JPH04263596A - カラー三次元平面パネル表示装置 - Google Patents
カラー三次元平面パネル表示装置Info
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- JPH04263596A JPH04263596A JP3276497A JP27649791A JPH04263596A JP H04263596 A JPH04263596 A JP H04263596A JP 3276497 A JP3276497 A JP 3276497A JP 27649791 A JP27649791 A JP 27649791A JP H04263596 A JPH04263596 A JP H04263596A
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明はカラー三次元表示装置に
関するものである。とくに、本発明は、三次元パネル表
示を行うために光の遅延を利用する平面パネル表示装置
に関するものである。
関するものである。とくに、本発明は、三次元パネル表
示を行うために光の遅延を利用する平面パネル表示装置
に関するものである。
【0002】
【従来の技術】三次元カラー表示装置を含む平面パネル
表示装置は知られている。三次元映像の効果を得るため
に直線偏光ストライプがTVスクリーンに設けられてい
た。この技術の1つの極めて大きな困難は、TVスクリ
ーン上に設けるそのような直線偏光ストライプの形成で
あった。
表示装置は知られている。三次元映像の効果を得るため
に直線偏光ストライプがTVスクリーンに設けられてい
た。この技術の1つの極めて大きな困難は、TVスクリ
ーン上に設けるそのような直線偏光ストライプの形成で
あった。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】本発明はスクリーン上
に直線偏光ストライプを簡単に形成させてカラー三次元
表示を行わせることを課題とするものである。
に直線偏光ストライプを簡単に形成させてカラー三次元
表示を行わせることを課題とするものである。
【0004】
【課題を解決するための手段】本発明は、位相を半波だ
け変化させる固定された波長板の列を交互に有するカラ
ー三次元液晶表示装置を含む。対応して交互に配置され
る行または列の画面を空間的に交番させ、位相遅れを交
互に生じさせるために光を波長板に通すことにより、画
面が逆向きに円偏光させられ、またはそれぞれの円偏光
を識別できるように偏光および4分の1波長板に影響を
与える。したがって円偏光眼鏡をかけて画面を見る人の
適切な眼にそれぞれの画面が示されるから、見る人は三
次元カラー画面を知覚する。
け変化させる固定された波長板の列を交互に有するカラ
ー三次元液晶表示装置を含む。対応して交互に配置され
る行または列の画面を空間的に交番させ、位相遅れを交
互に生じさせるために光を波長板に通すことにより、画
面が逆向きに円偏光させられ、またはそれぞれの円偏光
を識別できるように偏光および4分の1波長板に影響を
与える。したがって円偏光眼鏡をかけて画面を見る人の
適切な眼にそれぞれの画面が示されるから、見る人は三
次元カラー画面を知覚する。
【0005】
【実施例】本発明の一実施例は、カラー能動マトリック
ス液晶平面パネル表示装置と位相を半波だけ変化させる
交互に配置された波長板を備えた液晶セルとを結合させ
たものである。波長板セルは整列させられ、映像形成平
面パネル表示装置の上に重畳させられる。
ス液晶平面パネル表示装置と位相を半波だけ変化させる
交互に配置された波長板を備えた液晶セルとを結合させ
たものである。波長板セルは整列させられ、映像形成平
面パネル表示装置の上に重畳させられる。
【0006】図1において、表示装置10は段状の光の
位相を遅延させる部分を有する。平面パネル表示器12
を出た光18と20は通常は平面偏光させられる(すな
わち、偏光ペクトルが1つの特定の向きにある)。交互
に配置された線14と16がそれぞれ右眼と左眼へ光景
すなわち映像の2種類の画面を呈示する。線14と16
に対応する(空間的に)交互に生じる右眼画面/左眼画
面は平面パネル表示器12の列または行とすることがで
きる。それらの線14と16からの光は、エッチングさ
れて交互に形成された段24と26の形の4分の1波長
位相遅延と4分の3波長位相遅延の間で、表示線14と
