WO2005017603A1 - 立体映像ディスプレイ装置 - Google Patents

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WO2005017603A1
WO2005017603A1 PCT/JP2003/010470 JP0310470W WO2005017603A1 WO 2005017603 A1 WO2005017603 A1 WO 2005017603A1 JP 0310470 W JP0310470 W JP 0310470W WO 2005017603 A1 WO2005017603 A1 WO 2005017603A1
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WO
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display device
image
stereoscopic
stereoscopic video
image display
Prior art date
Application number
PCT/JP2003/010470
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English (en)
French (fr)
Inventor
Seijiro Tomita
Original Assignee
Seijiro Tomita
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Publication date
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Priority to AU2003262250A priority patent/AU2003262250A1/en
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    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B35/00Stereoscopic photography
    • G03B35/18Stereoscopic photography by simultaneous viewing
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/20Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes
    • G02B30/26Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type
    • G02B30/33Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type involving directional light or back-light sources
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/324Colour aspects
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/366Image reproducers using viewer tracking
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/50Constructional details
    • H04N23/51Housings

Definitions

  • the present invention relates to a stereoscopic video display device, and more particularly to a stereoscopic video display device that allows a viewer to more clearly recognize a stereoscopic video.
  • the present inventor has devised a number of methods and apparatuses for displaying stereoscopic images and has prototyped them.
  • the three-dimensional image display device produced by these devices is a light-emitting diode array.
  • LED array as the light source
  • left and right light sources are arranged at two places on the left and right.
  • the light from these light sources is converted into linearly polarized light with different declination between the left and right light sources, and a liquid crystal display (LCD) is used as the image display device
  • LCD liquid crystal display
  • a polarization filter having a different polarization angle is arranged for each display pixel of the LCD or each scanning line, and an image is displayed in the left and right image display areas set in front of the LCD.
  • such a three-dimensional image display device 600 has a liquid crystal display device (LCD) 600 on a surface 603 of a substantially cubic housing 600. 2 is arranged. The viewer positions the left and right eyes in the left and right display areas in front of the three-dimensional image display device 600 and observes the three-dimensional image.
  • LCD liquid crystal display device
  • the stereoscopic video display device 600 displays a normal stereoscopic video
  • the viewer may not be able to obtain a satisfactory stereoscopic effect. This phenomenon occurs even when the visual state of the viewer, for example, the eyesight of both eyes is uneven, but occurs even when the visual state of the viewer is normal. W
  • An object of the present invention is to provide a stereoscopic video display device that allows a viewer to more clearly recognize a stereoscopic video.
  • the present inventor considered the above phenomenon, and as a result, this phenomenon is different from that when displaying a stereoscopic image than when displaying a planar image, and some criterion for expressing the depth of the image is within the observer's observation range. It was determined that it was necessary and that it would be important to provide such a reference in a stereoscopic video display device.
  • the present inventor knows how the form (shape, size, color, surface condition) of a frame member (bezel portion) arranged around the LCD affects the stereoscopic effect of a displayed stereoscopic image. Therefore, experiments were performed under various conditions.
  • the bezel should have the following conditions in order to make the viewer feel the stereoscopic effect more effectively.
  • the color of the bezel should be the same as the color of the video display device in the black display state, that is, the same color as the surface color of the video display device displaying black during operation or inactive.
  • the width of the bezel occupies a sufficiently large viewing angle within the viewer's field of view that can be used as a reference for stereoscopic images, and is large enough that the bezel does not obstruct the viewer's observation. Is desirable.
  • the bezel has a shape that projects toward the viewer from the surface of the liquid crystal display device toward the outside.
  • the present invention has been made based on the findings of the above 1) to 7), and the means for solving the above problems in the present invention are as follows.
  • the invention according to claim 1 is an image display means for displaying different images to the left and right eyes of a viewer and displaying an image which can be viewed in a stereoscopic manner, and a vertical rail and a horizontal rail on a display surface of the image display means. And a frame member having a color tone substantially the same as the color tone when the image display means displays black.
  • the stereoscopic image pops out as a reference for the stereoscopic image displayed with the frame member raised. Can be observed more quickly, and a stereoscopic image can be displayed more clearly.
