JPH08101359A - Production of stereoscopic vision display matter and producing device using the same - Google Patents

Production of stereoscopic vision display matter and producing device using the same

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Publication number
JPH08101359A
JPH08101359A JP6259410A JP25941094A JPH08101359A JP H08101359 A JPH08101359 A JP H08101359A JP 6259410 A JP6259410 A JP 6259410A JP 25941094 A JP25941094 A JP 25941094A JP H08101359 A JPH08101359 A JP H08101359A
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JP
Japan
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image
images
display object
lenticular lens
partial
Prior art date
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Pending
Application number
JP6259410A
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Japanese (ja)
Inventor
Tsutomu Ozaka
勉 尾坂
Hiroyasu Nose
博康 能瀬
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Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
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Publication date
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Priority to JP6259410A priority Critical patent/JPH08101359A/en
Publication of JPH08101359A publication Critical patent/JPH08101359A/en
Pending legal-status Critical Current

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Abstract

PURPOSE: To obtain excellent stereoscopic viewing performance by converting an original image to a digital image, compressing it in a lateral direction so as to form a compressed image, dividing it into partial images, synthesizing them as a 3D image and correcting relative positional deviation between a lenticular lens and a corresponding image block. CONSTITUTION: The original images A1 to A4 , four of which are set as one set, are fetched in a computer 24 as digital information by a scanner 23. Next, the computer 24 compresses the images according to a software read from a floppy disk 25. Then, one image is synthesized from four compressed images. The partial image is fetched one by one in order over the compressed image and arranged in the lateral direction. The image is printed on the back surface of a lenticular sheet 1 set on a printer 26 by the printer 26, so that a 3D print (stereoscopic vision display matter) 100 where the 3D image is printed is completed.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は画像を3次元的に観察す
る、所謂立体視する為の立体視表示物(以下3D表示物
という)の製造方法及びそれを用いた製造装置に関し、
特に複数の2次元画像から合成された画像を複数のレン
チキュラレンズより成るレンチキュラシート(レンチキ
ュラ板)を通して立体視する為の3D表示物を製造する
際に好適なものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method of manufacturing a stereoscopic display object (hereinafter referred to as 3D display object) for stereoscopically observing an image three-dimensionally and a manufacturing apparatus using the same.
In particular, it is suitable for manufacturing a 3D display object for stereoscopically viewing an image composed of a plurality of two-dimensional images through a lenticular sheet (lenticular plate) composed of a plurality of lenticular lenses.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来よりレンチキュラレンズを使用して
立体視する3D表示物に関しては種々と提案されてい
る。例えば特開昭52-56534号公報においては、2台のテ
レビカメラによって被写体像を撮り、2台のテレビカメ
ラの出力信号を交互にサンプリングして1つの画像の信
号としてこれをハードコピーし、これにより得られたハ
ードコピーの画像上に所定のレンチキュラー板を貼り付
けて3D表示物を構成し、これより立体視を得る立体写
真装置が提案されている。
2. Description of the Related Art Conventionally, various proposals have been made regarding a 3D display object for stereoscopic viewing using a lenticular lens. For example, in Japanese Unexamined Patent Publication No. 52-56534, two TV cameras take a subject image, and the output signals of the two TV cameras are alternately sampled and hard-copied as one image signal. A stereoscopic photographic device has been proposed in which a predetermined lenticular plate is pasted on the image of the hard copy obtained by (3) to form a 3D display object, and a stereoscopic view is obtained from this.

【0003】又、特開平3-116130号公報においては、複
数の2次元画像から得た信号をサーマルプリンタの線状
の発熱体列を内蔵するサーマルヘッドに送り、これによ
ってレンチキュラシートの裏面に一列づつ直接に部分画
像をプリントして3D表示物を製造する方法が提案され
ている。
Further, in Japanese Patent Laid-Open No. 3-116130, a signal obtained from a plurality of two-dimensional images is sent to a thermal head having a linear heating element row of a thermal printer, so that one line is formed on the back surface of the lenticular sheet. A method of manufacturing a 3D display object by directly printing partial images one by one has been proposed.

【0004】更に、特開平4-242394号公報においては、
観測者の観測位置を検出して、画像表示器に表示された
画像に対してレンチキュラ板の位置を電歪素子を利用し
て前後左右に変化させ、常に良質の立体画像が得られる
レンチキュラ板を用いた立体画像TV電話機が提案され
ている。
Further, in Japanese Patent Laid-Open No. 4-242394,
Detecting the observer's observation position and changing the position of the lenticular plate to the front, back, left and right with respect to the image displayed on the image display by using an electrostrictive element, a lenticular plate that always obtains a good stereoscopic image is obtained. A three-dimensional image TV telephone used has been proposed.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】前記の特開昭52-56534
号公報で提案している立体写真装置においては、2台の
テレビカメラで撮影された2つの原画像を1つに合成し
て3D表示物を得ている。従って、1つのレンチキュラ
レンズに対して2つの部分画像で構成される画像ブロッ
クを対応させて3D表示物を構成している。ハードコピ
ー上の各部分画像の幅はハードコピーの機械的精度に依
存する為、レンチキュラレンズのピッチが狭くなった場
合、或は後述するようにレンチキュラ立体視方式を用い
てより自然な立体視を得ようとして多像化した場合に
は、2つの部分画像で構成される画像ブロックのプリン
ト幅のピッチとレンチキュラレンズのピッチの差が無視
出来ないこととなり、立体視が著しく損なわれるという
問題点がある。
DISCLOSURE OF THE INVENTION Problems to be Solved by the Invention Japanese Patent Laid-Open No. 52-56534
In the stereoscopic photographic device proposed in the publication, two original images taken by two TV cameras are combined into one to obtain a 3D display object. Therefore, a 3D display object is configured by associating one lenticular lens with an image block composed of two partial images. Since the width of each partial image on the hard copy depends on the mechanical precision of the hard copy, when the pitch of the lenticular lens becomes narrower, or as will be described later, a more natural stereoscopic vision is obtained by using the lenticular stereoscopic method. When multiple images are obtained in order to obtain, the difference between the pitch of the print width of the image block composed of two partial images and the pitch of the lenticular lens cannot be ignored, and there is a problem that stereoscopic vision is significantly impaired. is there.

【0006】又、特開平3-116130号公報で提案された製
造方法によれば、サーマルプリンタにおいてレンチキュ
ラシートの送り方向を、レンチキュラレンズのカマボコ
状レンズの長手方向に垂直な方向としているが、この場
合にもサーマルプリントヘッドによって形成される各画
像ブロックのプリント幅のピッチとレンチキュラレンズ
のピッチ差によってレンチキュラレンズとそれに対応す
る画像ブロックがずれて立体視が損なわれるという問題
点がある。
Further, according to the manufacturing method proposed in Japanese Patent Laid-Open No. 3-116130, in the thermal printer, the feeding direction of the lenticular sheet is set to the direction perpendicular to the longitudinal direction of the lenticular lens of the lenticular lens. Also in this case, there is a problem that the lenticular lens and the corresponding image block are displaced due to the difference in the pitch of the print width of each image block formed by the thermal print head and the pitch of the lenticular lens, which impairs the stereoscopic vision.

【0007】又、特開平4-242394号公報で提案された3
D表示物においては、表示画像とレンチキュラレンズの
相対位置関係を調節することが可能であるが、レンチキ
ュラレンズのピッチとこれに対応する画像ブロックの表
示幅のピッチ間に差があればやはり立体視が損なわれる
という問題点がある。
In addition, 3 proposed in Japanese Patent Laid-Open No. 4-242394
In the D display object, it is possible to adjust the relative positional relationship between the display image and the lenticular lens, but if there is a difference between the pitch of the lenticular lens and the pitch of the display width of the corresponding image block, stereoscopic viewing is still possible. There is a problem that is damaged.

【0008】次にこの立体視が損なわれる理由について
説明する。図8は従来のレンチキュラレンズを使用した
3Dプリント(3D表示物)10の要部断面図である。
図中、1はレンチキュラシートであり、R1 ,R2 〜R
i+1 は各々レンチキュラレンズである。レンチキュラレ
ンズのピッチはP1 である。2はレンチキュラシート1
の裏面にプリントされた立体視画像(これを3D画像と
呼ぶこととする)であり、A1,1 ,A2,1 〜A1、i+1
画像を構成する部分画像である。部分画像のピッチはP
P である。
Next, the reason why this stereoscopic vision is impaired will be described. FIG. 8 is a sectional view of a main part of a 3D print (3D display object) 10 using a conventional lenticular lens.
In the figure, 1 is a lenticular sheet, R 1 , R 2 to R
Each i + 1 is a lenticular lens. The pitch of the lenticular lens is P 1 . 2 is lenticular sheet 1
Is a stereoscopic image printed on the back surface of the image (this will be referred to as a 3D image), and A 1,1 , A 2,1 to A 1, i + 1 are partial images forming the image. Pitch of partial image is P
It is P.

【0009】同図に示す3Dプリントは原画像の数Mが
4個の3Dプリントである。以下これを4像構成の3D
プリントと呼ぶこととする。従って、A1,1 ,A2,1
3,1 ,A4,1 はレンチキュラレンズR1 に対応する部
分画像であり、これを画像ブロックB1 と呼ぶことと
し、その幅をPB とする。A1,2 〜A4,2 、A1,3 ・・
・A1,i+1 ,A2,i+1 は夫々レンチキュラレンズR2
i+1 に対応する部分画像である。
The 3D print shown in the figure is a 3D print in which the number M of original images is four. Hereafter, this is 3D with 4 images
I will call it a print. Therefore, A 1,1 , A 2,1 ,
A 3,1 and A 4,1 are partial images corresponding to the lenticular lens R 1 , which will be referred to as image block B 1 and the width thereof will be P B. A 1,2 to A 4,2 , A 1,3 ...
・ A 1, i + 1 and A 2, i + 1 are lenticular lenses R 2 ~
It is a partial image corresponding to R i + 1 .

