KR20100104266A - 입체 영상 필터 및 그를 포함하는 디스플레이 장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 입체 영상 필터 및 그를 포함하는 디스플레이 장치에 관한 것이다.
본 발명에 따른 입체 영상 필터는 위상 지연 값이 서로 다른 제 1 지연부와 제 2 지연부 및 제 1 지연부와 제 2 지연부의 사이영역에 배치되는 블랙부(Black Portion)를 포함하고, 블랙부의 단면의 높이는 블랙부의 단면의 수평방향으로의 최대 폭보다 클 수 있다.

Description

입체 영상 필터 및 그를 포함하는 디스플레이 장치{3-D Image Filter and Display Apparatus having the same}
본 발명은 입체 영상 필터 및 그를 포함하는 디스플레이 장치에 관한 것이다.
디스플레이 장치는 영상을 표시하는 디스플레이 패널(Display Panel)과 필터(Filter)를 포함한다.
디스플레이 패널은 화면에 소정의 영상을 표시하는 것으로, 디스플레이 패널에는 액정 표시 패널(Liquid Crystal Display, LCD), 전계 방출 표시 패널(Field Emission Display, FED), 유기 표시 패널(Organic Light Emitting Display, OLED), 플라즈마 디스플레이 패널(Plasma Display Panel, PDP) 등과 같은 종류가 있다.
필터는 디스플레이 패널의 전면에 배치될 수 있다.
본 발명은 좌안 영상과 우안 영상 사이에 배치되는 블랙부(Black Portion)의 구조를 개선하여 좌안 영상과 우안 영상의 크로스토크(Cross-talk)의 발생을 억제 하면서도 개구율(Aperture)의 감소를 억제하는 입체 영상 필터를 제공하는데 그 목적이 있다.
아울러, 본 발명은 상기한 입체 영상 필터를 포함하는 디스플레이 장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명에 따른 입체 영상 필터는 위상 지연 값이 서로 다른 제 1 지연부와 제 2 지연부 및 제 1 지연부와 제 2 지연부의 사이영역에 배치되는 블랙부(Black Portion)를 포함하고, 블랙부의 단면의 높이는 블랙부의 단면의 수평방향으로의 최대 폭보다 클 수 있다.
또한, 블랙부는 제 1, 2 지연부와 동일한 층(Layer)에 배치될 수 있다.
또한, 블랙부는 제 1, 2 지연부와 서로 다른 층(Layer)에 배치될 수 있다.
또한, 블랙부의 단면의 하부의 폭은 상부의 폭보다 길 수 있다.
또한, 블랙부의 단면의 상부의 폭은 하부의 폭보다 킬 수 있다.
또한, 제 1 지연부의 위상 지연 값과 제 2 지연부의 위상 지연 값의 차이는 λ/2일 수 있다.
또한, 제 1 지연부의 위상 지연 값과 제 2 지연부의 위상 지연 값 중 어느 하나는 λ/4이고, 나머지 하나는 -λ/4일 수 있다.
또한, 제 1 지연부의 위상 지연 값과 제 2 지연부의 위상 지연 값 중 어느 하나는 λ/2이고, 나머지 하나는 0일 수 있다.
또한, 제 1 지연부 및 제 2 지연부와 공통 중첩(Overlap)되며 λ/4 또는 -λ /4의 위상 지연 값을 갖는 제 3 지연부를 더 포함할 수 있다.
또한, 하나의 제 1 지연부와 하나의 제 2 지연부의 사이영역에 배치되는 블랙부의 개수는 복수개일 수 있다.
또한, 하나의 제 1 지연부와 하나의 제 2 지연부의 사이영역에서 인접하는 두 개의 블랙부는 서로 이격되어 배치될 수 있다.
또한, 하나의 제 1 지연부와 하나의 제 2 지연부의 사이영역에서 인접하는 두 개의 블랙부간의 간격은 블랙부의 높이보다 작을 수 있다.
또한, 하나의 제 1 지연부와 하나의 제 2 지연부의 사이영역에서 인접하는 두 개의 블랙부간의 간격은 하나의 제 1 지연부 또는 하나의 제 2 지연부를 사이에 두고 이격된 두 개의 블랙부간의 간격보다 작을 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 디스플레이 장치는 복수의 픽셀(Pixel)을 포함하는 디스플레이 패널 및 디스플레이 패널의 전면에 배치되는 입체 영상 필터를 포함하고, 입체 영상 필터는 위상 지연 값이 서로 다른 제 1 지연부와 제 2 지연부 및 제 1 지연부와 제 2 지연부의 사이영역에 배치되는 블랙부(Black Portion)를 포함하고, 블랙부의 단면의 높이는 블랙부의 단면의 수평방향으로의 최대 폭보다 클 수 있다.