16に一致する遅延器すなわち波長板22を通る。線1
4の光は、波長板22の4分の1波長遅延線すなわちノ
ッチ24を通る1つの画面を表し、その結果として右回
りに円偏光された光となる。線16からの光は別の画面
を表し、波長板22の4分の3波長位相遅延線すなわち
***部26を通り、その結果として左回りに円偏光され
た光となる。基本的には、4分の1波長板を通されたS
向きに直線偏光された光は右円偏光された光となり、4
分の3波長板を通ったS向きに偏光された光は左円偏光
された光となる。4分の1波長板を通されたP向きに直
線偏光された光は左円偏光された光となる。したがって
、立体表現の右映像と左映像を表わす2つの画面により
、対応して円偏光されている眼鏡すなわちバイザー23
をかけた人のそれぞれの眼に立体映像の正しい画面が呈
示され、その結果としてその人は三次元映像を知覚する
ことになる。
位相を遅延させる部分を有する。平面パネル表示器12
を出た光18と20は通常は平面偏光させられる(すな
わち、偏光ペクトルが1つの特定の向きにある)。交互
に配置された線14と16がそれぞれ右眼と左眼へ光景
すなわち映像の2種類の画面を呈示する。線14と16
に対応する(空間的に)交互に生じる右眼画面/左眼画
面は平面パネル表示器12の列または行とすることがで
きる。それらの線14と16からの光は、エッチングさ
れて交互に形成された段24と26の形の4分の1波長
位相遅延と4分の3波長位相遅延の間で、表示線14と
16に一致する遅延器すなわち波長板22を通る。線1
4の光は、波長板22の4分の1波長遅延線すなわちノ
ッチ24を通る1つの画面を表し、その結果として右回
りに円偏光された光となる。線16からの光は別の画面
を表し、波長板22の4分の3波長位相遅延線すなわち
***部26を通り、その結果として左回りに円偏光され
た光となる。基本的には、4分の1波長板を通されたS
向きに直線偏光された光は右円偏光された光となり、4
分の3波長板を通ったS向きに偏光された光は左円偏光
された光となる。4分の1波長板を通されたP向きに直
線偏光された光は左円偏光された光となる。したがって
、立体表現の右映像と左映像を表わす2つの画面により
、対応して円偏光されている眼鏡すなわちバイザー23
をかけた人のそれぞれの眼に立体映像の正しい画面が呈
示され、その結果としてその人は三次元映像を知覚する
ことになる。
【0007】表示装置10は二重映像(立体対)を提供
するという機能を実行するために交互に設けた行または
列のいずれかを使用できるが、行を使用することが好ま
しい。違いを生じ、かつ立体列を提供するものは水平方
向であるから、水平方向に高いアドレス可能性を持つこ
とが望ましい。水平方向に高いアドレス可能性を必要と
することは、交互に生じている行によりひき起こされる
最小垂直オフセットにおいて重要である。交互に存在す
る列により与えられる垂直オフセットは適切で、有用で
ある。
するという機能を実行するために交互に設けた行または
列のいずれかを使用できるが、行を使用することが好ま
しい。違いを生じ、かつ立体列を提供するものは水平方
向であるから、水平方向に高いアドレス可能性を持つこ
とが望ましい。水平方向に高いアドレス可能性を必要と
することは、交互に生じている行によりひき起こされる
最小垂直オフセットにおいて重要である。交互に存在す
る列により与えられる垂直オフセットは適切で、有用で
ある。
【0008】光学的遅延器22は雲母、石英、りん酸二
水素カリウム(KDP)のようなある種の透明な異方性
物質および液晶で製造できる。典型的な光学的遅延器は
異方性物質中に2本の直交軸25(図1)を有する。そ
れらの軸は結晶中の通常方向(軸)および異常方向(軸
)、または高速軸および低速軸と呼ばれる。光の通常方
向の成分は1つの位相速度で進み、光の異常方向の成分
は異なる位相速度で進む。一方の光成分の位相は他方の
光成分の位相より遅れて、偏光面を回転させ、または出
射光の状態を変化させる。位相差は媒質中の光の光路長
に比例し、Δ=2ρπ(ne−no)T/λである式に
より与えられる。この式で、Δは位相差、Tは媒質の厚
さ、neとnoはそれぞれ通常軸と異常軸に沿う屈折率
である。
水素カリウム(KDP)のようなある種の透明な異方性
物質および液晶で製造できる。典型的な光学的遅延器は
異方性物質中に2本の直交軸25(図1)を有する。そ
