学状態は、散乱状態が映像を表示する状態であり、それよりも入射光の散乱が小さく且つ光線の直線透過率が高い透明な透過状態が映像を表示しない非映像表示状態である。調光部25は、対向電極26と制御電極27との間に配置される。即ち、調光部25は、2つの電極間に挟持され、2つの電極間に印加された電圧によって光学状態を透過状態と散乱状態とに切り替え可能である。
 調光部25には、光学状態を散乱状態と透明状態とを切り替えることができるもの、例えば、高分子中にネマティック液晶ドメインを分布させた所謂高分子分散液晶(PDLC)を用いることができる。また、電圧を印加しない状態において高分子ネットワークがドメインを形成する液晶分子の配向と関連付けられている複合材料を用いれば、より良好な光学状態を実現できる。
 PDLCを用いた例としては、光重合性モノマー、ネマティック液晶及び重合開始材料を適量混合し、調光部材を構成するガラスや樹脂の5から50マイクロメートル程度の基板間に配置せしめ、モノマーと液晶が相分離する温度など条件において紫外線を照射することで、高分子中に液晶ドメインを分散させることができる。この場合、通常電圧を印加しない場合に高分子と液晶の屈折率差による散乱が大きく、電場により液晶を配列させた場合に基板法線方向の屈折率差が小さくなるように設計され、ノーマルモードと呼ばれる。この他、ネマティック液晶を含むカプセルをモノマー及び重合開始剤と混合したものを用いることもできる。
 電圧を印加しない状態において高分子ネットワークがドメインを形成する液晶分子の配向と関連付けられている複合材料としては、光重合性モノマーが液晶の性質を保有している。基板はラビングなど配向処理がなされ、基板間に配置された混合材料は配向処理に基づいた配列をもつ。この状態で紫外線を照射することで、電圧を印加しない場合に上記初期配列となり、電圧を印加することで液晶ドメインと高分子との屈折率差が生じることで散乱を生じる。なお一方向配列とした場合はこの配向に依存した光学特性を有するが、カイラル材を添加し初期配列にねじれを与えることで、入射光の偏光に依存しない光学特性としたものを用いることもできる。この場合、通常電圧を印加しない場合に高分子と液晶の屈折率差による散乱が小さく、電場により液晶を配列させた場合に屈折率差が大きくなるように設計され、リバースモードと呼ばれる。
 即ち、ノーマルモードでは、電極間に所定の電圧を印加した場合に透過状態となり、電極間に電圧を印加しない場合に散乱状態となる。また、リバースモードでは、電極間に所定の電圧を印加した場合に散乱状態となり、電極間に電圧を印加しない場合に透過状態となる。本実施例では、ノーマルモード、リバースモードのいずれであっても適用可能である。
 対向電極26と制御電極27は、たとえばITO(酸化インジウム・スズ)により、透明電極として形成される。
 スクリーン21のガラス基板24側に位置する観察者からは、スクリーン21の調光部25が散乱状態の場合は、スクリーン21は例えば白濁したように見える。一方、調光部25が透過状態の場合は、スクリーン21は透過状態のため、スクリーン21越しに実体展示物61を観察することができる。したがって、調光部25が散乱状態の場合にはスクリーン21にプロジェクタ11から投影される映像が表示でき、透過状態の場合はスクリーン21は、実体展示物61を認識しうる透明さを有する。
 スクリーン21は、制御電極27と対向電極26との間に電位差を生じるように電圧が印加される。駆動波形(駆動電圧波形)としては、たとえば、一方の電極を直流状態(基準電圧、例えば0ボルト)として、他方の電極に交流電圧を印加するようにしてもよいし、双方の電極に位相が反転した交流電圧を印加して電位差が生じるようにしてもよい。即ち、制御電極27と対向電極26との間に電位差を生じるように電圧が印加されると、スクリーン21がノーマルモードの場合は透過状態になり、リバースモードの場合は散乱状態になる。