또한, 블랙부는 복수의 픽셀 중 좌안 영상 픽셀과 우안 영상 픽셀의 사이영역에 배치될 수 있다.
또한, 제 1 지연부의 위상 지연 값과 제 2 지연부의 위상 지연 값 중 어느 하나는 λ/2이고, 나머지 하나는 0일 수 있다.
또한, 제 1 지연부 및 제 2 지연부와 공통 중첩(Overlap)되며 λ/4 또는 -λ /4의 위상 지연 값을 갖는 제 3 지연부를 더 포함하고, 제 1, 2 지연부는 제 3 지연부와 디스플레이 패널의 사이에 배치될 수 있다.
본 발명에 따른 입체 영상 필터 및 디스플레이 장치는 좌안 영상과 우안 영상의 크로스토크(Cross-talk)의 발생을 억제하여 입체 영상의 화질을 개선하면서도 개구율(Aperture)의 감소를 억제하여 입체 영상의 휘도를 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 입체 영상 필터 및 그를 포함하는 디스플레이 장치를 상세히 설명한다.
도 1 내지 도 4는 본 발명에 따른 입체 영상 필터 및 디스플레이 장치의 일례에 대해 설명하기 위한 도면이다. 이하에서는, 디스플레이 패널에 대해 플라즈마 디스플레이 패널(Plasma Display Panel, PDP)을 일례로 들어 설명하지만, 본 발명에 적용할 수 있는 디스플레이 패널이 플라즈마 디스플레이 패널에 한정되는 것은 아니고, 액정 표시 패널(Liquid Crystal Display, LCD), 전계 방출 표시 패널(Field Emission Display, FED), 유기 표시 패널(Organic Light Emitting Display, OLED)인 것도 가능하다.
도 1을 살펴보면, 본 발명에 따른 디스플레이 장치는 영상을 표시하는 플라즈마 디스플레이 패널(100)과 입체 영상 필터(110)를 포함할 수 있다.
플라즈마 디스플레이 패널(100)은 화면에 소정의 영상을 표시하고, 디스플레 이 필터(110)는 디스플레이 패널(100)의 전면에 배치된다.
플라즈마 디스플레이 패널(100)은 서로 나란한 스캔 전극(202, Y)과 서스테인 전극(203, Z)이 배치되는 전면 기판(201)과, 전면 기판(201)에 대항되게 배치되며 스캔 전극(202) 및 서스테인 전극(203)과 교차하는 어드레스 전극(213)이 배치되는 후면 기판(211)을 포함할 수 있다.
스캔 전극(202)과 서스테인 전극(203)이 배치된 전면 기판(201)의 상부에는 스캔 전극(202)과 서스테인 전극(203)을 덮는 상부 유전체 층(204)이 배치될 수 있다.
상부 유전체 층(204)은 스캔 전극(202) 및 서스테인 전극(203)의 방전 전류를 제한하며 스캔 전극(202)과 서스테인 전극(203)간을 절연시킬 수 있다.
상부 유전체 층(204) 상부에는 방전 조건을 용이하게 하기 위한 보호 층(205)이 배치될 수 있다. 이러한 보호 층(205)은 이차전자 방출 계수가 높은 재질, 예컨대 산화마그네슘(MgO) 재질을 포함할 수 있다.
또한, 후면 기판(211)에는 전극, 예컨대 어드레스 전극(213)이 배치되고, 어드레스 전극(213)이 배치된 후면 기판(211)에는 어드레스 전극(213)을 덮으며 어드레스 전극(213)을 절연시킬 수 있는 유전체 층, 예컨대 하부 유전체 층(215)이 배치될 수 있다.
전면 기판(201)과 후면 기판(211) 사이에는 방전 공간 즉, 방전 셀을 구획하는 스트라이프 타입(Stripe Type), 웰 타입(Well Type), 델타 타입(Delta Type), 벌집 타입 등의 격벽(212)이 배치될 수 있다. 이러한 격벽(212)에 의해 전면 기 판(201)과 후면 기판(211)의 사이에서 적색(Red : R), 녹색(Green : G), 청색(Blue : B) 방전 셀 등이 구비될 수 있다.