  • the invention according to claim 2 is the stereoscopic image display device according to claim 1, characterized in that the surface of the frame member is matte.
  • the illumination and the surrounding scenery are prevented from being reflected, and the stereoscopic image is clearly displayed without obstructing the stereoscopic image observation. be able to.
  • a joining portion to an image display means located at an inner edge of the frame member includes an image. It is characterized by being substantially flush with the display means.
  • the invention according to claim 4 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 1 to 3, wherein the frame width dimension of the frame member is determined by an image display unit. Occupies a viewing angle that is large enough to be a reference for a stereoscopic image in the viewer's field of view, and has a width that does not interfere with the viewer's observation. Things.
  • the frame member since the frame member is sufficiently wide, the frame member and the display screen of the image display means can occupy a large part of the viewing angle of the viewer. This serves as a reference for the stereoscopic image to be displayed, so that the amount of change in the depth of the stereoscopic image can be displayed more clearly and does not disturb the viewer's observation.
  • the invention according to claim 5 is the stereoscopic image display device according to claim 4, wherein the width of the frame member is at least 0.2 times the horizontal image display dimension for the vertical frame, and Is characterized by being at least 0.3 times the vertical image display size.
  • the invention according to claim 6 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 1 to 4, wherein the frame member is viewed outward from a butt portion to the display device. It is characterized by a shape that protrudes toward the person.
  • the projected portion of the frame member is compared and observed by the viewer with the raised stereoscopic image, so that the depth of the stereoscopic image can be displayed more clearly.
  • the invention according to claim 7 is the stereoscopic image display device according to claim 6, characterized in that the surface of the frame member protrudes toward the viewer side in a curved surface or a step shape.
  • the frame member in the case where the surface of the frame member is formed of a curved surface, the frame member is integrally recognized with the image display means and becomes inconspicuous, and a three-dimensional image can be displayed more clearly.
  • the 3D image display device can be configured to have a clean appearance.
  • the steps and ridges of the step shape on the surface of the frame member are easy to recognize, so that it becomes a good target for comparative observation with the stereo image, and Depth can be displayed more clearly
  • the invention according to claim 8 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 6 and 7, wherein the frame member is provided with a mark indicating a protrusion amount. It is a feature.
  • the mark on the surface of a frame member becomes a good object for comparative observation with a three-dimensional wind image, and the depth of a three-dimensional image can be displayed more clearly.
  • the invention according to claim 9 is the stereoscopic image display device according to claim 8, wherein the two virtual surfaces intersecting each other at a predetermined angle different from a virtual surface formed by the display screen of the video display unit. It is characterized by having two disposition parts along.
  • the display surface of the image display means is arranged at a different angle with respect to the horizontal plane by disposing the different planes of the three-dimensional image display apparatus on the horizontal surface with the arrangement portion on the lower side.
  • the invention according to claim 10 is the stereoscopic image display device according to claim 9, wherein when one of the installation surfaces is arranged on a horizontal plane, the image display surface of the image display means is at a predetermined angle slightly above horizontal. When the other installation surface is positioned on a horizontal plane, the image display surface of the image display means faces another angle larger than the predetermined angle above the horizontal.
  • the image display means displays at an angle suitable for observing a stereoscopic image display device on a desk while sitting down.
  • the image display means is displayed at an angle suitable for observing the stereoscopic image display device on a desk while standing
  • the direction of the surface is easy to observe.
  • An invention according to claim 11 is the stereoscopic video display device according to claim 9 or claim 10, wherein the video display means is a video display means based on an input image signal.
  • the image display control means is provided with an image inversion means for inverting the display screen in the main scanning direction. It is assumed that.
  • the image when a three-dimensional image display device is installed on two ground planes, even when the direction of the image display means is reversed, the image is inverted vertically and horizontally by the image inversion means.
  • the image can be displayed in a normal direction to the viewer.
  • the invention according to claim 12 is the stereoscopic image display device according to claim 11, wherein the image inverting means is driven by an image selection switch, and the image selection switch is connected to the two installation surfaces.
  • the image display state is changed depending on the installation state of the device.