【0010】なお、同図に示す3Dプリントはレンチキ
ュラレンズの配列方向について1つの部分画像がプリン
トのnドット(ドットピッチPd )によって構成されて
いるとする。
In the 3D print shown in the figure, one partial image in the arrangement direction of the lenticular lenses is composed of n dots (dot pitch P d ) of the print.

【0011】3Dプリントの場合、完全な立体視効果を
得る為には各レンチキュラレンズに対して夫々4個づつ
の部分画像で構成される画像ブロックが同じ方向に対応
していなければならない。
In the case of 3D printing, in order to obtain a perfect stereoscopic effect, each lenticular lens must have an image block composed of four partial images corresponding to the same direction.

【0012】しかしながら、一般にレンチキュラレンズ
のピッチP1 と画像ブロックの幅PB (PB =M*PP
但しPP =n*Pd )には僅かな機械的な寸法誤差があ
る為に、例えば図8に示すようにレンチキュラレンズR
1 の左端と部分画像A1,1 の左端とが一致していると
き、レンチキュラレンズR3 の右端と部分画像A4,3
右端とではズレ△P3、4 が生じる。ピッチ差によるズレ
は累積される為、レンチキュラレンズR2 ,R3 ・・・
となるに従ってレンチキュラレンズと対応する画像ブロ
ックの相対位置ズレが増加し、やがてズレ量が部分画像
のピッチPP に相当する程度になる。図8ではレンチキ
ュラレンズRi の右端で略1ピッチのズレが生じてい
る。
However, in general, the pitch P 1 of the lenticular lens and the width P B of the image block (P B = M * P P
However, since P P = n * P d ) has a slight mechanical dimensional error, for example, as shown in FIG.
When the left edge of 1 and the left edge of the partial image A 1,1 coincide with each other, a deviation ΔP 3,4 occurs between the right edge of the lenticular lens R 3 and the right edge of the partial image A 4,3 . Since the deviation due to the pitch difference is accumulated, the lenticular lenses R 2 , R 3 ...
The relative position shift of the image block corresponding to the lenticular lens increases as the above becomes, and the shift amount eventually becomes equal to the pitch P P of the partial image. In FIG. 8, a shift of about 1 pitch occurs at the right end of the lenticular lens R i .

【0013】かかる状態の3D画像2をレンチキュラシ
ート1を通して観察すると、レンチキュラレンズRi
通して観察する対応する部分画像A1,i 〜A4,i の方向
はレンチキュラレンズR1 のそれに対して大きく傾く。
レンチキュラレンズRi を通してレンチキュラレンズR
1 と同じ方向で画像を見れば、部分画像A4,i-1 ,A
1,i ,A2,i ,A3,i が見えることになる。
When the 3D image 2 in such a state is observed through the lenticular sheet 1 , the directions of the corresponding partial images A 1, i to A 4, i observed through the lenticular lens R i are greatly inclined with respect to that of the lenticular lens R 1. .
Lenticular lens R through lenticular lens R i
If you look at the image in the same direction as 1 , the partial images A 4, i-1 , A
1, i , A 2, i , A 3, i will be visible.

【0014】この場合、画像にi*P1 のピッチのモア
レ縞が生じ、正常な立体画像を観察することが困難にな
る。本発明の目的は、 (1−1) 立体視表示物において、画像ブロックのプ
リント幅のピッチPB (ひいてはプリントのドットピッ
チPd )及びレンチキュラレンズのピッチP1 に差があ
っても良好な立体視が得られる立体視表示物の製造方法
を得ること。 (1−2) 液晶を利用した立体視表示物の製造の際
に、容易にレンチキュラレンズとその対応する画像ブロ
ックの相対位置ずれを補正して良好な立体視が得られる
立体視表示物の製造方法を得ること。 (1−3) 視差の有る複数枚の撮影した原画像をもと
にして、隣り合う視差の有る2枚の撮影した原画像より
原画像として使用出来る中間像を生成することにより、
立体視を向上させた立体視表示物の製造方法を得ること
にある。
In this case, moire fringes having a pitch of i * P 1 occur in the image, and it becomes difficult to observe a normal stereoscopic image. The object of the present invention is (1-1) In a stereoscopic display object, even if there is a difference between the pitch P B of the print width of the image block (and thus the dot pitch P d of the print) and the pitch P 1 of the lenticular lens, it is preferable. To obtain a method for manufacturing a stereoscopic display object capable of obtaining stereoscopic vision. (1-2) Manufacture of a stereoscopic display object in which good stereoscopic vision is obtained by easily correcting the relative positional deviation between the lenticular lens and its corresponding image block when manufacturing a stereoscopic display object using liquid crystal To get a way. (1-3) By generating an intermediate image that can be used as an original image from two captured original images with adjacent parallax based on a plurality of captured original images with adjacent parallax,
It is to obtain a method for manufacturing a stereoscopic display object with improved stereoscopic vision.

【0015】[0015]

【課題を解決するための手段】本発明の立体視表示物の
製造方法の構成は、 (2−1) M個の2次元の原画像から合成され、印刷
又は表示された3D画像を、多数のレンチキュラレンズ
より構成されるレンチキュラシートを通して観察するこ
とにより立体視の得られる立体視表示物を製造する際、
各レンチキュラレンズに対応するM個の部分画像より構
成される画像ブロックのプリント又は表示幅のピッチ
と、各レンチキュラレンズのピッチとのピッチ差によっ
て発生するレンチキュラレンズと、対応する画像ブロッ
クの相対位置ズレを、該ピッチ差により定められる間隔
を隔てた位置に在る画像ブロックを構成する部分画像の
増減で周期的に補正することを特徴としている。
The configuration of the method for producing a stereoscopic display product according to the present invention is as follows: (2-1) A large number of 3D images printed or displayed which are synthesized from M two-dimensional original images. When manufacturing a stereoscopic display object in which stereoscopic vision is obtained by observing through a lenticular sheet composed of the lenticular lens of
Relative position shift between a lenticular lens and a corresponding image block caused by a pitch difference between the print or display width of an image block composed of M partial images corresponding to each lenticular lens and the pitch of each lenticular lens. Is periodically corrected by increasing / decreasing the number of partial images forming image blocks located at positions separated by the pitch difference.

【0016】特に、(2−1−1) 前記画像ブロック
を構成する部分画像の増減で補正する部分画像は、該画
像ブロックの両端に位置する部分画像である、(2−1
−2) 前記M個の2次元の原画像の中の複数枚はカメ
ラによって撮影して得た原画像であり、その他の原画像
は該撮影して得た原画像より生成したものである、(2
−1−3) 前記原画像から合成され、印刷又は表示さ
れた3D画像の各部分画像は、前記レンチキュラレンズ
の配列方向に1又は複数のプリントのドット又は表示画
素で構成されている、(2−1−4) 前記画像ブロッ
クを構成する部分画像の増減で周期的に補正することを
電子的に制御するように立体視表示物の制御手段に入力
する、こと等を特徴としている。
In particular, (2-1-1) the partial images to be corrected by increasing or decreasing the partial images constituting the image block are partial images located at both ends of the image block, (2-1
-2) A plurality of the M two-dimensional original images are original images captured by a camera, and the other original images are generated from the captured original images. (2
-1-3) Each partial image of the printed or displayed 3D image synthesized from the original image is composed of one or a plurality of printed dots or display pixels in the arrangement direction of the lenticular lens, (2 -1-4) It is characterized by inputting to the control means of the stereoscopic display object so as to electronically control the periodical correction by increasing or decreasing the partial images constituting the image block.

【0017】又、本発明の立体視表示物の製造装置の構
成は、 (2−2) M個の2次元の原画像から合成され、印刷
又は表示された3D画像を、N個のレンチキュラレンズ
を横に配列して構成されるレンチキュラシートを通して
観察することにより立体視の得られる立体視表示物の製
造装置であって、該2次元の原画像を読み取り、これを
デジタル情報で構成されるデジタル画像に変換する画像
変換手段と、情報処理手段と、情報処理手順を記憶して
いる記憶手段と、印刷手段又は出力手段とを有し、該情
報処理手段は該情報処理手順に従って該画像変換手段が
変換した複数のデジタル画像を夫々横方向に1/Mに圧
縮して圧縮画像を形成し、該圧縮画像を更に横方向にN
個の部分画像に分割し、所定の順番で該部分画像を横に
配列して1つの3D画像を合成して印刷又は表示する
際、各レンチキュラレンズに対応するM個の部分画像よ
り構成される画像ブロックのプリント又は表示幅のピッ
チと、各レンチキュラレンズのピッチとのピッチ差によ
って発生するレンチキュラレンズと、対応する画像ブロ
ックの相対位置ズレを、該ピッチ差により定められる間
隔を隔てた位置に在る画像ブロックを構成する部分画像
の増減で周期的に補正して製造することを特徴としてい
る。
Further, the configuration of the apparatus for producing a stereoscopic display object of the present invention is as follows: (2-2) A 3D image which is synthesized from M two-dimensional original images and printed or displayed is N lenticular lenses. A device for manufacturing a stereoscopic display object, in which stereoscopic vision is obtained by observing through a lenticular sheet configured by horizontally arranging the two, and reading the two-dimensional original image, The image conversion unit includes an image conversion unit that converts an image, an information processing unit, a storage unit that stores an information processing procedure, a printing unit, or an output unit, the information processing unit according to the information processing procedure. Each of the plurality of converted digital images is compressed to 1 / M in the horizontal direction to form a compressed image, and the compressed image is further compressed in the horizontal direction by N.
When divided into individual partial images and horizontally arranged in a predetermined order to synthesize and print or display one 3D image, the partial images are composed of M partial images corresponding to each lenticular lens. The lenticular lens generated by the pitch difference between the print or display width of the image block and the pitch of each lenticular lens, and the relative positional deviation of the corresponding image block are located at positions separated by the pitch difference. It is characterized in that it is manufactured by periodically correcting by increasing or decreasing the partial images constituting the image block.