 散乱制御手段、投影制御手段としてのタイミング制御装置31は、プロジェクタ11が液晶シャッター式3D眼鏡51の液晶シャッターの開閉を制御するための後述する同期信号に基づいて、映像光が投影されるスクリーン21の調光部25を、透過状態または散乱状態に制御するとともに、シャッター41の開閉を制御する。例えば、プロジェクタ11が液晶シャッター式3D眼鏡51の液晶シャッターが開いている期間にシャッター41を開くとともにスクリーン21を散乱状態にするよう制御する。
 なお、タイミング制御装置31は、CPU(Central Processing Unit)やメモリ等を備え、プログラムにより動作が制御されるコンピュータで構成されてもよいし、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)などから構成された専用のハードウェアでもよい。
 投影制御手段としてのシャッター41は、例えば、一部分が透明な黒色円板を回転させる光チョッパー式などで構成された機械式シャッターとその円盤を回転させる駆動装置等を含み、機械式シャッターの部分がプロジェクタ11の投影光が出射されるレンズ等の前面に設けられている。シャッター41は、プロジェクタ11とスクリーン21の間に配置され、タイミング制御装置31により開閉(透明部分か黒色部分か)制御されることによってプロジェクタ11が出射する投影光の透過または遮断の制御を行う。なお、シャッター41は、光チョッパー式に限らず、例えば、1枚ないし複数枚のシャッター羽根により光路を開閉する方式など、開閉制御されることによって投影光(プロジェクタ11から出射された映像)の透過または遮断が制御できるものであれば他の方式の機械式シャッターでもよい。勿論シャッター41はプロジェクタ11内に組み込んでもよい。
 また、シャッター41は、機械式シャッターに限らず、周知の液晶式シャッターによるものであってもよい。液晶式シャッターすることで、モータ等の駆動装置が不要となり、設置スペースの縮小や耐久性・安全性などが高めることができる。また、1映像周期の中で調光部25が透過状態となる時間に対する散乱状態となる時間の比を、使用中であっても容易に変更することが可能となる。
 プロジェクタ11は、スクリーン21の実体展示物61側に配置されている。プロジェクタ11は、スクリーン21へ映像情報により変調された映像光を投影できるものであればよい。特に本実施例におけるプロジェクタ11は立体映像(3D映像)を投影可能となっている。プロジェクタ11の構成を図3に示す。なお、プロジェクタ11は、スクリーン21の実体展示物61側に限らず観察者側に配置してもよい。
 プロジェクタ11は、映像信号入力端子11a、映像表示部11b、同期分離回路11c、符号化回路11d及び発光部11eを備えており、発光部11eは例えばプロジェクタ11本体の上面に設置されている。
 液晶シャッター式3D眼鏡51は、観察者が立体映像を観察するために装着する眼鏡型の器具である。液晶シャッター式3D眼鏡51は、図3に示すように、受光部51a、復号化回路51b、シャッター切り換え回路51c、左右の液晶シャッター(開閉部)51d、51eを備えており、受光部51aは例えば眼鏡本体の前面中央部に設けられている。
 プロジェクタ11は、映像信号入力端子11aに左目用の映像信号と右目用の映像信号とを1映像周期内にそれぞれ1回ずつ交互に入力され、映像表示部11bに出力される。映像表示部11bは、入力した映像信号に応じてLEDやレーザー等の光源を駆動して左目用の映像と右目用の映像とを交互に表示、いわゆる時分割表示による立体映像を表示する。そして、この映像表示部11bに入力された立体映像は、レンズ等の光学部材(図示せず)を介してスクリーン21に向けて投影され、スクリーン21に表示される。なお、左目用の映像と右目用の映像とは、互いに観察者が立体映像を認識出来るだけの両眼視差を有する。
 また、同期分離回路11cは映像信号入力端子11aに入力された映像信号より同期信号を抽出する。符号化回路11dは同期分離回路11cによって抽出された同期信号より左目用映像、右目用映像に対応した所定のコード信号を発生する。発光部11eは前記したコード信号に応じた赤外線よりなる光信号を送信する。