  • the orientation of the image is changed by the image selection switch provided on the ground plane. Therefore, when the ground plane is changed, the stereoscopic video display device is installed in a direction suitable for the installation direction. Images can be displayed.
  • the invention according to claim 13 is the stereoscopic image display device according to any one of claims 1 to 12, wherein the image display means includes: an image display panel; and a light source array in which a plurality of light sources are arranged. Right and left polarizers arranged in front of the light source array to provide different declinations; the image display control means; light source control means for controlling lighting of the light source array; and detecting the position of the viewer The light source control means controls lighting of the light source of the light source array at a position suitable for the observer's observation position.
  • the viewer position detecting means detects the viewer position
  • the light source control means controls the lighting of the light source array based on the detected position, so that the three-dimensional video display device is independent of the viewer position. It is possible to display an optimal stereoscopic image.
  • the invention according to claim 14 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 1 to 13, wherein the first and second images for stereoscopic viewing with both eyes are provided.
  • the constituent pixels are arranged so as to form a checkered pattern that is alternately arranged in a plane.
  • a second area for displaying only the second image in a visible state, and the areas are arranged so as to form a pine pattern in which the areas are alternately arranged in a plane. It has a checkered filter.
  • the left and right images are displayed so as to form a checkered pattern in a plane, and the filters are also arranged on the plane in a checkered pattern, so that the horizontal resolution and the vertical resolution are not reduced.
  • 3D images can be displayed.
  • the invention according to claim 15 is the stereoscopic image display device according to claim 14, wherein any one of the first region and the second region of the checkerboard filter according to any one of the first to fourth embodiments is provided. It is characterized in that it is configured by mounting a half-wave plate.
  • the tilt of the polarization axis is rotated by 90 °.
  • the invention according to claim 16 is the stereoscopic image display device according to any one of claims 13 to 15, wherein a boundary between the first area and the second area of the checkered filter is provided. Is characterized in that a light-shielding portion for shielding light is formed.
  • region is reliably isolate
  • the invention according to claim 17 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 13 to 16, wherein the display panel is controlled by a display position control unit in a horizontal direction.
  • the display timing is adjusted by the display control means so that each display position of the display panel matches the checkered pattern of the checkered filter.
  • amendment of the horizontal displacement of a display panel and a checkered filter (The correction
  • the invention according to claim 18 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 13 to 17, wherein the stereoscopic video display device includes a diffusion device that diffuses light in a vertical direction. It has a board.
  • the image display light is diffused in the vertical direction by the vertical diffusion plate, so that a bright and clear stereoscopic image can be obtained even when the viewer's viewpoint moves in the vertical direction.
  • the invention according to claim 19 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 13 to 18, wherein the display panel emits orthogonal first and second polarized lights.
  • a liquid crystal display panel through which light from a light source is transmitted, wherein a checkered filter is provided between the light source and the liquid crystal display panel.
  • a stereoscopic image can be displayed as a stereoscopic image without wearing special glasses or the like, and the image can be visually recognized at any place.
  • the invention according to claim 20 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 13 to 19, wherein the display panel is a self-luminous display panel, A checkered filter is provided on the viewer's side.
  • a three-dimensional display can be performed with little power consumption, without requiring the light source for illumination.
  • the invention according to claim 21 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 13 to 20, wherein the light source device includes a white LED or an RGB LED integrally arranged. It comprises two rows of upper and lower LED arrays, and LED control means for controlling the blinking of white LEDs or RGB LEDs of these LED arrays.
  • the light source can be freely blinked by controlling the LED control means. In addition, power consumption can be reduced.
  • the invention according to claim 22 is the stereoscopic image display device according to claim 21, wherein each of the upper and lower LED arrays forms a right-eye image display portion and a left-eye image display portion. It is a feature.
  • display control of a stereoscopic image can be performed with a high degree of freedom by controlling light emission of the right-eye image display portion and the left-eye image display portion of the LED array by the LED control means.
  • the invention according to claim 23 is the stereoscopic video display device according to claim 21 or 22, wherein the image display device measures a position of the viewer with respect to the image display device.
  • Position detecting means for outputting as a position signal, wherein the LED control means controls lighting of the white LED or RGB LED based on the position information so as to maintain an image observed by a viewer. It is.