【0018】特に、(2−2−1) 前記画像ブロック
を構成する部分画像の増減で補正する部分画像は、該画
像ブロックの両端に位置する部分画像である、(2−2
−2) 前記M個の2次元の原画像の中の複数枚はカメ
ラによって撮影して得た原画像であり、その他の原画像
は該撮影して得た原画像より生成したものである、(2
−2−3) 前記原画像から合成され、印刷又は表示さ
れた3D画像の各部分画像は、前記レンチキュラレンズ
の配列方向に1又は複数のプリントのドット又は表示画
素で構成されている、(2−2−4) 前記画像ブロッ
クを構成する部分画像の増減で周期的に補正することを
電子的に制御するように立体視表示物の制御手段に入力
する、こと等を特徴としている。
In particular, (2-2-1) the partial images to be corrected by increasing or decreasing the partial images forming the image block are partial images located at both ends of the image block, (2-2
-2) A plurality of the M two-dimensional original images are original images captured by a camera, and the other original images are generated from the captured original images. (2
-2-3) Each partial image of the printed or displayed 3D image that is synthesized from the original image is composed of one or a plurality of print dots or display pixels in the arrangement direction of the lenticular lens. -2-4) It is characterized by inputting to the control means of the stereoscopic display object so as to electronically control the periodical correction by increasing or decreasing the partial images forming the image block.

【0019】又、本発明の立体視表示物の構成は、 (2−3) N個のレンチキュラレンズを横に配列して
構成されるレンチキュラシートを通して3D画像を観察
することにより立体視の得られる立体視表示物であっ
て、該3D画像は、M個の2次元の原画像を夫々横方向
に1/Mに圧縮して、更に横方向にN個の部分画像に分
割したものを、所定の順番で横方向に配列して1つの画
像に合成したものをプリント又は表示したものであっ
て、各レンチキュラレンズに対応するM個の部分画像よ
り構成される画像ブロックのプリント又は表示幅のピッ
チと、各レンチキュラレンズのピッチとのピッチ差によ
って発生するレンチキュラレンズと、対応する画像ブロ
ックの相対位置ズレを、該ピッチ差により定められる間
隔を隔てた位置に在る画像ブロックを構成する部分画像
の増減で周期的に補正していることを特徴としている。
Further, in the constitution of the stereoscopic display object of the present invention, (2-3) stereoscopic vision can be obtained by observing a 3D image through a lenticular sheet constituted by horizontally arranging N lenticular lenses. The 3D image, which is a stereoscopic display object, is obtained by compressing M two-dimensional original images to 1 / M in the lateral direction and further dividing the image into N partial images in the lateral direction. A printout or display of a composite image formed by arranging in the horizontal direction in the order of, and a print or display width pitch of an image block composed of M partial images corresponding to each lenticular lens. And an image located at a position separated by a relative position shift between the lenticular lens generated by the pitch difference between the pitches of the respective lenticular lenses and the corresponding image block, by the pitch difference. It is characterized in that it is periodically corrected by increasing or decreasing the partial images constituting the lock.

【0020】特に、(2−3−1) 前記画像ブロック
を構成する部分画像の増減で周期的に補正する部分画像
は、該画像ブロックの両端に位置する部分画像である、
こと等を特徴としている。
In particular, (2-3-1) the partial images periodically corrected by increasing or decreasing the partial images forming the image block are partial images located at both ends of the image block,
It is characterized by such things.

【0021】更に、本発明の立体視表示物の構成は、 (2−4) 視差を有する2次元画像から合成した3D
画像を複数のレンチキュラレンズを一定ピッチで配列し
たレンチキュラシートの裏面に設け、 該レンチキュラ
レンズを介して該3D画像を立体視するようにした立体
視表示物において、該3D画像を表示する画素(部分画
像)のピッチと該レンチキュラレンズのピッチとの相対
的ピッチ差を1つのレンチキュラレンズに対応する画素
(部分画像)の数を増減させて補正をしていること等を
特徴としている。
Further, the constitution of the stereoscopic display object of the present invention is (2-4) 3D synthesized from two-dimensional images having parallax.
An image is provided on the back surface of a lenticular sheet in which a plurality of lenticular lenses are arranged at a constant pitch, and a 3D image is displayed in a stereoscopic display object in which the 3D image is displayed through a pixel (partial portion). The relative pitch difference between the pitch of the image) and the pitch of the lenticular lens is corrected by increasing or decreasing the number of pixels (partial images) corresponding to one lenticular lens.

【0022】[0022]

【実施例】図1は本発明にかかる3D表示物(3Dプリ
ント)の製造装置の実施例1の概略構成図でる。図中、
21は4組の撮影レンズを有する3Dカメラ、22は3
Dカメラ21で撮影し、現像したフィルムで、フィルム
上には4個1組の原画像A1 〜A4 が形成されている。
即ち、本装置は4像構成(M=4)の3Dプリントの製
造装置を示している。23はスキャナ(画像変換手段)
であり、原画像A1〜A4 をデジタル情報に変換する。
24はコンピュータ(情報処理手段)であり、スキャナ
23からのデジタル情報を元に原画像A1 〜A4 を画像
処理を行って、3Dプリントの為に部分画像が短冊上に
配列された3D画像を得る。25は画像処理のソフト
(情報処理手順)を記録しているフロッピーディスク
(記憶手段)、26はプリンタ印刷手段)、1はレンチ
キュラシートであって、プリンタ26によりその裏面に
3D画像がプリントされる。100はプリントアウトさ
れて完成した3Dプリントである。以上の各要素の内、
スキャナ23、コンピュータ24、フロッピーディスク
25、プリンタ26等は3D表示物の製造装置の一要素
を構成している。
EXAMPLE 1 FIG. 1 is a schematic configuration diagram of Example 1 of an apparatus for manufacturing a 3D display object (3D print) according to the present invention. In the figure,
21 is a 3D camera having four pairs of photographing lenses, 22 is 3
A set of four original images A 1 to A 4 is formed on the film, which is a film photographed by the D camera 21 and developed.
That is, this apparatus shows a manufacturing apparatus for 3D printing having a four-image configuration (M = 4). 23 is a scanner (image conversion means)
That is, the original images A 1 to A 4 are converted into digital information.
A computer (information processing means) 24 is a 3D image in which partial images are arranged on a strip for 3D printing by performing image processing on the original images A 1 to A 4 based on digital information from the scanner 23. To get Reference numeral 25 is a floppy disk (storage unit) that records image processing software (information processing procedure), 26 is a printer printing unit, and 1 is a lenticular sheet, and the printer 26 prints a 3D image on its back surface. . 100 is a 3D print that is printed out and completed. Of the above elements,
The scanner 23, the computer 24, the floppy disk 25, the printer 26, and the like constitute one element of the 3D display object manufacturing apparatus.

【0023】次に図1の実施例の動作について説明す
る。
Next, the operation of the embodiment shown in FIG. 1 will be described.

【0024】最初に、最終的にプリントアウトする3D
画像の大きさと、これをカバーするレンチキュラシート
を決める。3D画像の大きさを横H,縦Vとし、これを
カバーするレンチキュラレンズの数をNとする。
First, the final 3D printout
Determine the size of the image and the lenticular sheet that will cover it. It is assumed that the size of the 3D image is horizontal H and vertical V, and the number of lenticular lenses that cover the 3D image is N.

【0025】図2は図1の実施例1によって3Dプリン
トを得る製造方法、即ち本発明の立体視表示物の製造方
法の説明図である。立体視表示物の原画像は図2(A)
に示すようにフィルム22中の4個1組の画像A1 〜A
4 である。
FIG. 2 is an explanatory view of a manufacturing method for obtaining a 3D print according to the embodiment 1 of FIG. 1, that is, a manufacturing method of the stereoscopic display object of the present invention. The original image of the stereoscopic display is shown in Figure 2 (A).
As shown in FIG. 4, a set of four images A 1 to A in the film 22
Is 4 .

【0026】まず、スキャナ23によって4個1組の原
画像A1 〜A4 をデジタル情報としてコンピュータ24
に取り込む。
First, the scanner 23 uses the set of four original images A 1 to A 4 as digital information in the computer 24.
Take in.

【0027】図2(B)は上記4個の原画像A1 〜A4
をスキャナ23でコンピュータ24に取り込み、モニタ
に表示した場合に相当する画像である。各画像は横hピ
クセル、縦vピクセルのデジタル画像で構成されてい
る。デジタル画像D1 〜D4 は原画像A1 〜A4 に対応
している。
FIG. 2B shows the above four original images A 1 to A 4.
Is an image corresponding to the case where the image is captured by the scanner 23 into the computer 24 and displayed on the monitor. Each image is composed of a digital image having horizontal h pixels and vertical v pixels. The digital images D 1 to D 4 correspond to the original images A 1 to A 4 .

【0028】次に、コンピュータ24はフロッピーデス
ク25から読み込んだソフトによってこれらの画像を圧
縮する。
Next, the computer 24 compresses these images by the software read from the floppy desk 25.

【0029】図2(C)は図2(B)の画像を横方向に
公知の画像圧縮方法によって1/4 (1/M )に圧縮した圧
縮画像である。圧縮画像の大きさは横1/4 hピクセル、
縦vピクセルである。圧縮画像DS1 〜DS4 はデジタル画
像D1 〜D4 に対応している。
FIG. 2C is a compressed image obtained by horizontally compressing the image of FIG. 2B to 1/4 (1 / M) by a known image compression method. The size of the compressed image is horizontal 1/4 h pixel,
Vertical v pixels. Compressed image DS 1 to DS 4 corresponds to the digital image D 1 to D 4.