 発光部11eから送信された光信号は液晶シャッター式3D眼鏡51の受光部51aで受光される。この受光部51aで受光された光信号は増幅器(図示せず)で増幅された後、復号化回路51bで同期信号に復号化される。そして、液晶シャッター切り換え回路51cは復号化された同期信号に基づいて左右の液晶シャッター51d、51eが交互に開状態になるように制御する。
 詳述すると、映像表示部11bが左目用映像を投影しスクリーン21に左目用映像が表示されている時は、左目用の液晶シャッター51dが開状態、右目用の液晶シャッター51eが閉状態になる。また、逆に、映像表示部11bが右目用映像を投影しスクリーン21に右目用映像が表示されている時は、右目用の液晶シャッター51eが開状態、左目用の液晶シャッター51dが閉状態になる。つまり、プロジェクタ11から出射された右目用および左目用の映像に同期してそれぞれ開閉する右目用および左目用の液晶シャッター51d、51eを介して、右目用および左目用の映像を観察することができる。このように液晶シャッター式3D眼鏡51を通した映像は、スクリーン21周辺に浮遊する立体映像として観察される。
 即ち、プロジェクタ11と液晶シャッター式3D眼鏡51は、周知の液晶シャッターメガネ式(アクティブシャッター方式)の立体映像(3D映像)表示装置である。なお、プロジェクタ11と液晶シャッター式3D眼鏡51間は、赤外線(IR:infrared)に限らずBluetooth(登録商標)など電波(RF:Radio Frequency)によるものであってもよい。
 図4に、タイミング制御装置31のブロック図を示す。タイミング制御装置31は、受光部31aと、復号化回路31bと、制御信号生成部31cと、制御信号送信部31dと、を備えている。
 受光部31aおよび復号化回路31bは、図2に示した液晶シャッター式3D眼鏡51の受光部51aおよび復号化回路51bと同様である。制御信号生成部31cは、復号化回路31bが復号化した同期信号からスクリーン21の透過状態または散乱状態への切り替え制御信号と、シャッター41の開閉制御信号と、を生成する。即ち、右目用および左目用の液晶シャッター51d、51eの開閉を制御している制御信号に基づいて透過状態と散乱状態とを切り替えている。また、右目用および左目用の液晶シャッター51d、51eの開閉を制御している制御信号に基づいて映像をスクリーンに投影させている。
 制御信号送信部31dは、制御信号生成部31cで生成されたスクリーン21の制御信号とシャッター41の制御信号をそれぞれに対して送信する。なお、各制御信号は、ケーブル等の有線により伝送されてもよいし赤外線や電波等の無線により伝送されてもよい。
 なお、図4の構成では、復号化回路31bからスクリーン21やシャッター41の制御信号を生成していたが、図2に示したシャッター切り換え回路51cに相当する回路も備え、その出力信号、即ち、左目用の液晶シャッター51dおよび右目用の液晶シャッター51eを開閉する制御信号を制御信号生成部31cに入力するようにしてもよい。
 次に、上述した構成の立体映像表示装置1の動作を図5示したタイミングチャートを参照して説明する。
 図5に示したように、プロジェクタ11からは1映像周期(例えば1フレーム期間)で左目用映像表示と右目用映像表示が交互に行われる(プロジェクタの映像出力)。そして、プロジェクタ11から送信される同期信号により左目用映像表示の期間に液晶シャッター式3D眼鏡51の左目用の液晶シャッター51dが開状態となり、右目用映像表示の期間に液晶シャッター式3D眼鏡51の右目用の液晶シャッター51eが開状態となる(左目用液晶シャッターの開閉動作、右目用液晶シャッターの開閉動作)。
 左目用液晶シャッターおよび右目用液晶シャッターが開状態の期間になるとスクリーン21は透過状態から散乱状態に変化される(スクリーンの状態)。これは上述したように、左目用の液晶シャッター51dや右目用の液晶シャッター51eの開状態にする制御信号をタイミング制御装置31の受光部31aで受光し復号化して得ることによりスクリーン21を散乱状態にするタイミングを決定することができる。