격벽(212)에 의해 구획된 방전 셀 내에는 소정의 방전 가스가 채워진다. 아울러, 격벽(212)에 의해 구획된 방전 셀 내에는 어드레스 방전 시 화상표시를 위한 가시 광을 방출하는 형광체 층(214)이 배치될 수 있다. 예를 들면, 적색(Red : R), 녹색(Green : G), 청색(Blue : B) 형광체 층이 배치될 수 있다.
이상에서는 본 발명이 적용될 수 있는 플라즈마 디스플레이 패널의 일례만을 도시하고 설명한 것으로써, 본 발명이 이상에서 설명한 구조의 플라즈마 디스플레이 패널에 한정되는 것은 아니다. 예를 들면, 이상의 설명에서는 전면 기판(201)의 상면에 접촉하도록 스캔 전극(202)과 서스테인 전극(203)을 배치하는 경우만으로 도시하고 있지만, 이와는 다르게 전면 기판(201)과 스캔 전극(202) 및 서스테인 전극(203)의 사이에는 적어도 하나의 기능성 층, 예컨대 또 다른 유전체 층이 더 배치되는 것도 가능하거나 또는 상부 유전체층(204)이 복수의 층(Multi Layer) 구조를 갖는 경우도 가능한 것이다.
입체 영상 필터(110)는 디스플레이 패널(100)의 전면에 배치되며 위상 지연 값이 서로 다른 제 1 지연부(230)와 제 2 지연부(240) 및 제 1 지연부(230)와 제 2 지연부(240)의 사이영역에 배치되는 블랙부(Black Portion, 220)를 포함할 수 있다.
아울러, 입체 영상 필터(110)는 제 1 지연부(230) 및 제 2 지연부(240)와 플라즈마 디스플레이 패널(100)의 사이에 배치되는 선편광층(270)을 더 포함할 수 있 다. 또한, 입체 영상 필터(110)는 유리 재질 또는 플라스틱 재질을 포함하는 기판(Substrate, 미도시)을 포함하는 것도 가능하다.
아울러, 입체 영상 필터(110)는 제 1, 2 지연층(230, 240) 이외에 적어도 하나의 기능성 층(미도시)을 추가로 더 포함하는 것이 가능할 수 있다.
예를 들면, 입체 영상 필터(110)는 외부로부터 입사되는 광의 반사를 방지하는 반사 방지층(Anti-Reflect Layer), 외부로부터 가해지는 압력 또는 충격으로부터 입체 영상 필터(110)를 보호할 수 있는 하드코팅층(Hard Coating Layer) 중 적어도 하나를 더 포함하는 것이 가능할 수 있다. 또는, 입체 영상 필터(110)는 대전방지층(AS), 방오층(Anti-Smudge) 등 다양한 기능성 층을 포함하는 것이 가능할 수 있다.
블랙부(220)는 입사되는 광을 흡수할 수 있는 재질, 예컨대 탄소(Carbon) 재질, 코발트(Co) 재질 등을 포함할 수 있다. 아울러, 블랙부(220)는 실질적으로 검은색을 갖는 것이 가능하다.
선편광층(270)은 플라즈마 디스플레이 패널(100)로부터 방출되는 광을 선편광으로 변환시킬 수 있다.
한편, 본 발명에서 디스플레이 패널로서 플라즈마 디스플레이 패널(100)이 적용되지 않고, 액정 표시 패널(LCD) 등의 선편광의 광을 발산하는 디스플레이 패널이 적용되는 경우에는 선편광층(270)이 생략되는 것도 가능하다.
또한, 제 1 지연부(230)와 제 2 지연부(240)는 입사되는 광의 위상을 소정의 지연 값만큼 지연시킬 수 있다. 바람직하게는, 제 1 지연부(230)의 위상 지연 값 과 제 2 지연부(240)의 위상 지연 값의 차이는 λ/2일 수 있다.
아울러, 제 1 지연부(230)와 제 2 지연부(240)는 블랙부(220)와 동일한 층(Layer)에 배치되는 것이 가능하다.
예를 들면, 도 2의 경우와 같이 제 1 지연부(230)의 위상 지연 값은 0이고, 제 2 지연부(240)의 위상 지연 값은 λ/2일 수 있다.
이러한 경우, 제 1 지연부(230)는 선편광층(270)을 통과한 선편광을 그대로 투과시키고, 제 2 지연부(240)는 선편광층(270)을 통과한 선편광의 위상을 λ/2만큼 지연시킬 수 있다.