【0030】次に、4つの圧縮画像DS1 〜DS4 から1つ
の画像を合成する。その方法は次の通りである。先ず、
各圧縮画像DS1 〜DS4 を横方向にN個の部分画像に分割
する。圧縮画像DS1 は図2(D)の(a)に一部図示す
るようにA1,1 ,A1,2 ,A1,3 ,・・・A1,N の部分
画像に、また、圧縮画像DS2 は図2(D)の(b)に一
部図示するようにA2,1 ,A2,2 ,A2,3 ,・・・A
2,N の部分画像に、圧縮画像DS3 はA3,1 ,A3,2 ,A
3,3 ,・・・A3,N の部分画像に、圧縮画像DS4はA4,1
,A4,2 ,A4,3 ,・・・A4,N の部分画像に、分割
される。
Next, one image is synthesized from the four compressed images DS 1 to DS 4 . The method is as follows. First,
Each compressed image DS 1 to DS 4 divides in the horizontal direction into N partial images. The compressed image DS 1 is a partial image of A 1,1 , A 1,2 , A 1,3 , ... A 1, N as shown in part (a) of FIG. The compressed image DS 2 is A 2,1 , A 2,2 , A 2,3 , ... A as shown in part (b) of FIG.
The compressed image DS 3 is A 3,1 , A 3,2 , A on the partial image of 2, N.
3,3 , ... The compressed image DS 4 is A 4,1 in the partial image of A 3, N
, A 4,2 , A 4,3 , ... A 4, N are divided into partial images.

【0031】ついで、圧縮画像DS1 〜DS4 にかけて部分
画像を順番に1つづつ取り出し、横方向に並べて行く
(図2(E))。この際、カメラの撮影位置とピクセル
の配列順序によって正常な立体視が得られる様に配慮す
る。その結果、部分画像A1,1,A2,1 ,A3,1 ,A4,1
,A1,2 ,A2,2 ,A3,2 ,A4,2 ,・・・A1,N
2,N ,A3,N ,A4,N と並んだ1個の画像が得られ
る。
Then, the partial images are sequentially taken out one by one in the compressed images DS 1 to DS 4 and arranged side by side (FIG. 2 (E)). At this time, care should be taken so that normal stereoscopic vision can be obtained depending on the shooting position of the camera and the arrangement order of the pixels. As a result, the partial images A 1,1 , A 2,1 , A 3,1 , A 4,1
, A 1,2 , A 2,2 , A 3,2 , A 4,2 , ... A 1, N ,
One image along with A 2, N , A 3, N and A 4, N is obtained.

【0032】図2(F)はこの合成した画像を示すもの
で、横hピクセル、縦vピクセルで構成されている。
FIG. 2F shows the combined image, which is composed of horizontal h pixels and vertical v pixels.

【0033】次にプリンタ26はこれにセットされたレ
ンチキュラシート1の裏面に上記の画像をプリントして
3D画像のプリントされた3Dプリント(立体視表示
物)100を完成する。この時、プリンタ26はレンチ
キュラシート1のレンチキュラレンズ配列方向にnドッ
トで以て部分画像をプリントする。この3Dプリント1
00の画面の大きさは横H、縦Vである(図2
(G))。
Next, the printer 26 prints the above-mentioned image on the back surface of the lenticular sheet 1 set in the printer 26 to complete the 3D print (stereoscopic display object) 100 on which the 3D image is printed. At this time, the printer 26 prints a partial image with n dots in the lenticular lens array direction of the lenticular sheet 1. This 3D print 1
The screen size of 00 is horizontal H and vertical V (see FIG. 2).
(G)).

【0034】以上が製造装置の実施例1の基本的な動作
であり、製造方法の基本的な部分である。
The above is the basic operation of the first embodiment of the manufacturing apparatus, which is the basic part of the manufacturing method.

【0035】しかしながら、従来例で述べた様に、3D
画像(3D画像とはレンチキュラシートの裏面に形成さ
れた画像を言う)をプリントする際に、画像ブロックの
プリント幅のピッチとレンチキュラレンズのピッチとの
間に差が生じることは避けられず、これは累積してレン
チキュラレンズとこれに対応する画像ブロックとに位置
ズレが生じる。
However, as described in the conventional example, 3D
When printing an image (a 3D image means an image formed on the back surface of a lenticular sheet), it is inevitable that a difference occurs between the pitch of the print width of the image block and the pitch of the lenticular lens. Are accumulated, and a positional deviation occurs between the lenticular lens and the corresponding image block.

【0036】そこで本発明の3Dプリントの製造方法で
はそれを補正する為に部分画像を組み合わせて1つの画
像に再合成を行う際に部分画像の増減を行う。
Therefore, in the method for manufacturing a 3D print according to the present invention, in order to correct it, when the partial images are combined and recombined into one image, the partial images are increased or decreased.

【0037】先ず、実施例1の装置によって部分画像の
補正を行わずに3Dプリントを試しプリントする。これ
によってレンチキュラレンズのピッチと画像ブロックの
ピッチとが計測出来、ピッチ差が得られる。
First, the apparatus of the first embodiment performs trial printing of 3D printing without correcting the partial image. Thereby, the pitch of the lenticular lens and the pitch of the image block can be measured, and the pitch difference can be obtained.

【0038】図3は部分画像数を変化する方法の説明図
である。図3(A)はレンチキュラレンズのピッチP1
と画像ブロックのプリント幅PB とのピッチ差が0、即
ち無い場合の3DプリントのレンチキュラレンズRi
近の部分図である。この場合はレンチキュラレンズRi
に部分画像A1,i ,A2,i ,A3,i ,A4,i より構成さ
れる画像ブロックBi が正しい方向に対応している。
FIG. 3 is an explanatory diagram of a method of changing the number of partial images. FIG. 3A shows the pitch P 1 of the lenticular lens.
FIG. 5 is a partial view near the lenticular lens R i of 3D printing when the pitch difference between the print width P B of the image block and the print width P B of the image block is 0, that is, when there is no difference. In this case, the lenticular lens R i
Further, the image block B i composed of the partial images A 1, i , A 2, i , A 3, i and A 4, i corresponds to the correct direction.

【0039】図3(B)はピッチ差が存在する場合につ
いて図示している。レンチキュラレンズのピッチP1
画像ブロックのプリント幅のピッチPB より僅かに小さ
い場合である。本発明においてはこの場合、ピッチ差の
累積が部分画像の1ピッチより大きくなった時点で部分
画像を1つ減らして位置ズレを補正している。図の場
合、画像ブロックがBi のところでピッチ差の累積が部
分画像の1ピッチより大きくなる場合で、この場合は部
分画像A3,i を除いている。この場合、画像ブロックの
構成4部分画像の内の第3の部分画像A3,i を除いてい
るが、減少する部分画像を画像ブロックBi の内部の部
分画像A2,i 又はA3,i にすると、観察する部分画像の
変化が大きくなるので、立体視する際に違和感を感じ画
質が劣化する。
FIG. 3B shows the case where there is a pitch difference. This is the case where the pitch P 1 of the lenticular lens is slightly smaller than the pitch P B of the print width of the image block. In the present invention, in this case, when the cumulative pitch difference becomes larger than one pitch of the partial image, the partial image is reduced by one to correct the positional deviation. In the case shown in the figure, the cumulative pitch difference is larger than one pitch of the partial image at the image block B i , and in this case, the partial image A 3, i is excluded. In this case, the third partial image A 3, i of the four partial images of the image block is excluded, but the decreasing partial image is the partial image A 2, i or A 3, inside the image block B i . If i is set, the change in the observed partial image becomes large, and the stereoscopic viewing causes a feeling of strangeness and the image quality deteriorates.

【0040】この問題を回避する為に本実施例では、図
3(C)或は図3(D)に示すように部分画像の減少に
当たっては画像ブロックBi の構成4部分画像の両端即
ち第1の部分画像或は第4の部分画像、即ちA1,i 又は
4,i のいずれかをを減少している。このようにすれ
ば、3D画像を観察する際、部分画像の飛びが不自然で
なく、従って快適な立体視が得られる。
In order to avoid this problem, in this embodiment, as shown in FIG. 3 (C) or FIG. 3 (D), when the partial image is reduced, both ends of the structure 4 partial image of the image block B i , that is, One of the partial images or the fourth partial image, that is, either A 1, i or A 4, i is reduced. In this way, when observing a 3D image, the partial images are not unnaturally skipped, and therefore a comfortable stereoscopic view can be obtained.

【0041】なお、レンチキュラレンズのピッチP1
画像ブロックのプリント幅のピッチPB より僅かに大き
い場合はピッチ差の累積が部分画像の1ピッチより小さ
くなった時点で部分画像を1つ挿入して増やす。その場
合は第1の部分画像の部分に挿入する場合は第1の部分
画像を、又第4の部分画像の部分に挿入する場合は第4
の部分画像を挿入する。このようにすれば、3D画像を
観察する際、部分画像の飛びが不自然でなく、従って快
適な立体視が得られる。
If the pitch P 1 of the lenticular lens is slightly larger than the pitch P B of the print width of the image block, one partial image is inserted when the cumulative pitch difference becomes less than 1 pitch of the partial image. Increase. In that case, the first partial image is inserted when inserting into the portion of the first partial image, and the fourth partial image is inserted when inserting into the portion of the fourth partial image.
Insert the partial image of. In this way, when observing a 3D image, the partial images are not unnaturally skipped, and therefore a comfortable stereoscopic view can be obtained.

【0042】本発明の3D表示物の製造方法において
は、レンチキュラレンズのピッチと画像ブロックのプリ
ント幅のピッチとのピッチ差による累積ずれが部分画像
の1ピッチ分を越える時、対応する画像ブロックの両端
の部分画像を増減して補正して、各レンチキュラレンズ
に対する部分画像(画像ブロック)の対応を正すことが
ポイントである。なお、何番目のレンチキュラレンズで
ピッチ差による累積ずれが部分画像の1ピッチ分を越え
るかは、予め計測しているピッチ差によって計算出来
る。
In the method of manufacturing a 3D display object according to the present invention, when the cumulative deviation due to the pitch difference between the pitch of the lenticular lens and the pitch of the print width of the image block exceeds one pitch of the partial image, the corresponding image block of the corresponding image block is The point is to correct the correspondence of the partial images (image blocks) to each lenticular lens by increasing or decreasing the partial images at both ends to correct. The number of lenticular lenses at which the cumulative deviation due to the pitch difference exceeds one pitch of the partial image can be calculated by the pitch difference measured in advance.