れらの軸は結晶中の通常方向(軸)および異常方向(軸
)、または高速軸および低速軸と呼ばれる。光の通常方
向の成分は1つの位相速度で進み、光の異常方向の成分
は異なる位相速度で進む。一方の光成分の位相は他方の
光成分の位相より遅れて、偏光面を回転させ、または出
射光の状態を変化させる。位相差は媒質中の光の光路長
に比例し、Δ=2ρπ(ne−no)T/λである式に
より与えられる。この式で、Δは位相差、Tは媒質の厚
さ、neとnoはそれぞれ通常軸と異常軸に沿う屈折率
である。
【0009】ここで興味のあるのは、4分の1波長遅延
と4分の3波長遅延がある場合の偏光状態に対する効果
である。4分の1波長板はΔ=π/2の位相遅れを生ず
る。したがって、そのような4分の1波長板の厚さはT
=λ/4(ne−no)である。4分の3波長板はΔ=
3π/2の位相遅れを生ずるから、それの厚さはT=3
λ/4(ne−no)である。表示装置10により、平
面パネルの特性出力と、重量と、体積と、色との諸性能
を保持しながら、標準的な三次元映像を生ずるために標
準的な平面パネル表示を利用することができる。
と4分の3波長遅延がある場合の偏光状態に対する効果
である。4分の1波長板はΔ=π/2の位相遅れを生ず
る。したがって、そのような4分の1波長板の厚さはT
=λ/4(ne−no)である。4分の3波長板はΔ=
3π/2の位相遅れを生ずるから、それの厚さはT=3
λ/4(ne−no)である。表示装置10により、平
面パネルの特性出力と、重量と、体積と、色との諸性能
を保持しながら、標準的な三次元映像を生ずるために標
準的な平面パネル表示を利用することができる。
【0010】二次元映像も可能である。二次元映像の解
像力は三次元映像の解像力の2倍である。二次元映像は
、差異を電子的に無くすことにより平面上に表示される
。二次元映像は偏光眼鏡があっても、無くても見ること
ができ、表示装置の上に置かれた波長板により映像が劣
化させられることはない。円偏光は、波長板22の結果
として、見る人が頭を傾けても映像に光沢が生じて見え
にくくなることはない。
像力は三次元映像の解像力の2倍である。二次元映像は
、差異を電子的に無くすことにより平面上に表示される
。二次元映像は偏光眼鏡があっても、無くても見ること
ができ、表示装置の上に置かれた波長板により映像が劣
化させられることはない。円偏光は、波長板22の結果
として、見る人が頭を傾けても映像に光沢が生じて見え
にくくなることはない。
【0011】液晶で構成された波長板22は全性能特性
を最良にするようにみえる。ネマチック液晶は複屈折層
を形成するために向けることができる異方性物質である
。適切に構成された物質の間に整列させられた液晶は大
きい開口面の波長板として使用できる。更に、適切な電
界を加えることにより、それらのセルの遅延を調整でき
る。この性能により液晶セルはカラー三次元平面パネル
表示装置に使用するのに理想的である。ほとんどの自然
結晶の場合には、機械的な面では視野が限られている多
数次の波長板を構成することを必要とする。零次の波長
板を構成することもできるが、零次の波長板は製造が困
難で、費用がかかる。透過損が大きくなることがあり、
開口面の大きい波長板は非常に高価で、製造が不可能な
ことがある。遅延範囲を広くするために液晶の複屈折性
の可変性は十分である。透過率は典型的には95%より
高く、開口面の大きい装置を比較的容易かつ安価に製造
できる。
を最良にするようにみえる。ネマチック液晶は複屈折層
を形成するために向けることができる異方性物質である
。適切に構成された物質の間に整列させられた液晶は大
きい開口面の波長板として使用できる。更に、適切な電
界を加えることにより、それらのセルの遅延を調整でき
る。この性能により液晶セルはカラー三次元平面パネル
表示装置に使用するのに理想的である。ほとんどの自然
結晶の場合には、機械的な面では視野が限られている多
数次の波長板を構成することを必要とする。零次の波長
板を構成することもできるが、零次の波長板は製造が困
難で、費用がかかる。透過損が大きくなることがあり、
開口面の大きい波長板は非常に高価で、製造が不可能な
ことがある。遅延範囲を広くするために液晶の複屈折性
の可変性は十分である。透過率は典型的には95%より
高く、開口面の大きい装置を比較的容易かつ安価に製造
できる。
【0012】別の物質、雲母を図3に示されている遅延