그러면, 시청자는 좌안과 우안용의 편광방향이 λ/2차이가 나는 편광안경(300)을 착용한 상태에서 플라즈마 디스플레이 패널(100)이 구현하는 영상을 시청하게 되면 입체 영상을 시청할 수 있다.
아울러, 제 1 지연부(230)와 제 2 지연부(240)의 사이영역에 배치되는 블랙부(220)의 단면의 높이(H)는 블랙부(220)의 단면의 수평방향으로의 최대 길이(W)보다 큰 것이 바람직할 수 있다. 여기서, 블랙부(220)의 단면의 수평방향으로의 최대 길이(W)는 블랙부(220)의 단면의 폭일 수 있다.
이와 같이, 블랙부(220)의 높이(H)를 폭(W)보다 크게 하는 경우에는 좌안 영상과 우안 영상이 섞이는 크로스토크(Cross-talk)의 발생을 억제함으로써 입체 영상의 화질을 개선할 수 있다. 아울러, 개구율(Aperture)의 감소를 억제함으로써 입체 영상의 휘도를 향상시킬 수 있다.
자세하게는, 블랙부(220)는 플라즈마 디스플레이 패널(100)의 복수의 픽 셀(Pixel) 중 좌안 영상 픽셀(250)과 우안 영상 픽셀(260)의 사이에 배치될 수 있는데, 이에 따라 블랙부(220)는 좌안 영상 픽셀(250)에서 발생한 광이 우안 영상 픽셀(260)에서 발생한 광과 혼합되는 것을 방지할 수 있다.
예를 들어, 도 2의 경우와 같이 임의의 우안 영상 픽셀(260)의 임의의 지점(P1)에서 발생한 광 중 A 경로를 따라 진행하는 광은 입체 영상 필터(110)의 제 1 지연부(230)를 통과하여 외부로 방출되고, B 및 C 경로를 따라 진행하는 광은 블랙부(220)에 의해 차단될 수 있다. 이에 따라, 우안 영상 픽셀(260)의 임의의 지점(P1)에서 발생한 광이 좌안 영상 픽셀(250)에서 발생한 광과 혼합되는 것을 방지할 수 있다.
본 발명과는 다르게 도 3의 경우와 같이 입체 영상 필터(110)에서 블랙부(220)가 생략되는 경우에는 임의의 우안 영상 픽셀(260)의 임의의 지점(P1)에서 발생한 광 중 A 경로를 따라 진행하는 광은 입체 영상 필터(110)의 제 1 지연부(230)를 통과하여 정상적으로 외부로 방출되나, B 및 C 경로를 따라 진행하는 광은 정상적인 경로를 벗어나서 입체 영상 필터(110)의 제 2 지연부(230)를 통과하여 외부로 방출될 수 있다.
이러한 경우에는, 우안 영상이 좌안 영상과 혼합되는 결과를 초래함으로써 입체 영상의 화질이 악화될 수 있다.
한편, 도 4에는 블랙부(220)의 높이(H)가 폭(W)보다 작은 경우의 일례가 도시되어 있다.
이러한 경우에는 좌안 영상과 우안 영상이 섞이는 크로스토크(Cross-talk)의 발생을 억제하는 것은 가능하나, 입체 영상 필터(110)에서 플라즈마 디스플레이 패널(100)에서 발생한 광이 투과할 수 있는 영역(W1)의 크기가 과도하게 감소할 수 있다. 즉, 입체 영상 필터(110)의 개구율이 과도하게 감소할 수 있는 것이다. 이에 따라, 입체 영상의 휘도가 과도하게 감소할 수 있다.
반면에, 앞선 도 2의 경우와 같이 제 1 지연부(230)와 제 2 지연부(240)의 사이영역에 배치되는 블랙부(220)의 높이(H)를 폭(W)보다 크게 하는 경우에는 크로스토크의 발생을 억제하면서도 개구율의 감소를 억제함으로써 입체 영상의 휘도를 향상시킬 수 있는 것이다.
도 5 내지 도 7은 입체 영상의 구현 방법에 대해 설명하기 위한 도면이다. 여기서, 디스플레이 패널(500)은 선편광의 광을 발산할 수 있는 액정 표시 패널인 것으로 가정하기로 한다.
먼저, 도 5를 살펴보면 입체 영상 필터(110)의 제 1 지연부(230)의 위상 지연 값은 0이고, 제 2 지연부(240)의 위상 지연 값은 λ/2인 경우의 일례가 도시되어 있다.