【0043】図4は4眼の3Dカメラを用いて実施例1
の製造装置で製造した3Dプリント(立体視表示物)の
要部断面図である。図中、1はレンチキュラシートであ
り、R1 ,R2 〜Ri+1 はレンチキュラレンズである。
レンチキュラレンズのピッチはP1 である。2はレンチ
キュラシート1の裏面にプリントされた3D画像であ
り、A1,1 ,A2,1 〜A2,i+1 は画像を構成する部分画
像である。部分画像のピッチはPP である。なお、A
1,1 ,A2,1 ,A3,1 ,A4,1 はレンチキュラレンズR
1 に対応する部分画像であり、画像ブロックB1 を構成
している。A1,2 〜A4,2 、A1,3 ・・・A1,i+1 ,A
2,i+1 は夫々レンチキュラレンズR2 〜Ri+1 に対応す
る部分画像である。
FIG. 4 shows a first embodiment using a 4-eye 3D camera.
FIG. 3 is a cross-sectional view of a main part of a 3D print (stereoscopic display object) manufactured by the manufacturing apparatus of. In the figure, 1 is a lenticular sheet, and R 1 , R 2 to R i + 1 are lenticular lenses.
The pitch of the lenticular lens is P 1 . 2 is a 3D image printed on the back surface of the lenticular sheet 1, and A 1,1 , A 2,1 to A 2, i + 1 are partial images constituting the image. The pitch of the partial image is P P. Note that A
1,1 , A 2,1 , A 3,1 and A 4,1 are lenticular lenses R
A partial image corresponding to 1, and constitutes an image block B 1. A 1,2 to A 4,2 , A 1,3 ... A 1, i + 1 , A
2, i + 1 are partial images corresponding to the lenticular lenses R 2 to R i + 1 , respectively.

【0044】本実施例における3Dプリントにおいて、
完全な立体視効果を得る為には各レンチキュラレンズに
対して夫々4個づつの部分画像で構成される画像ブロッ
クが同じ方向に対応していなければならない。
In 3D printing in this embodiment,
In order to obtain a perfect stereoscopic effect, it is necessary for each lenticular lens to have an image block composed of four partial images corresponding to the same direction.

【0045】しかしながら、前記の理由によってレンチ
キュラレンズと対応する画像ブロックとの相対位置ズレ
が生じ、やがてズレ量が部分画像のピッチPP に相当す
る程度になる。図4ではレンチキュラレンズRi の右端
で略1ピッチのズレが生じることになる。
However, due to the above reason, the relative position shift between the lenticular lens and the corresponding image block occurs, and the shift amount eventually becomes equal to the pitch P P of the partial image. In FIG. 4, a shift of about 1 pitch occurs at the right end of the lenticular lens R i .

【0046】そこで本実施例の3Dプリントにおいて
は、予め試しプリントをして、それを計測して得たピッ
チ差を利用して、ピッチ差の累積が1部分画像になるレ
ンチキュラレンズの数iを求めておき、図示する様にレ
ンチキュラレンズRi に対応する画像ブロックBi の部
分画像A4,i を減らして3つの部分画像で構成してピッ
チズレを補正している。本実施例の3Dプリントの場
合、i*P1 毎にこの補正を行っており、3D画像の全
画面にわたってピッチの相対ズレによるモアレ現象を回
避している。
Therefore, in the 3D printing of the present embodiment, the trial printing is performed in advance, and the pitch difference obtained by measuring the trial printing is used to calculate the number i of the lenticular lenses in which the cumulative pitch difference is one partial image. calculated advance, and corrects pitch shift and consists of three partial images by reducing the partial image a 4, i of the image blocks B i corresponding to the lenticular lens R i as shown. In the case of the 3D printing of this embodiment, this correction is performed for each i * P 1 to avoid the moire phenomenon due to the relative deviation of the pitch over the entire screen of the 3D image.

【0047】図1の実施例1において、3Dカメラは公
知、市販の単眼〜4眼カメラ或は4眼以上の多眼カメラ
でも良い。又、一般のカメラに公知のステレオアダプタ
を装着したものでも良い。更に、単眼カメラの場合、良
く知られているように撮影レンズの光軸に対して垂直方
向にずらして所要枚数の撮影を行って画像を得ても良
い。
In the first embodiment shown in FIG. 1, the 3D camera may be a commercially available monocular to four-lens camera or a multi-lens camera having four or more eyes. Further, a general camera equipped with a known stereo adapter may be used. Further, in the case of a monocular camera, as is well known, the image may be obtained by shifting a vertical direction with respect to the optical axis of the photographing lens and photographing a required number of images.

【0048】又、フィルム22は35mmネガフィルムでも
良いし、ポジフィルムでも、或はスキャナの対応が可能
ならば印画紙、印刷物でも良い。
Further, the film 22 may be a 35 mm negative film, a positive film, or photographic paper or a printed matter if it is compatible with a scanner.

【0049】又、スキャナ23も公知のもので良く、3
D画像情報が既に有るならばカメラ21、フィルム2
2、スキャナ23は不要であり、3D画像情報がデジタ
ル情報であれば直接、又アナログ情報であればデジタイ
ザを通してデジタル情報に変換してコンピュータ24に
情報を送れば良い。
Also, the scanner 23 may be a known one, and
If there is already D image information, camera 21, film 2
2. The scanner 23 is not necessary. If the 3D image information is digital information, it may be converted directly into digital information through a digitizer if it is analog information, and the information may be sent to the computer 24.

【0050】又、コンピュータ24は画像処理が可能な
程度のパソコンレベルのもので良く、後述する動作を行
わせるフロッピーディスクに記録しているソフトにより
画像処理を行う。
Further, the computer 24 may be of a personal computer level capable of image processing, and image processing is performed by software recorded on a floppy disk for performing the operation described later.

【0051】又、プリンタ26は公知のインクジェット
プリンタ、サーマルプリンタ、電子写真方式のプリン
タ、昇華性方式のプリンタ等のデジタル画像情報でプリ
ント出来るプリンタである。
The printer 26 is a known ink jet printer, thermal printer, electrophotographic printer, sublimation printer, or other printer capable of printing digital image information.

【0052】又、本実施例ではレンチキュラシート1に
3D画像を直接プリントして3Dプリント(3D表示
物)100を得ているが、公知のようにレンチキュラシ
ート1とは別のシートに3D画像をプリントした後、レ
ンチキュラシート1に貼り合わせても良い。
In this embodiment, the 3D image (3D display object) 100 is obtained by directly printing the 3D image on the lenticular sheet 1, but as is well known, the 3D image is printed on a sheet different from the lenticular sheet 1. After printing, it may be attached to the lenticular sheet 1.

【0053】又、図4の3Dプリントは4像構成で、プ
リントのnドット(ドットピッチP d )が1部分画像に
対応し、レンチキュラレンズのピッチP1 が画像ブロッ
クのプリント幅のピッチPB (PB =M*PP )よりも
小さく、i番目のレンチキュラレンズにおいてズレ量が
1部分画像に相当する場合を示したが、構成像数Mの多
少、1部分画像に対するプリントのドット数nの多少、
両ピッチの大小、ピッチ差の量の大小に関わらず同様の
補正が可能である。
The 3D print shown in FIG.
Lint n dots (dot pitch P d ) Is a partial image
Correspondingly, lenticular lens pitch P1 Is an image block
Print width pitch PB (PB = M * PP )than
A small amount of deviation in the i-th lenticular lens
Although the case corresponding to one partial image is shown, a large number of constituent images M
Small, 1 The number of print dots n for a partial image,
The same regardless of the size of both pitches and the amount of pitch difference.
Correction is possible.

【0054】図5は7眼の3Dカメラを用いて本発明の
立体視表示物の製造装置の実施例1によって製造した3
Dプリント(立体視表示物)101の断面図である。
FIG. 5 is a schematic diagram of a stereoscopic display object manufacturing apparatus according to the first embodiment of the present invention manufactured by using a 7-eye 3D camera.
FIG. 3 is a cross-sectional view of a D print (stereoscopic display object) 101.

【0055】従って、図4の3Dプリントに於ては1つ
の画像ブロックが4つの部分画像で構成されていたのに
対して、図5の3Dプリントは7つの部分画像で構成さ
れている点のみ異なっており、その他の点は同じであ
る。図中、1はレンチキュラシート、R1 ,R2 ,・・
・・Ri+1 はレンチキュラレンズである。P1 はレンチ
キュラレンズのピッチである。12はレンチキュラシー
ト1の裏面にプリントされた3D画像であり、A1,1
2,1 ,・・・A2、i+1 は3D画像を構成する部分画像
であり、PP はその部分画像のピッチである。なお、A
1,1 ,A2,1 ,・・・A7,1 はレンチキュラレンズR1
に対応する部分画像であり、画像ブロックB1 を構成し
ている。A1,2 〜A7,2 ,A1,3 ・・・A1,i+1 ,A
2,i+1 は夫々レンチキュラレンズR2 〜Ri+1 に対応す
る部分画像である。
Therefore, in the 3D print of FIG. 4, one image block is composed of four partial images, whereas the 3D print of FIG. 5 is composed of seven partial images. They are different and are otherwise the same. In the figure, 1 is a lenticular sheet, R 1 , R 2 , ...
..R i + 1 is a lenticular lens. P 1 is the pitch of the lenticular lens. 12 is a 3D image printed on the back surface of the lenticular sheet 1, A 1,1 ,
A 2,1 , ... A 2, i + 1 are partial images forming a 3D image, and P P is the pitch of the partial images. Note that A
1,1 , A 2,1 , ... A 7,1 is a lenticular lens R 1
Is a partial image corresponding to, and constitutes an image block B 1 . A 1,2 to A 7,2 , A 1,3 ... A 1, i + 1 , A
2, i + 1 are partial images corresponding to the lenticular lenses R 2 to R i + 1 , respectively.