器22の製造に使用できる。雲母は非常に薄くして使用
できる自然結晶である。効果的な4分の1波長段を形成
させるため4分の3波長段を適切な厚さでエッチングで
きる。その雲母を表示パネルの前面に付着する。雲母の
使用に対する制約は、光学的品質の雲母板を非常に大き
い寸法、たとえば約58平方cm(9平方インチ)、で
得ることができないことである。約161平方cm(2
5平方インチ)の面積を覆うためには、何枚かの小さい
雲母板を組み合わせなければならない。しかもこのよう
に何枚かの雲母板を組み合わせて構成すると、各雲母板
の成分軸を互いに一致させることが困難であり、カラー
三次元平面パネル表示装置10に雲母遅延器を使用する
のはせいぜい補助用としてだけである。
器22の製造に使用できる。雲母は非常に薄くして使用
できる自然結晶である。効果的な4分の1波長段を形成
させるため4分の3波長段を適切な厚さでエッチングで
きる。その雲母を表示パネルの前面に付着する。雲母の
使用に対する制約は、光学的品質の雲母板を非常に大き
い寸法、たとえば約58平方cm(9平方インチ)、で
得ることができないことである。約161平方cm(2
5平方インチ)の面積を覆うためには、何枚かの小さい
雲母板を組み合わせなければならない。しかもこのよう
に何枚かの雲母板を組み合わせて構成すると、各雲母板
の成分軸を互いに一致させることが困難であり、カラー
三次元平面パネル表示装置10に雲母遅延器を使用する
のはせいぜい補助用としてだけである。
【0013】液晶段遅延器の構造の1つの態様は透明電
極(例えばITO)を有する帯状パターンを付着するこ
とである。セルは、電圧が印加された時に公称遅延3/
4λであるように、それの厚さを制御することにより設
計される。帯状電極により形成された領域によりλ/4
の遅延が行われる結果となる。別のやり方は、図2に示
すようにλ/4遅延と3λ/4遅延の間で物理的厚さが
交番するように液晶物質を設ける固定液晶段波長板を用
いることである。
極(例えばITO)を有する帯状パターンを付着するこ
とである。セルは、電圧が印加された時に公称遅延3/
4λであるように、それの厚さを制御することにより設
計される。帯状電極により形成された領域によりλ/4
の遅延が行われる結果となる。別のやり方は、図2に示
すようにλ/4遅延と3λ/4遅延の間で物理的厚さが
交番するように液晶物質を設ける固定液晶段波長板を用
いることである。
【0014】好適な実施例は平面パネル12の前面に液
晶波長板22を取り付けることである。約30.5×3
0.5平方cm(12×12平方インチ)までの寸法の
ものを容易に製造できる。液晶遅延器22は高い遅延一
様性を有する。図4は基本的な液晶波長板22の構造を
示す。液晶波長板22はサンドイッチ状構造である。透
明電極(ITO)52は基板54上の層である。透明電
極52の上にポリイミド層62が付着される。同様に、
透明電極56は基板58に付着された層である。透明電
極56の上にポリイミド層60が付着される。平行なポ
リイミド層62と60の間に液晶64と、ポリイミド層
62と60の間に特定の距離を維持するスペーサ66と
が設けられる。固体結晶波長板におけるのと全く同様に
、調整可能な液晶波長板22の最大遅延は零電圧で生じ
、遅延の大きさはセルの厚さと、液晶の屈折率とにより
決定される。セルに印加される電圧は、飽和電圧におい
て遅延が零になるまで、生ずる遅延を小さくする。図5
は典型的な液晶波長板の遅延対電圧の関係を示すグラフ
である。印加される電圧を変化させることにより液晶軸
の向きを連続的に調整できる。波長板へ垂直に入射する
光に対する実効複屈折率(ne−no)、したがって遅
延、は境界の限度内で連続可変である。この実施例は波
長板のオフ状態とオン状態の間で半波の遅延差を生ずる
ように構成される。理想的には、この波長板の遅延は、
零電圧において半波であり、飽和電圧より高い任意の電
圧において零遅延である。液晶波長板または別の固体結
晶波長板により更に4分の1波長遅延を付加できる。こ
の結果として4分の1波長遅延と4分の3波長遅延との
2つの遅延状態が得られる。
晶波長板22を取り付けることである。約30.5×3
0.5平方cm(12×12平方インチ)までの寸法の
ものを容易に製造できる。液晶遅延器22は高い遅延一
様性を有する。図4は基本的な液晶波長板22の構造を
示す。液晶波長板22はサンドイッチ状構造である。透