 また、左目用液晶シャッターおよび右目用液晶シャッターが開状態の期間においては、シャッター41を開状態に制御する(シャッターの開閉動作)。シャッター41とスクリーン21は、タイミング制御装置31によって同期して動作するように制御される。そのため、タイミング制御装置31は、スクリーン21が散乱状態の期間にシャッター41が開状態となるようにスクリーン21とシャッター41の制御信号を生成する。
 シャッター41が開状態になると、プロジェクタ11から出射されるスクリーン21への投影光がシャッター41を透過するため、投影される光強度が上昇する(プロジェクタからスクリーンへ投影される光強度)。また、スクリーン21が散乱状態になるので、スクリーン21の正透過率が低下する(スクリーンの正透過率)。そして、スクリーン21に映像が投影されるので、スクリーン21に表示された映像の明るさが上昇し、観察者はプロジェクタ11から投影された立体映像を観察することができる(スクリーンに表示された映像の明るさ)。
 一方、シャッター41が閉状態になると、プロジェクタ11から出射されるスクリーン21への投影光がシャッター41で遮断されるため、投影される光強度が低下する。また、スクリーン21が透過状態になるので、スクリーン21の正透過率が上昇する。そして、スクリーン21に映像が投影されないので、スクリーン21に表示された映像の明るさが低下し、観察者は実体展示物61をスクリーン21越しに鮮明に観察することができる。
 スクリーン21は、1映像周期の期間に、透過状態、散乱状態(左目用映像表示)、透過状態、散乱状態(右目用映像表示)といった順序で制御され、それが1映像周期ごとに繰り返される。左目用映像と右目用映像は、上述したように立体映像を認識出来るだけの両眼視差を有するので、観察者からはスクリーン21周辺に立体映像を観察することがきる。また、透過状態のときは実体展示物61を観察することができる。そして、前記した繰り返しは、人間の目にはこの繰り返しは点滅として認識されないで、時間平均(積分)されることによって、スクリーン21に投影された立体映像と、スクリーン21が透過状態時に観察できる実体展示物61とを、フリッカを感じることなく同時に観察することができる。即ち、スクリーン21周辺に立体映像が浮遊し、かつ、実体展示物61も同時に観察することができる。
 なお、左目用の液晶シャッター51d(右目用の液晶シャッター51e)とスクリーン21とシャッター41との関係は、図5に示したように、左目用の液晶シャッター51d(右目用の液晶シャッター51e)の開状態の期間>スクリーン21の散乱状態の期間≧シャッター41の開状態の期間であることが好ましい。即ち、散乱状態の期間を右目用および左目用の液晶シャッター51d、51eが開いている期間よりも短くし、プロジェクタ11から出射された映像がスクリーン21に投影される期間を散乱状態の期間以下にしている。
 但し、左目用の液晶シャッター51d(右目用の液晶シャッター51e)の開状態の期間とスクリーン21の散乱状態の期間は同じ期間であってもよい。
 また、スクリーン21の散乱状態の期間とシャッター41の開状態の期間は同等であってもよい。これは、スクリーン21やシャッター41の応答時間や遅延時間等の差により、シャッター41の開状態の期間がスクリーン21の散乱状態の期間よりも若干長くなる場合があるためである。この場合、観察者がプロジェクタ11の投影光を直接観察しないようにプロジェクタ11を配置することが好ましい。即ち、前記した同等とは、このようなスクリーン21やシャッター41の応答時間や遅延時間等の差により、シャッター41の開状態の期間がスクリーン21の散乱状態の期間よりも若干長くなる場合も含むものである。
 また、スクリーン21の散乱状態の期間>シャッター41の開状態の期間の場合は、シャッター41の開状態の期間、即ち、映像がスクリーン21に投影される期間はスクリーン21が散乱状態の期間内の任意の期間に設定すればよい。つまり、スクリーン21の散乱状態の期間=シャッター41の開状態の期間でなくてもよい。
 また、図5に示したように、スクリーン21は透過状態から散乱状態、散乱状態から透過状態に変化する際に過渡状態を経て変化する。この過渡状態は調光部25の特性により期間の長さや変化の状態(急速に立ち上がる、緩やかに立ち上がる)が異なるので、調光部25に応じて散乱状態または透過状態として扱えばよい。即ち、過渡状態をスクリーン21の散乱状態の期間に含めるか否かは調光部25の特性に応じて適宜定めればよい。