이러한 경우, 디스플레이 패널(500)의 좌안 영상 픽셀(250)에서 발생한 광은 제 1 지연부(230)를 통해 외부로 방출되고, 우안 영상 픽셀(260)에서 발생한 광은 제 2 지연부(240)를 통해 외부로 방출될 수 있다.
그러면, 제 1 지연부(230)를 통과한 광과 제 2 지연부(240)를 통과한 광은 실질적으로 λ/2의 위상 차이를 갖게 될 수 있다.
여기서 시청자가 λ/2의 위상 차이를 갖는 서로 다른 선편광판으로 구성된 편광안경(300)을 착용하고 있다면, 양쪽 눈으로 λ/2의 위상 차이를 갖는 영상을 인지하게 됨으로써 영상을 입체적으로 느끼게 되는 것이다.
또는, 도 6의 경우와 같이 입체 영상 필터(110)의 제 1 지연부(230)의 위상 지연 값은 λ/4이고, 제 2 지연부(240)의 위상 지연 값은 -λ/4일 수 있다. 이러한 경우에도, 제 1 지연부(230)와 제 2 지연부(240)의 위상 지연 값의 차이는 λ/2일 수 있다.
이러한 경우, 디스플레이 패널(500)의 좌안 영상 픽셀(250)에서 발생한 광은 제 1 지연부(230)를 통과하고, 우안 영상 픽셀(260)에서 발생한 광은 제 2 지연부(240)를 통과하면서 위상 차이가 λ/2인 원편광이 될 수 있다.
이에 따라 시청자는 편광안경(300)을 착용한 상태에서 입체 영상을 시청할 수 있게 된다.
또는, 도 7의 경우와 같이 입체 영상 필터(110)의 제 1 지연부(230)의 위상 지연 값은 0이고, 제 2 지연부(240)의 위상 지연 값은 λ/2일 수 있다.
아울러, 본 발명에 따른 입체 영상 필터는 제 1 지연부(230) 및 제 2 지연부(240)와 공통 중첩(Overlap)되며 λ/4 또는 -λ/4의 위상 지연 값을 갖는 제 3 지연부(700)를 더 포함할 수 있다.
이러한 경우, 제 1 지연부(230)와 제 2 지연부(240)를 통과한 광은 위상 차이가 λ/2인 선편광이 될 수 있으며, 제 3 지연부(700)를 통과한 광은 위상 차이가 λ/2인 원편광이 될 수 있다.
이에 따라 시청자는 편광안경(300)을 착용한 상태에서 입체 영상을 시청할 수 있게 된다.
이러한 경우에는 좌안 우안의 영상의 분리성을 높임으로써 입체 영상의 화질을 향상시킬 수 있다.
아울러, 디스플레이 패널(500)에서 발산된 광을 우선적으로 선편광으로 변환하고, 이후에 다시 선편광을 원편광으로 변환하기 위해서는 제 1, 2 지연층(230, 240)은 제 3 지연층(700)과 디스플레이 패널(500)의 사이에 배치되는 것이 바람직할 수 있다.
도 8 내지 도 9는 제 1, 2 지연부의 또 다른 구조의 일례에 대해 설명하기 위한 도면이다.
먼저, 도 8을 살펴보면 블랙부(220)는 제 1, 2 지연부(230, 240)와 서로 다른 층(Layer)에 배치될 수 있다.
예를 들면, 도 8의 경우와 같이 베이스층(800)에 블랙부(220)가 배치되고, 블랙부(220)가 배치된 베이스층(800)의 전면에 제 1 지연부(230)와 제 2 지연부(240)가 교대로 배치될 수 있다.
이러한 경우에는 블랙부(220)는 제 1 지연부(230)와 제 2 지연부(240)에 의해 둘러싸이게 되고, 이에 따라 블랙부(220)에서 외부로 노출되는 부분이 없어질 수 있다.
아울러, 베이스층(800)은 실질적으로 투명한 재질, 예컨대 유리 재질 또는 플라스틱 재질로 이루어질 수 있다.
또는, 도 9의 경우와 같이 베이스층(800)상에서 블랙부(220)가 제 1 지연 부(230) 및 제 2 지연부(240)와 동일한 층에 배치되는 것이 가능할 수 있다.
이러한 경우 제 1 지연부(230), 블랙부(220), 제 2 지연부(240)의 순서로 반복될 수 있다.