明電極(ITO)52は基板54上の層である。透明電
極52の上にポリイミド層62が付着される。同様に、
透明電極56は基板58に付着された層である。透明電
極56の上にポリイミド層60が付着される。平行なポ
リイミド層62と60の間に液晶64と、ポリイミド層
62と60の間に特定の距離を維持するスペーサ66と
が設けられる。固体結晶波長板におけるのと全く同様に
、調整可能な液晶波長板22の最大遅延は零電圧で生じ
、遅延の大きさはセルの厚さと、液晶の屈折率とにより
決定される。セルに印加される電圧は、飽和電圧におい
て遅延が零になるまで、生ずる遅延を小さくする。図5
は典型的な液晶波長板の遅延対電圧の関係を示すグラフ
である。印加される電圧を変化させることにより液晶軸
の向きを連続的に調整できる。波長板へ垂直に入射する
光に対する実効複屈折率(ne−no)、したがって遅
延、は境界の限度内で連続可変である。この実施例は波
長板のオフ状態とオン状態の間で半波の遅延差を生ずる
ように構成される。理想的には、この波長板の遅延は、
零電圧において半波であり、飽和電圧より高い任意の電
圧において零遅延である。液晶波長板または別の固体結
晶波長板により更に4分の1波長遅延を付加できる。こ
の結果として4分の1波長遅延と4分の3波長遅延との
2つの遅延状態が得られる。
【0015】図6は平面パネル表示器12の適切な行1
4と16の遅延を得る1つのやり方を示す。平面パネル
表示器12の交番する行の上に1組の電極30が重畳さ
れる。平面パネル表示器12のセルの厚さは零電圧にお
いて遅延が4分の3波長であるように定められる。交番
する行の上の電極30は全体的な4分の1波長遅延を行
わせるのに十分な電圧でそれらの行をドライブする。電
極が設けられていない行32は元の4分の3波長遅延を
保持する。
4と16の遅延を得る1つのやり方を示す。平面パネル
表示器12の交番する行の上に1組の電極30が重畳さ
れる。平面パネル表示器12のセルの厚さは零電圧にお
いて遅延が4分の3波長であるように定められる。交番
する行の上の電極30は全体的な4分の1波長遅延を行
わせるのに十分な電圧でそれらの行をドライブする。電
極が設けられていない行32は元の4分の3波長遅延を
保持する。
【0016】図7に示す実施例は平面パネル表示器12
の各行の上に電極を有する。指を組むように組み合わさ
れたインジウム酸化すず(ITO)電極34と36が平
面パネル表示器12の行の上に設けられて、ある電圧を
全ての奇数番電極へ印加し、別の電圧を全ての偶数番電
極へ印加する。交番する行34と36へそれぞれ印加さ
れた「オン」電圧と「オフ」電圧は4分の1波長遅延と
4分の3波長遅延をそれぞれ生じさせる。
の各行の上に電極を有する。指を組むように組み合わさ
れたインジウム酸化すず(ITO)電極34と36が平
面パネル表示器12の行の上に設けられて、ある電圧を
全ての奇数番電極へ印加し、別の電圧を全ての偶数番電
極へ印加する。交番する行34と36へそれぞれ印加さ
れた「オン」電圧と「オフ」電圧は4分の1波長遅延と
4分の3波長遅延をそれぞれ生じさせる。
【0017】線波長板22と、平面パネル表示器12中
の媒質の活動の間の違いによる視差効果は、液晶平面パ
ネル表示器の見る側における光ファイバ基板、および平
面パネル表示器12に結合する液晶波長器の側における
光ファイバ基板により最小にされる。図8に示すように
、それらの光ファイバ基板は、映像を映像形成平面パネ
ル液晶波長板22から転送する。偏光状態の保持に関し
ては光ファイバ基板について行った試験により、与えら
れた厚さに対して、表示装置10から出る直線偏光され
た光が影響を受けないことが判明している。
の媒質の活動の間の違いによる視差効果は、液晶平面パ
ネル表示器の見る側における光ファイバ基板、および平
面パネル表示器12に結合する液晶波長器の側における
光ファイバ基板により最小にされる。図8に示すように
、それらの光ファイバ基板は、映像を映像形成平面パネ
ル液晶波長板22から転送する。偏光状態の保持に関し
ては光ファイバ基板について行った試験により、与えら
れた厚さに対して、表示装置10から出る直線偏光され
た光が影響を受けないことが判明している。
【0018】図8はカラー表示装置10の断面を示す。
表示装置10の後方からの光が拡散器72と偏光器74
を通り、それから薄膜トランジスタアレイである下側基
板76を通る。その薄膜トランジスタアレイの上には画