  • the light emitting positions of the right-eye image display unit and the left-eye image display unit can be quickly moved to positions corresponding to the position of the viewer, In this case, since no mechanical operation is involved, it is possible to achieve high accuracy and high durability.
  • An invention according to claim 24 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 20 to 22, further comprising an input device operated by a viewer, wherein the LED control device is On the basis of operation information of the input means, the white LED or the RGB LED is controlled to blink so as to change an image observed by a viewer.
  • the light emission positions of the right-eye image display unit and the left-eye image display unit can be quickly moved to a desired position by the viewer by operating the input means of the viewer. Since there is no mechanical movement, high accuracy and high durability can be achieved.
  • the invention according to claim 25 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 21 to 24, wherein the image display device includes a number of viewers, and an image of each viewer.
  • the apparatus further comprises observer position detecting means for measuring a position with respect to the display device and outputting the measured position as a position signal, wherein the LED control means controls the white LED or the RGB LED based on the position information so as to maintain an observation image of each observer. It is characterized by flashing control.
  • an appropriate stereoscopic image can be displayed to viewers at a plurality of different positions.
  • the invention according to claim 26 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 21 to 25, wherein the LED control means controls an LED according to a distance from the viewer to the display device. The distance between the right-eye image display portion, the left-eye image display portion, and the lit portion of the array is changed.
  • an appropriate stereoscopic image can be displayed regardless of the position of the viewer by changing the interval between the lighting portions of the image display portion for the right eye and the image display portion for the left eye according to the position of the viewer.
  • the invention according to claim 27 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 21 to 26, wherein the LED array is formed by arranging white LEDs or RGB LEDs in parallel or in a staggered manner.
  • the LED control means controls the blinking of each LED array.
  • the left and right LEDs in the center part are easily separated and interference is reduced, the crosstalk of the left and right images which adversely affects the stereoscopic image is reduced. This is because the LEDs illuminated from the upper and lower LED arrays are vertically separated to prevent light interference. In this case, if something like a partition is used between the upper and lower LED arrays, crosstalk can be further prevented. When two rows are lit simultaneously, the light intensity is doubled, and a brighter image can be displayed. The body image signal can be displayed as a plane image.
  • a signal for displaying a two-dimensional image is transmitted in the same manner as a signal for displaying a three-dimensional image, so that the receiving side can receive a simple signal.
  • a clear planar image can be displayed simply by performing the LED array lighting process.
  • the invention according to claim 28 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 21 to 27, wherein the LED control means controls the white LED of the LED array in the left-right direction. It is characterized by having a high-speed blinking scan.
  • an image with a wide viewing angle can be obtained with a limited light source in a flat panel image display device.
  • the invention according to claim 29 is the stereoscopic image display device according to any one of claims 1 to 20, wherein the light source device is a set of white LEDs or RGB LEDs.
  • the light source device is a set of white LEDs or RGB LEDs.
  • An LED array in which LED light sources are arranged in series, a polarizing plate array portion attached to the light-emitting side of each LED light source, and two types of polarizing plates having different polarization directions arranged regularly.
  • LED control means for controlling the blinking of the white LED or RGB LED of the LED array in the row.
  • a white LED or an RGB LED which consumes less power and has a fast on / off switching speed, is used as a light source, so that the light source can be freely blinked by controlling the LED control means.
  • the two-dimensional image signal is transmitted in the same signal system as the signal for displaying the three-dimensional image, and the receiving side performs a simple LED array lighting process to clearly display the two-dimensional image. Images can be displayed.
  • the invention described in claim 30 is a stereoscopic image data described in claim 29.
  • a predetermined continuous portion of the LED array emits light, and portions where polarizing plates of different polarization directions are attached form a right-eye image display portion and a left-eye image display portion, respectively. Is what you do.
  • the left and right image display light-emitting portions can be positioned substantially at the same position by emitting light in a continuous predetermined range of the LED array, so that a clear stereoscopic image can be obtained.
  • the invention according to claim 31 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 29 and 30, wherein a polarizing plate is disposed at each light emitting source of the LED array, It is characterized in that the polarizing directions of the adjacent polarizing plates are alternately arranged so as to be orthogonal.