 上述した動作を図6のフローチャートにまとめる。図6に示したフローチャートはタイミング制御装置31で実行される。
 まず、ステップS1において、受光部31aでプロジェクタ11から送信された光信号を受信し、復号化回路31bで復号化しステップS2に進む。
 次に、散乱制御工程としてのステップS2において、ステップS1で復号化された同期信号に基づいて、制御信号生成部31cがスクリーン21の透過状態と散乱状態とを切り替える制御信号を生成しステップS4に進む。一方、投影制御工程としてのステップS3において、ステップS1で復号化された同期信号に基づいて、制御信号生成部31cがシャッター41の開状態と閉状態とを切り替える制御信号を生成しステップS4に進む。
 次に、ステップS4において、制御信号送信部31dが、ステップS2で生成されたスクリーン21の透過状態と散乱状態とを切り替える制御信号や、シャッター41の開状態と閉状態とを切り替える制御信号を、スクリーン21とシャッター41へそれぞれ送信する。
 なお、本実施例において、スクリーン21の散乱状態の期間の長さは任意に設定することができる。例えば、図7に示したように、散乱状態の期間を長くすることで、立体映像を表示する期間が長くなり、実体展示物61を観察できる時間が短くなるので、立体映像の鮮明度が上昇し、実体展示物61の鮮明度が低下する。また、逆に散乱状態の期間を短くすることで、立体映像を表示する期間が短くなり、実体展示物61を観察できる時間が長くなるので、立体映像の鮮明度が低下し、実体展示物61の鮮明度が上昇する。
 即ち、1映像周期の中で調光部材が透過状態となる時間に対する散乱状態となる時間の比(デューティ)を変更してもよい。デューティを大きくするとスクリーン21の輝度をさらに明るくすることができる。逆にデューティを小さくすると 実体展示物61をより鮮明に見せることが可能となり、映像と背景(実体物)の見せ方に演出の幅を広げることができる。なお、このデューティは使用中に変更してもよい。また、散乱状態の期間を左目用映像表示(右目用映像表示)期間と同じ期間とした場合、実体展示物61は観察できなくなるが、背景を隠したいときや立体映像のみを表示したいといった演出を行うことができる。
 本実施例によれば、タイミング制御装置31が、透過状態と散乱状態とを切り替え可能で、プロジェクタ11から投影された映像を散乱状態で散乱するスクリーン21の散乱状態の期間を右目用の液晶シャッター51eおよび左目用の液晶シャッター51dの開状態の期間と同じ期間または短い期間となるように制御する。さらに、タイミング制御装置31が、スクリーン21が散乱状態の期間と同等もしくは短い期間に、プロジェクタ11からの投影光をスクリーン21に投影させている。このようにすることにより、右目用の液晶シャッター51eおよび左目用の液晶シャッター51dが開いている期間にスクリーン21に立体映像を表示させることができる。したがって、液晶シャッター式3D眼鏡51を装着することで立体映像表示を観察することができる。さらに、スクリーン21が1つでよいので、背景にある実体展示物61を鮮明に観察することができ、立体映像の鮮明さと、背景にある実体展示物61の鮮明さを両立させることができる。
 また、シャッター41を備えているので、例えば機械式のシャッターや液晶式のシャッターなどにより、プロジェクタ11から投影される映像を透過または遮断することで、スクリーン21に立体映像と実体展示物61とを同時に観察させることができる。また、プロジェクタ11に外付けすることができるのでプロジェクタ11は周知のものを用いることができる。
 また、タイミング制御装置31が、右目用の液晶シャッター51eおよび左目用の液晶シャッター51dの開閉を制御している同期信号に基づいて透過状態と散乱状態とを切り替えているので、スクリーン21を透過状態や散乱状態に切り替えるための制御信号をプロジェクタ11等で別途生成することなく、既存の信号に基づいて容易に生成することができる。したがって、プロジェクタ11は周知のものを用いることができる。