素電極78が装着される。それから光は液晶物質の層8
2を通る。光ファイバ基板86が、液晶物質層82のた
めに間隔をとるスペーサ100により下側基板76の上
に支持される。基板86の底に共通電極101を介して
色フィルタ84が設けられる。基板86を通った光は偏
光器層88と、光ファイバ基板90と、ITO行92と
、液晶波長板96と、1番上の基板98とをこの記載順
に通る。スペーサ94が波長板96の液晶物質のために
層92と98の間に間隔を維持する。
を通り、それから薄膜トランジスタアレイである下側基
板76を通る。その薄膜トランジスタアレイの上には画
素電極78が装着される。それから光は液晶物質の層8
2を通る。光ファイバ基板86が、液晶物質層82のた
めに間隔をとるスペーサ100により下側基板76の上
に支持される。基板86の底に共通電極101を介して
色フィルタ84が設けられる。基板86を通った光は偏
光器層88と、光ファイバ基板90と、ITO行92と
、液晶波長板96と、1番上の基板98とをこの記載順
に通る。スペーサ94が波長板96の液晶物質のために
層92と98の間に間隔を維持する。
【0019】あるいは、平面パネル表示装置10にツイ
ストネマチック液晶物質を組み込むためには、表示部6
8(図9)中の光ファイバ基板の間に外部偏光器38を
必要とする。試験によれば、薄い偏光器は見る領域を制
約したり、映像の質を大きく劣化させることがないこと
が判明している。図10に示すように客/主液晶物質が
平面パネル表示装置10の表示部70に用いられるもの
とすると、外部偏光器38は不要である。
ストネマチック液晶物質を組み込むためには、表示部6
8(図9)中の光ファイバ基板の間に外部偏光器38を
必要とする。試験によれば、薄い偏光器は見る領域を制
約したり、映像の質を大きく劣化させることがないこと
が判明している。図10に示すように客/主液晶物質が
平面パネル表示装置10の表示部70に用いられるもの
とすると、外部偏光器38は不要である。
【0020】波長板22は図11と図12に示すように
強誘電体液晶ファラデー回転子とすることができる。平
面パネル表示器12を出る光は面偏光させられる。面偏
光された光は波長板22または強誘電体液晶ファラデー
回転子(FELCFR)に入る。波長板22の電極が液
晶表示器の行のピッチに一致するように波長板22はパ
ターン化される。平面パネル表示器12とは異なり、F
ELCFRは行電極だけで構成されるから、マトリック
スではない。強誘電体(FE)物質のN極とS極の位置
が1つおきの行で逆にならないように、逆極性の電圧信
号でアドレスされる。したがって、平面パネル表示器1
2を出る面偏光された光は、FELCFR22を通る時
にファラデー回転させられる。回転の向きはFE物質の
磁気の極性に依存する。回転度はセルの厚さとFE液晶
物質の種類とにより固定される。それらは45度の時計
回り(LH)回転と逆時計回り(RH)回転を伝えるた
めに選択される。それの結果は、FELCFRの近くの
行を出る光情報の偏光軸が90度の違いを有することで
ある。その光は適切に向けられた4分の1波長板42を
通って、左側映像と右側映像に対してそれぞれ左円偏光
された光と右円偏光された光を生ずる。円偏光眼鏡23
をかけている人の眼には、左眼映像と右眼映像に対して
正しい画面が適切な眼へ与えられる。
強誘電体液晶ファラデー回転子とすることができる。平
面パネル表示器12を出る光は面偏光させられる。面偏
光された光は波長板22または強誘電体液晶ファラデー
回転子(FELCFR)に入る。波長板22の電極が液
晶表示器の行のピッチに一致するように波長板22はパ
ターン化される。平面パネル表示器12とは異なり、F
ELCFRは行電極だけで構成されるから、マトリック
スではない。強誘電体(FE)物質のN極とS極の位置
が1つおきの行で逆にならないように、逆極性の電圧信
号でアドレスされる。したがって、平面パネル表示器1
2を出る面偏光された光は、FELCFR22を通る時
にファラデー回転させられる。回転の向きはFE物質の
磁気の極性に依存する。回転度はセルの厚さとFE液晶
物質の種類とにより固定される。それらは45度の時計
回り(LH)回転と逆時計回り(RH)回転を伝えるた
めに選択される。それの結果は、FELCFRの近くの
行を出る光情報の偏光軸が90度の違いを有することで
ある。その光は適切に向けられた4分の1波長板42を