【0056】これは7像構成(M=7)の3Dプリント
であり、且つレンチキュラレンズの配列方向に1つの部
分画像がプリントのnドットによって構成されている。
This is a 3D print with 7 images (M = 7), and one partial image is formed by n dots of the print in the arrangement direction of the lenticular lens.

【0057】この場合、完全な立体視効果を得る為には
各レンチキュラレンズに対して夫々対応する7個づつの
部分画像(画像ブロック)が同じ方向に対応していなけ
ればならない。
In this case, in order to obtain a perfect stereoscopic effect, seven partial images (image blocks) corresponding to each lenticular lens must correspond to the same direction.

【0058】しかしながら、この場合も図4の3Dプリ
ントと同様にレンチキュラレンズと対応する画像ブロッ
クの相対位置ズレが生じ、やがてズレ量が部分画像のピ
ッチPP に相当する程度になる。図5ではレンチキュラ
レンズRi の画像ブロックBi の右端で略1ピッチのズ
レが生じている。
However, also in this case, similar to the 3D printing of FIG. 4, the relative positional deviation of the image block corresponding to the lenticular lens occurs, and the amount of deviation eventually becomes equivalent to the pitch P P of the partial image. In FIG. 5, a shift of about 1 pitch occurs at the right end of the image block B i of the lenticular lens R i .

【0059】そこで本実施例の3Dプリントにおいて
も、予め試しプリントを計測して得たピッチ差を利用し
て、ピッチ差の累積が1部分画像になるレンチキュラレ
ンズの数iを求めておき、図示する様にレンチキュラレ
ンズRi に対応する画像ブロックBi を構成する部分画
像A7,i を減らして6つの部分画像で構成してピッチズ
レを補正している。i*P1 毎にこの補正を行うことに
より、3Dプリントの全画面にわたってピッチの相対ズ
レによるモアレ現象を回避している。
Therefore, also in the 3D printing of the present embodiment, the number of lenticular lenses i in which the accumulated pitch difference is one partial image is obtained by utilizing the pitch difference obtained by measuring the test print in advance, and illustrated. As described above, the partial image A 7, i forming the image block B i corresponding to the lenticular lens R i is reduced to form six partial images to correct the pitch shift. By performing this correction for each i * P 1, the moire phenomenon due to the relative displacement of the pitch is avoided over the entire screen of 3D printing.

【0060】図5の3D表示物は7像構成(M=7)
で、レンチキュラレンズの配列方向に1部分画像のプリ
ントがnドット(ドットピッチPd )で行われており、
レンチキュラレンズのピッチP1 が画像ブロックのプリ
ント幅のピッチPB (PB =M*PP )よりも小さく、
i番目のレンチキュラレンズにおいてズレ量が1部分画
像に相当する場合を示したが、構成像数Mの多少、1部
分画像に対するプリントのドット数nの多少、両ピッチ
の大小、ピッチ差の量の大小に関わらず同様の補正が可
能である。
The 3D display object of FIG. 5 has a seven-image structure (M = 7).
Then, one partial image is printed with n dots (dot pitch P d ) in the arrangement direction of the lenticular lens,
The pitch P 1 of the lenticular lens is smaller than the pitch P B (P B = M * P P ) of the print width of the image block,
In the i-th lenticular lens, the deviation amount corresponds to one partial image, but the number of constituent images M is slightly larger, the number of dots n of a print for one partial image is larger, both pitches are larger and smaller, and the amount of pitch difference is smaller. The same correction is possible regardless of the size.

【0061】図6は図5の立体視表示物を製造する際に
必要な7つの原画像を得る為の別の方法、即ち2つの原
画像から中間像を得る方法の説明図である。3Dプリン
ト用の7像の原画像を得るに、7眼の撮影レンズを有す
る公知の3Dカメラを使用すれば良い。しかしながら、
かかる3Dカメラは複雑、高価であり、利用困難であ
る。そこで比較的容易に利用できる2眼乃至4眼の3D
カメラの画像を使用して、より多くの原画像として使用
できる中間像を生成する方法について説明する。
FIG. 6 is an explanatory diagram of another method for obtaining the seven original images necessary for manufacturing the stereoscopic display object of FIG. 5, that is, a method of obtaining an intermediate image from the two original images. In order to obtain 7 original images for 3D printing, a known 3D camera having a 7-eye taking lens may be used. However,
Such 3D cameras are complex, expensive and difficult to use. 2D-4D 3D that can be used relatively easily
A method of using a camera image to generate an intermediate image that can be used as a larger number of original images will be described.

【0062】図6において61、63は公知の4眼式の
3Dカメラによって撮影された画像の内、隣合わせの1
対の原画像である。62はこれら2個の原画像を元に新
しく生成した中間像である。
In FIG. 6, reference numerals 61 and 63 denote adjacent ones of the images photographed by a known four-lens type 3D camera.
It is a pair of original images. Reference numeral 62 is an intermediate image newly generated based on these two original images.

【0063】中間像62の生成法について説明する。6
1a,61bは画像61の中の特徴点であり、61c
(三角形部分)は領域を示す。63a,63bは画像6
3の中の61a,61bに対応する対応点であり、63
cは対応領域である。このように2個の原画像の夫々の
対応点、対応領域を適切な数だけ取り上げて、夫々の中
間点を得て、それらを適切に繋げば、中間像62を生成
出来る。4眼式3Dカメラにより4個の原画像を得てい
るので、これらの原画像の隣り合う原画像同志で上記の
中間像を生成し、これらの中間像を新たな原画像と見な
せば、全部で7個の原画像を得ることが出来る。
A method of generating the intermediate image 62 will be described. 6
1a and 61b are feature points in the image 61, and 61c
(Triangle part) shows an area. 63a and 63b are images 6
Corresponding points 61a and 61b in 3
c is a corresponding area. In this way, the intermediate image 62 can be generated by picking up an appropriate number of corresponding points and corresponding regions of the two original images, obtaining respective intermediate points, and connecting them appropriately. Since four original images are obtained by the four-lens 3D camera, if the intermediate images described above are generated by the adjacent original images of these original images, and these intermediate images are regarded as new original images, A total of 7 original images can be obtained.

【0064】この像は厳密な意味では3Dカメラの第3
のレンズで撮影した画像とは一致しないが、この方法に
よれば3Dプリントにおいて、少ない撮影原画像から原
画像として使える中間像を生成することにより、原画像
の数を増やし、立体像を構成する部分画像の数を増加し
て立体視性能を著しく向上させることが出来る。
This image is strictly the third image of the 3D camera.
However, according to this method, the number of original images is increased and a three-dimensional image is formed by generating an intermediate image that can be used as an original image from a small number of captured original images in 3D printing. The number of partial images can be increased to significantly improve the stereoscopic performance.

【0065】図7は本発明の製造方法を適用して製作し
た液晶を利用した立体視表示物の断面図である。本実施
例の3D表示物は液晶に表示した3D画像をレンチキュ
ラシートを通して立体的に鑑賞する立体視表示物であ
る。
FIG. 7 is a sectional view of a stereoscopic display object using liquid crystal manufactured by applying the manufacturing method of the present invention. The 3D display object of this embodiment is a stereoscopic display object for stereoscopically viewing a 3D image displayed on a liquid crystal through a lenticular sheet.

【0066】図中、1はレンチキュラシート、R1 ,R
2 ,・・・・Ri+1 はレンチキュラレンズである。P1
はレンチキュラレンズのピッチである。72は偏光板、
73はガラス基板、74はガラス基板73上に設けられ
た液晶電極である。PD はその液晶電極のピッチであ
る。E1,1 ,E2,1 ,E3,1 ,E4,1 はレンチキュラレ
ンズR1 に対応する液晶電極であり、画像ブロックB1
を構成している。E1,2、・・・E1、i+1 ,E2,i+1
夫々レンチキュラレンズR2 〜Ri+1 に対応する液晶電
極、75は液晶、76は偏光板を示す。又、偏光板72
の背面には光源(不図示)がある。
In the figure, 1 is a lenticular sheet, R 1 and R
2 , ... R i + 1 is a lenticular lens. P 1
Is the pitch of the lenticular lens. 72 is a polarizing plate
Reference numeral 73 is a glass substrate, and 74 is a liquid crystal electrode provided on the glass substrate 73. P D is the pitch of the liquid crystal electrodes. E 1,1 , E 2,1 , E 3,1 and E 4,1 are liquid crystal electrodes corresponding to the lenticular lens R 1 , and the image block B 1
Is composed. E 1,2 , ... E 1, i + 1 , E 2, i + 1 are liquid crystal electrodes corresponding to the lenticular lenses R 2 to R i + 1 , 75 is a liquid crystal, and 76 is a polarizing plate. Also, the polarizing plate 72
There is a light source (not shown) on the back surface of.

【0067】本実施例の立体視表示物は4像構成(M=
4)の液晶を利用した立体視表示物であり、液晶の1つ
の電極の部分が1つの部分画像(1つの表示画素でもあ
る)を構成している。この場合、適正な立体視効果を得
る為には各レンチキュラレンズに対して夫々対応する4
個づつの液晶電極(画像ブロック)が同じ方向に対応し
ていなければならない。
The stereoscopic display object of this embodiment has a four-image structure (M =
It is a stereoscopic display object using the liquid crystal of 4), and one electrode portion of the liquid crystal constitutes one partial image (also one display pixel). In this case, in order to obtain an appropriate stereoscopic effect, each lenticular lens needs to have a corresponding 4
Each liquid crystal electrode (image block) must correspond to the same direction.