 また、タイミング制御装置31が、右目用の液晶シャッター51eおよび左目用の液晶シャッター51dの開閉を制御している同期信号に基づいてシャッター41の開閉を制御しているので、シャッター41を開閉動作させる制御信号をプロジェクタ11等で別途生成することなく、既存の信号に基づいて容易に生成することができる。したがって、プロジェクタ11は周知のものを用いることができる。
 また、タイミング制御装置31が、スクリーン21の散乱状態の期間を右目用の液晶シャッター51eおよび左目用の液晶シャッター51dが開状態の期間よりも短くし、さらに、プロジェクタ11からの投影光をスクリーン21に投影させる期間をスクリーン21の散乱状態の期間以下とするようにしている。このようにすることにより、確実に散乱状態の期間に投影光(立体映像)をスクリーン21に投影させることができ、さらに、スクリーン21の背景にある実体展示物61を観察することができる。したがって、立体映像と実体展示物61を同時に鮮明に観察することができる。
 なお、上述した実施例では、タイミング制御装置31が直接プロジェクタ11から光信号を受光しているが、図8に示すように、液晶シャッター式3D眼鏡51Aを介して同期信号または左目用の液晶シャッター51dおよび右目用の液晶シャッター51eを開閉する制御信号を取得するようにしてもよい。
 図8に示した液晶シャッター式3D眼鏡51Aは、図2に示した構成に送信部51fを追加したものである、送信部51fは、復号化回路51bで復号された同期信号を無線または有線にてタイミング制御装置31へ送信する。なお、送信部51fは、上述したように、同期信号でなく、シャッター切り換え回路51cが出力する左目用の液晶シャッター51dおよび右目用の液晶シャッター51eを開閉する制御信号を送信してもよい。
 そして、図8に示したタイミング制御装置31Aは、受光部31a、復号化回路51bを削除し、受信部31eが追加されている。受信部31eは、送信部51fから送信された同期信号または左目用の液晶シャッター51dおよび右目用の液晶シャッター51eを開閉する制御信号を受信して制御信号生成部31cに出力する。
 また、図8のように液晶シャッター式3D眼鏡51A内の回路等から信号を取得するに限らず、左目用の液晶シャッター51dおよび右目用の液晶シャッター51eの内側と外側から挟むように発光ダイオードなどの発光部と、フォトダイドードなどの受光部を設けて、受光部の受光の有無で液晶シャッターの開閉を検出するようにしてもよい。この場合、液晶シャッター式3D眼鏡51に大幅な加工等を施すことなく左目用の液晶シャッター51dおよび右目用の液晶シャッター51eを開閉する制御信号に相当する信号を生成することができる。
 次に、本発明の第2の実施例にかかる表示装置を図9乃至図11を参照して説明する。なお、前述した第1の実施例と同一部分には、同一符号を付して説明を省略する。
 本実施例の表示装置2Aは、図9に示したようにシャッター41が削除され、タイミング制御装置31がタイミング制御装置31Bに変更され、プロジェクタ11Aが追加されている。
 プロジェクタ11Aは、図10に示したように、図3に示した構成に対して光源制御部11fが追加されている。投影制御手段としての光源制御部11fは、同期分離回路11cで抽出された同期信号から映像表示部11bの光源の点灯および消灯の制御をする制御信号を生成する。即ち、本実施例の場合、シャッターにより投影光の透過または遮断を制御するのではなく、プロジェクタ11A内の光源を点灯または消灯することにより、スクリーン21への投影タイミングを制御している。つまり、スクリーン21が散乱状態になる期間に同期させて、プロジェクタ11Aから出射して左目用映像または右目用映像をスクリーン21に投影している。即ち、プロジェクタ11の光源が発光する期間を散乱状態の期間と同等もしくは短い期間に制御している。
 図9に示したタイミング制御装置31Bは、図1に示した構成からシャッター41が削除されたためシャッター41の開閉制御信号を生成、出力する機能が削除されている。