또한, 베이스층(800)상에서 블랙부(220)가 제 1 지연부(230) 및 제 2 지연부(240)와 동일한 층에 배치되는 경우에 제 1, 2 지연부(230, 240)의 두께(T)는 블랙부(220)의 높이(H)보다 작을 수 있다.
도 10 내지 도 18은 블랙부에 대해 보다 상세히 설명하기 위한 도면이다. 이하에서는 이상에서 상세히 설명한 내용에 대해서는 그 설명을 생략하기로 한다.
블랙부(220)의 단면의 하부 폭(W10)과 상부 폭(W20)이 서로 다를 수 있다.
예를 들면, 도 10의 경우와 같이 블랙부(220)의 단면의 하부 폭(W10)은 상부 폭(W20)보다 큰 것이 가능하다. 이러한 경우에, 블랙부(220)의 단면은 쐐기 형태일 수 있다.
이러한 경우에도, 블랙부(220)의 단면의 높이(H)는 가로방향으로의 최대 폭, 즉 단면의 하부 폭(W10)보다 클 수 있다.
이에 따라, 임의의 우안 영상 픽셀(260)의 임의의 지점(P1)에서 발생한 광 중 A 경로를 따라 진행하는 광은 입체 영상 필터(110)의 제 1 지연부(230)를 통과하여 외부로 방출되고, B 및 C 경로를 따라 진행하는 광은 블랙부(220)에 의해 차단될 수 있다. 이에 따라, 우안 영상 픽셀(260)의 임의의 지점(P1)에서 발생한 광이 좌안 영상 픽셀(250)에서 발생한 광과 혼합되는 것을 방지할 수 있다.
또는, 도 11의 경우와 같이 블랙부(220)의 단면의 하부 폭(W10)은 상부 폭(W20)보다 작은 것이 가능하다. 이러한 경우에, 블랙부(220)의 단면은 쐐기 형태일 수 있다.
이러한 경우에도, 블랙부(220)의 단면의 높이(H)는 단면의 상부 폭(W20)보다 클 수 있다.
또는, 도 12와 같이 블랙부(220)는 단면의 중앙부분의 폭(W30)이 단면의 상부 또는 하부 폭(W20, W10)보다 클 수 있다.
또는, 도 13과 같이 하나의 제 1 지연부(230)와 하나의 제 2 지연부(240)의 사이영역에 배치되는 블랙부(220)의 개수는 복수개일 수 있다. 예를 들면, 하나의 제 1 지연부(230)와 하나의 제 2 지연부(240)의 사이영역에는 제 1 블랙부(221), 제 2 블랙부(222) 및 제 3 블랙부(223)가 배치될 수 있다.
아울러, 하나의 제 1 지연부(230)와 하나의 제 2 지연부(240)의 사이영역에서 인접하는 두 개의 블랙부(220)는 서로 이격되어 배치될 수 있다. 예컨대, 제 1 블랙부(221)와 제 2 블랙부(222) 및 제 2 블랙부(222)와 제 3 블랙부(223)는 각각 L1의 간격을 두고 이격될 수 있다.
이와 같이, 하나의 제 1 지연부(230)와 하나의 제 2 지연부(240)의 사이영역에 인접하게 배치되는 임의의 두 개의 블랙부(220)를 서로 이격시켜 배치하는 경우에는 블랙부(220)의 단면의 높이(H)를 낮출 수 있다.
예를 들어, 도 14의 경우와 같이 임의의 좌안 영상 픽셀(250)의 임의의 지점(P2)에서 발생한 광 중 A1 경로를 따라 진행하는 광은 입체 영상 필터(110)의 외부로 방출되고, A2, A3, A4의 경로를 따라 진행하는 광은 제 1, 2, 3 블랙부(221, 222, 223)에 의해 차단될 수 있다.
여기서, 제 2 블랙부(222)는 제 1 블랙부(221)로부터 L1의 간격만큼 떨어져 있고, 제 3 블랙부(223)는 제 2 블랙부(222)로부터 L1의 간격만큼 떨어져 있다.
이에 따라, P2 지점에서 발생한 광이 제 2 블랙부(222)에 도달하기 이전에 제 1 블랙부(221)에 의해 1차적으로 차단되고, 제 3 블랙부(223)에 도달하기 이전에 제 2 블랙부(222)에 의해 다시 2차적으로 차단될 수 있다.
따라서 제 1, 2, 3 블랙부(221, 222, 223)의 단면의 높이(H)를 앞선 도 2의 경우에 비해 더 낮게 해도 크로스토크의 발생을 방지하는 효과를 실질적으로 동등수준을 유지할 수 있는 것이다.