通って、左側映像と右側映像に対してそれぞれ左円偏光
された光と右円偏光された光を生ずる。円偏光眼鏡23
をかけている人の眼には、左眼映像と右眼映像に対して
正しい画面が適切な眼へ与えられる。
【図1】本発明の一実施例を示す。
【図2】液晶遅延器を示す。
【図3】雲母結晶遅延器を示す。
【図4】基本的な液晶遅延器の構造を示す。
【図5】液晶遅延器セルの遅延対電圧のグラフを示す。
【図6】交番行構成の一例を示す。
【図7】交番行構成の別の例を示す。
【図8】液晶遅延器を組み込んだカラー液晶表示器平面
状パネルを示す。
状パネルを示す。
【図9】ねじれネマチック液晶物質を含む平面パネル表
示器のスタック配列を示す。
示器のスタック配列を示す。
【図10】客/主液晶物質を含む平面パネル表示器のス
タック配列を示す。
タック配列を示す。
【図11】本発明の別の実施例を示す。
【図12】ファラデー回転子を組み込んだ表示器の構成
を示す。
を示す。
10 カラー三次元平面パネル表示装置12 平面
パネル表示器 14、16 線 22 波長板 24、26 段 52、56 透明電極 54、58 基板 60、62 ポリイミド層 72 拡散器 74 偏光器 96 液晶遅延器
パネル表示器 14、16 線 22 波長板 24、26 段 52、56 透明電極 54、58 基板 60、62 ポリイミド層 72 拡散器 74 偏光器 96 液晶遅延器
Claims (2)
- 【請求項1】 カラー三次元平面パネル表示装置であ
って、この表示装置は、第1の偏光を持つ、第1の映像
の光(18)を放出できる第1の複数の表示線(14)
と、第1の偏光を持つ、第2の映像の光(20)を放出
できる第2の複数の表示線(16)と、前記表示装置に
固定され、第1の映像の光を前記第1の偏光と異なる第
2の偏光へ変換するための光学的波長板(22)とを備
えることを特徴とするカラー三次元平面パネル表示装置
。 - 【請求項2】 第1の偏光を持つ第1の映像(18)
を表示する手段(14)と、第1の偏光を持つ第21の
映像(20)を表示する手段(16)と、第1の映像(
18)の第1の偏光を第2の偏光へ変換する手段とを備
えることを特徴とするカラー三次元平面パネル表示装置
。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US07/589,733 US5113285A (en) | 1990-09-28 | 1990-09-28 | Full color three-dimensional flat panel display |
US589733 | 1990-09-28 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH04263596A true JPH04263596A (ja) | 1992-09-18 |
Family
ID=24359279
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP3276497A Pending JPH04263596A (ja) | 1990-09-28 | 1991-09-30 | カラー三次元平面パネル表示装置 |
Country Status (10)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5113285A (ja) |
EP (1) | EP0477882B1 (ja) |
JP (1) | JPH04263596A (ja) |
KR (1) | KR920006780A (ja) |
CA (1) | CA2052135A1 (ja) |
DE (1) | DE69123916T2 (ja) |
DK (1) | DK0477882T3 (ja) |
FI (1) | FI914519A (ja) |
IL (1) | IL99601A (ja) |
NO (1) | NO303803B1 (ja) |
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KR20130098238A (ko) * | 2012-02-27 | 2013-09-04 | 주식회사 엘지화학 | 광학 필터 |
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