 本実施例によれば、シャッター等を用いることなく、プロジェクタ11Aから出射される映像をスクリーン21が散乱状態となる期間と同期させることができる。
 また、本実施例に示したような電気的な制御とすることで、設置スペースの縮小や耐久性・安全性などが高めることが期待できる。さらに、上述したデューティを使用中であっても容易に変更することが可能となる。
 なお、図9および図10に示したように、光源制御部11fで光源の発光を制御する代わりに、図11に示したように、黒画像挿入部11gを備えるようにしてもよい。黒画像挿入部11gは、同期分離回路11cで抽出された同期信号から映像を投影しない期間(第1の実施例ではシャッター41を閉じていた期間)に黒画像を挿入する。このようにすることで、黒画像が挿入された期間は実質的に光源が発光しないのと同等になるので、シャッター等を用いることなく、プロジェクタ11Aから投影される映像をスクリーン21が散乱状態となる期間と同期させることができる。
 次に、本発明の第3の実施例にかかる表示装置を図12及び図13を参照して説明する。なお、前述した第1の実施例と同一部分には、同一符号を付して説明を省略する。
 本実施例の表示装置2Bは、図1に示した第1の実施例に対して、変換手段としてのフォーマット変換部71が追加されている。また、液晶シャッター式3D眼鏡51も後述するように不要となる。
 本実施例は、平面映像(2D映像)を表示する表示装置2Bである。但し、プロジェクタ11は第1の実施例に示した立体映像が表示可能なプロジェクタ11を利用する。本実施例の場合、フォーマット変換部71を設けて、入力される平面映像(2D映像)を、立体映像のフォーマットに変換してプロジェクタ11に入力する。即ち、平面表示の映像信号を立体表示の映像信号に変換し、プロジェクタ11にフォーマット変換部71で変換された立体表示の映像信号が入力されている。
 フォーマット変換部71では、入力された平面映像から、例えば、左目用映像と右目用映像に代えて、同じ映像をプロジェクタ11に入力するようにフォーマット変換する。この場合、同じ映像であるので、両目視差は有しない。
 図13にタイミングチャートを示す。図13の最上段に示したように、プロジェクタ11からは1映像周期で2回同じ映像が投影される。スクリーン21とシャッター41は、第1の実施例と同様に、プロジェクタ11から送信される光信号に含まれる同期信号に基づいて制御信号が生成される。
 このようにすることにより、スクリーン21には、散乱状態の期間には平面映像が表示され、透過状態の期間には実体展示物61がスクリーン越しに観察できる。また、平面映像が表示されるので、液晶シャッター式3D眼鏡51は不要となる(勿論装着していてもよいが立体映像ではなく平面映像が観察できる)。
 本実施例によれば、平面映像を立体映像のフォーマットに変換して表示させることでスクリーン21に平面表示することができる。また、平面映像を表示する際に、液晶シャッター式3D眼鏡51の制御信号でスクリーン21の透過状態と散乱状態を制御することができるので、スクリーン21の透過状態と散乱状態の制御のためにプロジェクタ11から、1映像周期を示す同期信号等、新たな信号等を出力させる必要がなくなる。そのため、周知の立体映像表示プロジェクタをそのまま利用してシースルー表示をさせることができる。
 なお、図12に示した例では、第1の実施例にフォーマット変換部71を追加していたが、第2の実施例にフォーマット変換部71を追加するようにしてもよい。また、フォーマット変換部71で変換するフォーマット(映像規格)は、図13に限らず、使用する立体映像を表示するプロジェクタに対応する周知のものであればよい。
 また、本発明は上記実施例に限定されるものではない。即ち、当業者は、従来公知の知見に従い、本発明の骨子を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。かかる変形によってもなお本発明の表示装置の構成を具備する限り、勿論、本発明の範疇に含まれるものである。
  2、2A、2B          表示装置