또한, 하나의 제 1 지연부(230)와 하나의 제 2 지연부(240)의 사이영역에서 인접하는 두 개의 블랙부(220)간의 간격은 하나의 제 1 지연부(230) 또는 하나의 제 2 지연부(240)를 사이에 두고 이격된 두 개의 블랙부(220)간의 간격보다 작을 수 있다.
이러한 경우에는, 좌안 영상 픽셀(250) 또는 우안 영상 픽셀(260)에서 발생한 광이 외부로 방출될 수 있는 공간이 충분히 넓어질 수 있기 때문에 입체 영상의 휘도를 향상시키는 것이 가능하다. 즉, 이러한 경우에는 입체 영상 필터(110)의 개구율이 높아질 수 있는 것이다.
여기서, 제 1, 2, 3 블랙부(221, 222, 223)의 높이가 실질적으로 서로 동일한 것도 가능하고, 제 1, 2, 3 블랙부(221, 222, 223) 중 적어도 하나의 높이가 상이한 것도 가능할 수 있다. 바람직하게는, 제 1, 2, 3 블랙부(221, 222, 223) 중 중앙에 배치되는 제 2 블랙부(222)의 높이가 제 1, 3 블랙부(221, 223)의 높이보다 높을 수 있다.
또한, 제 2 블랙부(222)와 제 1 블랙부(221)의 사이 간격은 제 3 블랙부(223)와 제 2 블랙부(222)의 사이 간격과 실질적으로 동일한 것도 가능하고, 제 2 블랙부(222)와 제 1 블랙부(221)의 사이 간격은 제 3 블랙부(223)와 제 2 블랙부(222)의 사이 간격과 상이한 것도 가능할 수 있다.
또한, 도 15의 경우와 같이 하나의 제 1 지연부(230)와 하나의 제 2 지연부(240)의 사이영역에서 인접하는 두 개의 블랙부(220)간의 간격(L1)은 블랙부(220)의 단면이 높이(H)보다 작을 수 있다.
예컨대, 제 1 블랙부(221)와 제 2 블랙부(222) 사이의 간격이 과도하게 넓어져서 제 1, 2, 3 블랙부(221, 222, 223)의 높이(H)보다 큰 경우를 가정하여 보자. 즉, 제 1 블랙부(221)와 제 2 블랙부(222) 사이의 간격이 L10인 경우이다.
이러한 경우에는 임의의 P지점에서 발생한 광이 θ1~θ2의 각도로 제 1 블랙부(221)와 제 2 블랙부(222) 사이영역으로 진행한다면 제 1 블랙부(221) 및 제 2 블랙부(222) 어느 부분에도 걸리지 않고 입체 영상 필터(110)의 외부로 방출될 수 있다.
이러한 경우에는, 좌안 영상과 우안 영상이 섞이는 크로스토크 현상이 발생함으로써 입체 영상의 화질이 악화될 수 있다.
반면에, 본 발명에서와 같이 제 1 블랙부(221)와 제 2 블랙부(222) 간의 간격이 블랙부(220)의 단면이 높이(H)보다 작은 경우, 즉, 제 1 블랙부(221)와 제 2 블랙부(222) 간의 간격이 L1인 경우에는 임의의 P지점에서 발생한 광이 θ1~θ2의 각도로 제 1 블랙부(221)와 제 2 블랙부(222) 사이영역으로 진행하더라도 제 1 블랙부(221) 또는 제 2 블랙부(222)에 의해 차단될 수 있다.
이에 따라 크로스토크의 발생을 억제할 수 있다.
또한, 도 16의 경우와 같이 블랙부(220)의 진행 방향은 입체 영상 필터(110)의 장변과 실질적으로 나란할 수 있다.
또는, 도 17의 경우와 같이 블랙부(220)의 진행 방향은 입체 영상 필터(110)의 장변과 소정 각도(θ3)로 교차할 수 있다.
또는, 도 18의 경우와 같이 블랙부(220)는 매트릭스 타입(Matrix Type)으로 형성될 수 있다.
이와 같이, 상술한 본 발명의 기술적 구성은 본 발명이 속하는 기술분야의 당업자가 본 발명의 그 기술적 사상이나 필수적 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다.
그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아닌 것으로서 이해되어야 하고, 본 발명의 범위는 전술한 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
도 1 내지 도 4는 본 발명에 따른 입체 영상 필터 및 디스플레이 장치의 일례에 대해 설명하기 위한 도면.