【0068】しかしながら、この場合も一般にレンチキ
ュラレンズのピッチP1 と画像ブロックの幅のピッチP
B には機械的な寸法誤差がある為に、例えば図7に示す
ようにレンチキュラレンズR1 の左端と部分画像A1,1
の左端とが一致しているとき、レンチキュラレンズR3
の右端と部分画像A4,3 の右端とでは△P3、4 のズレを
生じる。ピッチ差によるズレは累積される為、レンチキ
ュラレンズR2 ,R3・・・となるに従ってレンチキュ
ラレンズと対応する画像ブロックの相対位置ズレが増加
し、やがてズレ量が液晶電極のピッチPD に相当する程
度になる。図7ではレンチキュラレンズRi の画像ブロ
ックBi の右端で略1ピッチのズレが生じている。
However, also in this case, the pitch P 1 of the lenticular lens and the pitch P of the width of the image block are generally used.
Since B has a mechanical dimensional error, for example, as shown in FIG. 7, the left end of the lenticular lens R 1 and the partial image A 1,1
Lenticular lens R 3 when the left edge of
Of the partial image A 4,3 from the right edge of ΔP 3,4 . Since the deviations due to the pitch difference are accumulated, the relative positional deviation of the image block corresponding to the lenticular lens increases as the lenticular lenses R 2 , R 3, ..., And the deviation amount eventually corresponds to the pitch P D of the liquid crystal electrodes. It will be about to do. In FIG. 7, a shift of about 1 pitch occurs at the right end of the image block B i of the lenticular lens R i .

【0069】そこで本実施例においては、先ず、画像ブ
ロックに相当する液晶電極の幅とレンチキュラレンズの
ピッチを測定して、ピッチ差を得る。このピッチ差を利
用して予めピッチ差の累積が1部分画像(1液晶電極)
になるレンチキュラレンズの数iを求めておき、液晶に
よって3D画像を表示する際、図示する様にレンチキュ
ラレンズRi に対応する画像ブロックBi を構成すべき
液晶電極E4,i を減らして、3電極でもって画像ブロッ
クBi を表示するように電子的に処置する。これは本実
施例の製造装置に出力手段を設け、これを介して液晶を
利用した立体視表示物の制御手段にその情報を出力して
処理する。これによって本実施例でもって製造される液
晶を利用した3D表示物は表示に際して、部分画像の表
示を電子的に制御して、レンチキュラレンズと画像ブロ
ックの位置ズレを補正する。i*P1 毎にこの補正を行
うことにより、3D画像の全画面にわたってピッチの相
対ズレによるモアレ現象を回避している。
Therefore, in this embodiment, first, the width of the liquid crystal electrode corresponding to the image block and the pitch of the lenticular lens are measured to obtain the pitch difference. By using this pitch difference, the accumulation of pitch differences is previously one partial image (one liquid crystal electrode).
The advance calculated by determining the number i of the lenticular lens formed, when displaying a 3D image by the liquid crystal, to reduce the liquid crystal electrode E 4, i should constitute an image block B i corresponding to the lenticular lens R i as shown, Electronically manipulate to display image block B i with 3 electrodes. In the manufacturing apparatus of this embodiment, output means is provided, and the information is output to the control means of the stereoscopic display object using liquid crystal through the output means for processing. As a result, when displaying the 3D display object using the liquid crystal manufactured in this embodiment, the display of the partial image is electronically controlled to correct the positional deviation between the lenticular lens and the image block. By performing this correction for each i * P 1, the moire phenomenon due to the relative deviation of the pitch is avoided over the entire screen of the 3D image.

【0070】図7の3D表示物は4像構成で、液晶電極
1個が1部分画像に対応し、レンチキュラレンズのピッ
チP1 が画像ブロックの幅のピッチPB よりも小さく、
i番目のレンチキュラレンズでズレ量が1部分画像に相
当する場合を示したが、構成像数Mの多少、1部分画像
に対する電極数の多少(表示画素の多少)、両ピッチの
大小、ピッチ差の量の大小に関わらず同様の補正が可能
である。又、部分画像1個に対しRGB3個の電極及び
フィルタを持つカラー液晶表示装置にも同様に適用出来
る。
The 3D display object of FIG. 7 has a four-image configuration, one liquid crystal electrode corresponds to one partial image, and the pitch P 1 of the lenticular lens is smaller than the pitch P B of the width of the image block.
The case where the deviation amount corresponds to one partial image with the i-th lenticular lens is shown. However, the number of constituent images M is somewhat, the number of electrodes for one partial image (the number of display pixels), the size of both pitches, and the pitch difference. The same correction can be performed regardless of the amount of. Further, the invention can be similarly applied to a color liquid crystal display device having three RGB electrodes and filters for one partial image.

【0071】[0071]

【発明の効果】本発明は以上の構成により、 (3−1) 立体視表示物において、画像ブロックのプ
リント幅のピッチPB (ひいてはプリントのドットピッ
チPd )及びレンチキュラレンズのピッチP1 に差があ
っても良好な立体視が得られる立体視表示物の製造方法
を得ている。 (3−2) 液晶を利用した立体視表示物の製造の際
に、容易にレンチキュラレンズとその対応する画像ブロ
ックの相対位置ずれを補正して良好な立体視が得られる
立体視表示物の製造方法を得ている。 (3−3) 視差の有る複数枚の撮影した原画像をもと
にして、隣り合う視差の有る2枚の撮影した原画像より
原画像として使用出来る中間像を生成することにより、
立体視を向上させた立体視表示物の製造方法を得てい
る。
EFFECTS OF THE INVENTION According to the present invention, (3-1) in the stereoscopic display object, the pitch P B of the print width of the image block (and thus the dot pitch P d of the print) and the pitch P 1 of the lenticular lens are set. A method for manufacturing a stereoscopic display object that can obtain a good stereoscopic view even if there is a difference is obtained. (3-2) Manufacture of a stereoscopic display product in which good stereoscopic vision can be obtained by easily correcting the relative positional deviation between the lenticular lens and its corresponding image block when manufacturing a stereoscopic display product using liquid crystal You're getting the way. (3-3) By generating an intermediate image that can be used as an original image from two captured original images with parallax adjacent to each other, based on a plurality of captured original images with parallax,
A method for manufacturing a stereoscopic display object having improved stereoscopic vision is obtained.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】 本発明の製造装置の実施例1の要部構成図FIG. 1 is a configuration diagram of main parts of a first embodiment of a manufacturing apparatus of the present invention.

【図2】 本発明の立体視表示物の製造方法の説明図FIG. 2 is an explanatory view of a method for manufacturing a stereoscopic display object of the present invention.

【図3】 画像ブロックのズレの補正方法の説明図FIG. 3 is an explanatory diagram of a method for correcting image block misalignment.

【図4】 製造装置の実施例1で製造した3Dプリント
の断面図
FIG. 4 is a sectional view of a 3D print manufactured in Example 1 of the manufacturing apparatus.

【図5】 7眼の3Dカメラを用いて本発明の製造装置
の実施例1により製造した3Dプリントの断面図
FIG. 5 is a cross-sectional view of a 3D print manufactured by the first embodiment of the manufacturing apparatus of the present invention using a 7-eye 3D camera.

【図6】 2つの原画像から中間像を得る方法の説明図FIG. 6 is an explanatory diagram of a method of obtaining an intermediate image from two original images.

【図7】 本発明により製造した液晶を利用した立体視
表示物の断面図
FIG. 7 is a sectional view of a stereoscopic display object using a liquid crystal manufactured according to the present invention.

【図8】 従来の立体視表示物の断面図FIG. 8 is a sectional view of a conventional stereoscopic display object.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 レンチキュラシート R1 ,R2 ,・・・Ri+1 レンチキュラレンズ P1 レンチキュラレンズのピッチ 2、12 3D画像 A1,1 ,A2,1 ,・・・A2、i+1 部分画像 PP 部分画像のピッチ B1 ,B2 ,・・・Bi 、Bi+1 画像ブロック PB 画像ブロックのプリント幅のピッチ 21 3Dカメラ 22 フィルム A1 〜A4 フィルム上の4個1組の原画像 23 スキャナ 24 コンピュータ 25 フロッピーデスク 26 プリンタ 27 レンチキュラシート 61、63 3Dカメラの1対の画像 62 中間画像 61a,61b 画像61の特徴点 61c 領域 63a、63b 画像63中の61a,61bに対応す
る対応点 63c 対応領域 72 偏光板 73 ガラス基板 74 液晶電極 PD 液晶電極のピッチ E1,1 ,E2,1 ,・・・E2,i+1 液晶電極 75 液晶 76 偏光板 10 従来の3Dプリント(3D表示物) 100、101、102 3Dプリント(3D表示物)
1 Lenticular sheet R 1 , R 2 , ... R i + 1 Lenticular lens P 1 Lenticular lens pitch 2, 12 3D image A 1,1 , A 2,1 , ... A 2, i + 1 partial image P P Partial image pitch B 1 , B 2 , ... B i , B i +1 image block P B Image block print width pitch 21 3D camera 22 Film A 1 to A 4 4 sets on film Original image 23 Scanner 24 Computer 25 Floppy desk 26 Printer 27 Lenticular sheet 61, 63 3D camera pair of images 62 Intermediate image 61a, 61b Image 61 feature point 61c Region 63a, 63b Corresponding to 61a, 61b in image 63 corresponding point 63c corresponding region 72 polarizer 73 glass substrate 74 liquid crystal electrode P D pitch of the liquid crystal electrodes E 1, 1 to, E 2,1, ··· E 2, i + 1 crystal electrode 75 liquid crystal 6 polarizer 10 conventional 3D printing (3D display object) 100, 101, 102 3D printing (3D display object)