  11、11A、11B    プロジェクタ
  11f                  光源制御部(投影制御手段)
  11g                  黒画像挿入部(投影制御手段)
  21                    スクリーン
  41                    シャッター(投影制御手段)
  31、31A、31B    タイミング制御装置(散乱制御手段、投影制御手段)
  51d                  液晶シャッター(左目用のシャッター)
  51e                  液晶シャッター(右目用のシャッター)
  71                    フォーマット変換部(変換手段)
  S2                    スクリーン制御信号生成(散乱制御工程)
  S3                    シャッター制御信号生成(投影制御工程)

Claims (8)

  1.  プロジェクタから投影される右目用および左目用の映像に同期してそれぞれ開閉する右目用および左目用のシャッターを介して、前記右目用および左目用の映像を観察する表示装置において、
     透過状態と散乱状態とを切り替え可能で、前記プロジェクタから投影された映像を散乱して表示するスクリーンと、
     前記散乱状態の期間を前記右目用および左目用のシャッターの開く期間と同じ期間または短い期間となるように制御する散乱制御手段と、
     前記スクリーンが前記散乱状態の期間と同等もしくは短い期間に、前記映像を前記スクリーンに投影させる投影制御手段と、
    を備えることを特徴とする表示装置。
  2.  前記投影制御手段が、前記プロジェクタから出射された映像を透過または遮断するシャッターを含んでいることを特徴とすることを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記投影制御手段が、前記プロジェクタの光源が発光する期間を前記散乱状態の期間と同等もしくは短い期間に制御することを特徴とすることを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  4.  前記散乱制御手段が、前記右目用および左目用のシャッターの開閉を制御している制御信号に基づいて前記透過状態と散乱状態とを切り替えることを特徴とする請求項1乃至3のうちいずれか一項に記載の表示装置。
  5.  前記投影制御手段が、前記右目用および左目用のシャッターの開閉を制御している制御信号に基づいて前記映像を前記スクリーンに投影させることを特徴とする請求項1乃至4のうちいずれか一項に記載の表示装置。
  6.  前記散乱制御手段が、前記散乱状態の期間を前記右目用および左目用のシャッターが開いている期間よりも短くし、
     前記投影制御手段が、前記プロジェクタから出射された映像が前記スクリーンに投影される期間を前記散乱状態の期間以下にする、
    ことを特徴とする請求項1乃至5のうちいずれか一項に記載の表示装置。
  7.  平面表示の映像信号を立体表示の映像信号に変換する変換手段を備え、前記プロジェクタに前記変換手段で変換された立体表示の映像信号が入力されていることを特徴とする請求項4乃至6のうちいずれか一項に記載の表示装置。
  8.  プロジェクタから投影される右目用および左目用の映像に同期してそれぞれ開閉する右目用および左目用のシャッターを介して、前記右目用および左目用の映像を観察する表示装置の表示方法において、
     透過状態と散乱状態とを切り替え可能で、前記プロジェクタから投影された映像を散乱して表示するスクリーンの前記散乱状態の期間を、前記右目用および左目用のシャッターの開く期間と同じ期間または短い期間となるように制御する散乱制御工程と、
     前記スクリーンが前記散乱状態の期間と同等もしくは短い期間に、前記映像を前記スクリーンに投影させる投影制御工程と、
    を含むことを特徴とする表示方法。
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