도 5 내지 도 7은 입체 영상의 구현 방법에 대해 설명하기 위한 도면.
도 8 내지 도 9는 제 1, 2 지연부의 또 다른 구조의 일례에 대해 설명하기 위한 도면.
도 10 내지 도 18은 블랙부에 대해 보다 상세히 설명하기 위한 도면.

Claims (17)

  1. 위상 지연 값이 서로 다른 제 1 지연부와 제 2 지연부; 및
    상기 제 1 지연부와 상기 제 2 지연부의 사이영역에 배치되는 블랙부(Black Portion);
    를 포함하고,
    상기 블랙부의 단면의 높이는 상기 블랙부의 단면의 수평방향으로의 최대 폭보다 큰 입체 영상 필터.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 블랙부는 상기 제 1, 2 지연부와 동일한 층(Layer)에 배치되는 입체 영상 필터.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 블랙부는 상기 제 1, 2 지연부와 서로 다른 층(Layer)에 배치되는 입체 영상 필터.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 블랙부의 단면의 하부의 폭은 상부의 폭보다 긴 입체 영상 필터.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 블랙부의 단면의 상부의 폭은 하부의 폭보다 긴 입체 영상 필터.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 지연부의 위상 지연 값과 상기 제 2 지연부의 위상 지연 값의 차이는 λ/2인 입체 영상 필터.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 제 1 지연부의 위상 지연 값과 상기 제 2 지연부의 위상 지연 값 중 어느 하나는 λ/4이고, 나머지 하나는 -λ/4인 입체 영상 필터.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 제 1 지연부의 위상 지연 값과 상기 제 2 지연부의 위상 지연 값 중 어느 하나는 λ/2이고, 나머지 하나는 0인 입체 영상 필터.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 제 1 지연부 및 상기 제 2 지연부와 공통 중첩(Overlap)되며 λ/4 또는 -λ/4의 위상 지연 값을 갖는 제 3 지연부를 더 포함하는 입체 영상 필터.
  10. 제 1 항에 있어서,
    하나의 상기 제 1 지연부와 하나의 상기 제 2 지연부의 사이영역에 배치되는 블랙부의 개수는 복수개인 입체 영상 필터.
  11. 제 10 항에 있어서,
    하나의 상기 제 1 지연부와 하나의 상기 제 2 지연부의 사이영역에서 인접하는 두 개의 블랙부는 서로 이격되어 배치되는 입체 영상 필터.
  12. 제 11 항에 있어서,
    하나의 상기 제 1 지연부와 하나의 상기 제 2 지연부의 사이영역에서 인접하는 두 개의 상기 블랙부간의 간격은 상기 블랙부의 높이보다 작은 입체 영상 필터.
  13. 제 11 항에 있어서,
    하나의 상기 제 1 지연부와 하나의 상기 제 2 지연부의 사이영역에서 인접하는 두 개의 상기 블랙부간의 간격은 하나의 상기 제 1 지연부 또는 하나의 상기 제 2 지연부를 사이에 두고 이격된 두 개의 상기 블랙부간의 간격보다 작은 입체 영상 필터.
  14. 복수의 픽셀(Pixel)을 포함하는 디스플레이 패널; 및
    상기 디스플레이 패널의 전면에 배치되는 입체 영상 필터;
    를 포함하고,
    상기 입체 영상 필터는
    위상 지연 값이 서로 다른 제 1 지연부와 제 2 지연부; 및
    상기 제 1 지연부와 상기 제 2 지연부의 사이영역에 배치되는 블랙부(Black Portion);
    를 포함하고,
    상기 블랙부의 단면의 높이는 상기 블랙부의 단면의 수평방향으로의 최대 폭보다 큰 디스플레이 장치.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 블랙부는 복수의 픽셀 중 좌안 영상 픽셀과 우안 영상 픽셀의 사이영역에 배치되는 디스플레이 장치.
  16. 제 14 항에 있어서,
    상기 제 1 지연부의 위상 지연 값과 상기 제 2 지연부의 위상 지연 값 중 어느 하나는 λ/2이고, 나머지 하나는 0인 디스플레이 장치.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 제 1 지연부 및 상기 제 2 지연부와 공통 중첩(Overlap)되며 λ/4 또는 -λ/4의 위상 지연 값을 갖는 제 3 지연부를 더 포함하고,
    상기 제 1, 2 지연부는 상기 제 3 지연부와 상기 디스플레이 패널의 사이에 배치되는 디스플레이 장치.
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