Claims (13)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 M個の2次元の原画像から合成され、印
刷又は表示された3D画像を、多数のレンチキュラレン
ズより構成されるレンチキュラシートを通して観察する
ことにより立体視の得られる立体視表示物を製造する
際、 各レンチキュラレンズに対応するM個の部分画像より構
成される画像ブロックのプリント又は表示幅のピッチ
と、各レンチキュラレンズのピッチとのピッチ差によっ
て発生するレンチキュラレンズと、対応する画像ブロッ
クの相対位置ズレを、該ピッチ差により定められる間隔
を隔てた位置に在る画像ブロックを構成する部分画像の
増減で周期的に補正することを特徴とする立体視表示物
の製造方法。
1. A stereoscopic display object in which stereoscopic vision is obtained by observing a printed or displayed 3D image composed of M two-dimensional original images through a lenticular sheet composed of a large number of lenticular lenses. When manufacturing a lenticular lens, a lenticular lens generated by a pitch difference between a print or display width of an image block composed of M partial images corresponding to each lenticular lens and a pitch of each lenticular lens, and a corresponding image. A method for manufacturing a stereoscopic display object, characterized in that the relative positional deviation of blocks is periodically corrected by increasing / decreasing partial images constituting image blocks located at positions defined by the pitch difference.
【請求項2】 前記画像ブロックを構成する部分画像の
増減で補正する部分画像は、該画像ブロックの両端に位
置する部分画像であることを特徴とする請求項1の立体
視表示物の製造方法。
2. The method for producing a stereoscopic display object according to claim 1, wherein the partial images to be corrected by increasing or decreasing the partial images forming the image block are partial images located at both ends of the image block. .
【請求項3】 前記M個の2次元の原画像の中の複数枚
はカメラによって撮影して得た原画像であり、その他の
原画像は該撮影して得た原画像より生成したものである
ことを特徴とする請求項1又は2の立体視表示物の製造
方法。
3. A plurality of the M two-dimensional original images are original images taken by a camera, and the other original images are generated from the original images obtained by the shooting. The method for manufacturing a stereoscopic display object according to claim 1 or 2, wherein
【請求項4】 前記原画像から合成され、印刷又は表示
された3D画像の各部分画像は、 前記レンチキュラレンズの配列方向に1又は複数のプリ
ントのドット又は表示画素で構成されていることを特徴
とする請求項1、2又は3の立体視表示物の製造方法。
4. Each partial image of a 3D image printed or displayed, which is synthesized from the original image, is composed of one or a plurality of print dots or display pixels in the arrangement direction of the lenticular lens. The method for producing a stereoscopic display object according to claim 1, 2, or 3.
【請求項5】 前記画像ブロックを構成する部分画像の
増減で周期的に補正することを電子的に制御するように
立体視表示物の制御手段に入力することを特徴とする請
求項1、2、3又は4の立体視表示物の製造方法。
5. The stereoscopic display object control means is inputted so as to electronically control the periodical correction by increasing or decreasing the partial images constituting the image block. The manufacturing method of the stereoscopic display object of 3 or 4.
【請求項6】 M個の2次元の原画像から合成され、印
刷又は表示された3D画像を、N個のレンチキュラレン
ズを横に配列して構成されるレンチキュラシートを通し
て観察することにより立体視の得られる立体視表示物の
製造装置であって、 該2次元の原画像を読み取り、これをデジタル情報で構
成されるデジタル画像に変換する画像変換手段と、情報
処理手段と、情報処理手順を記憶している記憶手段と、
印刷手段又は出力手段とを有し、 該情報処理手段は該情報処理手順に従って該画像変換手
段が変換した複数のデジタル画像を夫々横方向に1/M
に圧縮して圧縮画像を形成し、該圧縮画像を更に横方向
にN個の部分画像に分割し、所定の順番で該部分画像を
横に配列して1つの3D画像を合成して印刷又は表示す
る際、 各レンチキュラレンズに対応するM個の部分画像より構
成される画像ブロックのプリント又は表示幅のピッチ
と、各レンチキュラレンズのピッチとのピッチ差によっ
て発生するレンチキュラレンズと、対応する画像ブロッ
クの相対位置ズレを、該ピッチ差により定められる間隔
を隔てた位置に在る画像ブロックを構成する部分画像の
増減で周期的に補正して製造することを特徴とする立体
視表示物の製造装置。
6. A stereoscopic image is obtained by observing a printed or displayed 3D image synthesized from M two-dimensional original images through a lenticular sheet configured by horizontally arranging N lenticular lenses. An apparatus for manufacturing a stereoscopic display product to be obtained, comprising: an image conversion unit that reads the two-dimensional original image and converts the two-dimensional original image into a digital image composed of digital information, an information processing unit, and an information processing procedure. Storage means,
The information processing means includes a printing means or an output means, and each of the plurality of digital images converted by the image conversion means according to the information processing procedure is 1 / M in a horizontal direction.
To form a compressed image, the compressed image is further divided into N partial images in the horizontal direction, the partial images are arranged horizontally in a predetermined order, and one 3D image is combined and printed or When displaying, a lenticular lens generated by a pitch difference between a print or display width of an image block composed of M partial images corresponding to each lenticular lens and a pitch difference between each lenticular lens, and a corresponding image block Relative positional displacement of the stereoscopic display object is periodically corrected by increasing or decreasing the partial images forming image blocks located at positions determined by the pitch difference, and a stereoscopic display object manufacturing apparatus is manufactured. .
【請求項7】 前記画像ブロックを構成する部分画像の
増減で補正する部分画像は、該画像ブロックの両端に位
置する部分画像であることを特徴とする請求項6の立体
視表示物の製造装置。
7. The stereoscopic display object manufacturing apparatus according to claim 6, wherein the partial images to be corrected by increasing or decreasing the partial images forming the image block are partial images located at both ends of the image block. .
【請求項8】 前記M個の2次元の原画像の中の複数枚
はカメラによって撮影して得た原画像であり、その他の
原画像は該撮影して得た原画像より生成したものである
ことを特徴とする請求項6又は7の立体視表示物の製造
装置。
8. A plurality of the M two-dimensional original images are original images obtained by photographing with a camera, and the other original images are generated from the obtained original images. The manufacturing apparatus for a stereoscopic display object according to claim 6 or 7, wherein
【請求項9】 前記原画像から合成され、印刷又は表示
された3D画像の各部分画像は、前記レンチキュラレン
ズの配列方向に1又は複数のプリントのドット又は表示
画素で構成されていることを特徴とする請求項6、7又
は8の立体視表示物の製造装置。
9. Each partial image of a 3D image printed or displayed, which is synthesized from the original image, is composed of one or a plurality of printed dots or display pixels in the arrangement direction of the lenticular lens. The apparatus for manufacturing a stereoscopic display object according to claim 6, 7, or 8.
【請求項10】 前記画像ブロックを構成する部分画像
の増減で周期的に補正することを電子的に制御するよう
に立体視表示物の制御手段に入力することを特徴とする
請求項6、7、8又は9の立体視表示物の製造装置。
10. The stereoscopic display object control means is inputted so as to electronically control the periodical correction by increasing or decreasing the partial images constituting the image block. , 8 or 9 stereoscopic display object manufacturing apparatus.
【請求項11】 N個のレンチキュラレンズを横に配列
して構成されるレンチキュラシートを通して3D画像を
観察することにより立体視の得られる立体視表示物であ
って、 該3D画像は、M個の2次元の原画像を夫々横方向に1
/Mに圧縮して、更に横方向にN個の部分画像に分割し
たものを、所定の順番で横方向に配列して1つの画像に
合成したものをプリント又は表示したものであって、 各レンチキュラレンズに対応するM個の部分画像より構
成される画像ブロックのプリント又は表示幅のピッチ
と、各レンチキュラレンズのピッチとのピッチ差によっ
て発生するレンチキュラレンズと、対応する画像ブロッ
クの相対位置ズレを、該ピッチ差により定められる間隔
を隔てた位置に在る画像ブロックを構成する部分画像の
増減で周期的に補正していることを特徴とする立体視表
示物。
11. A stereoscopic display object in which stereoscopic vision is obtained by observing a 3D image through a lenticular sheet configured by horizontally arranging N lenticular lenses, wherein the 3D image is M Two-dimensional original image 1 in the horizontal direction
/ M, further divided into N partial images in the horizontal direction, arranged in the horizontal direction in a predetermined order, combined into one image, and printed or displayed. A relative position shift between a lenticular lens and a corresponding image block caused by a pitch difference between a print or display width of an image block composed of M partial images corresponding to the lenticular lens and a pitch of each lenticular lens. A stereoscopic display object characterized by being periodically corrected by increasing or decreasing partial images constituting image blocks located at positions separated by the pitch difference.
【請求項12】 前記画像ブロックを構成する部分画像
の増減で周期的に補正する部分画像は、該画像ブロック
の両端に位置する部分画像であることを特徴とする請求
項7の立体視表示物。
12. The stereoscopic display object according to claim 7, wherein the partial images periodically corrected by increasing or decreasing the partial images forming the image block are partial images located at both ends of the image block. .
【請求項13】 視差を有する2次元画像から合成した
3D画像を複数のレンチキュラレンズを一定ピッチで配
列したレンチキュラシートの裏面に設け、 該レンチキュラレンズを介して該3D画像を立体視する
ようにした立体視表示物において、 該3D画像を表示する画素(部分画像)のピッチと該レ
ンチキュラレンズのピッチとの相対的ピッチ差を1つの
レンチキュラレンズに対応する画素(部分画像)の数を
増減させて補正をしていることを特徴とする立体視表示
物。
13. A 3D image synthesized from a two-dimensional image having parallax is provided on the back surface of a lenticular sheet having a plurality of lenticular lenses arranged at a constant pitch, and the 3D image is stereoscopically viewed through the lenticular lens. In a stereoscopic display object, the relative pitch difference between the pitch of pixels (partial image) displaying the 3D image and the pitch of the lenticular lens is increased or decreased by increasing or decreasing the number of pixels (partial image) corresponding to one lenticular lens. A stereoscopic display object characterized by being corrected.
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