  • the left and right image display lights can be satisfactorily separated, and the crosstalk between the left and right images is reduced.
  • the invention according to claim 32 is the stereoscopic image display device according to claims 29 to 31, wherein a light-shielding member is provided between each LED light source of the LED array and / or between each polarizing plate. It is characterized by being provided.
  • the invention according to claim 33 is the stereoscopic image display device according to any one of claims 29 to 32, wherein the LED array described in any one of claims 29 to 32 is arranged in at least two stages vertically. It is characterized by being arranged.
  • the density of the LED of the LED array width dimension can be made high, and a stereoscopic image with high brightness can be displayed.
  • the invention according to claim 34 is the stereoscopic image display device according to any one of claims 29 to 33, wherein the three-dimensional image display device is adjacent to the LED array arranged at least in two stages. It is characterized in that the polarizing directions of the matching polarizing plates are provided to be orthogonal. According to the present invention, when the LED array in a predetermined range is turned on, the LEDs to be turned on for each eye are continuously arranged in a stepping-stone shape in the upper and lower arrays, so that uniform light irradiation can be performed.
  • the invention according to claim 35 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 29 to 34, wherein the LED control means includes a right-eye image display unit of the LED array. It is characterized by controlling the lighting of the left-eye image display unit.
  • the LED control means by controlling the light emission of the right-eye image display portion and the left-eye image display portion of the LED array by the LED control means, it is possible to control the display of the stereoscopic image with a high degree of freedom.
  • the invention according to claim 36 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 29 to 35, wherein the LED control means is arranged in accordance with a distance between the viewer and the display device. It is characterized by comprising LED control means for changing the interval between the right-eye image display portion, the left-eye image display portion, and the lighting portion of the LED array.
  • the invention according to claim 37 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 29 to 36, wherein a position of a viewer with respect to the stereoscopic video display device is measured, and the position is measured as a position signal.
  • the apparatus further comprises a viewer position detecting means for outputting, wherein the LED control means controls the lighting of the white LED or the RGB LED based on the position information so as to maintain an image of the viewer. It is.
  • the light emitting positions of the right-eye image display unit and the left-eye image display unit can be quickly moved to positions corresponding to the position of the viewer, At this time, since no mechanical operation is involved, high accuracy and high durability can be obtained.
  • the invention according to claim 38 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 29 to 37, further comprising: input means operated by a viewer; and Based on the operation information of the input means, the white LED or RGB is used to change the image observed by the viewer. It is characterized by controlling the blinking of the LED.
  • an appropriate stereoscopic image can be displayed to viewers at a plurality of different positions.
  • the stereoscopic video display device according to any one of claims 29 to 38, wherein the invention described in claim 39 is the number of viewers and the image display device of each viewer.
  • the light source control means measures the position and outputs the signal as a position signal.
  • the light source control means controls the white LED or the RGB LED based on the position information so as to maintain an observation image of each observer. It is characterized by performing blink control.
  • the light emission positions of the right-eye image display unit and the left-eye image display unit can be moved to a desired position of the viewer at a high speed by a viewer's controller operation. Since it does not involve dynamic operation, it can be highly accurate and have high durability.
  • the invention according to claim 40 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 29 to 39, wherein the right-eye image display portion and the left-eye image display portion of the LED array are provided. And is controlled to blink.
  • an appropriate stereoscopic image can be displayed to viewers at a plurality of different positions.
  • An invention according to claim 41 is the stereoscopic image display device according to any one of claims 1 to 20, wherein the image display means includes a light source device, and the light source device forms an image. A light source for the left image and a right image for the light of different colors with different polarization angles, and the light source controller generates the light source device.
  • the display control means controls so that light of each color is generated in a time-division manner, and the display control means causes the image display means to display an image corresponding to the color of light emitted from the light source in synchronization with the light source control means.
  • This is a stereoscopic image display device characterized by the following.
  • the light from the light source device is subjected to time division by the light source control means.
  • the image display means displays an image corresponding to the color of the light emitted from the light source by the display control means. For example, if the time-division is set to high speed and the display time per color is set to 1 / 800th of a second (60/1 / sec for one screen), images displayed in different colors due to the physiological action of the naked eye will be displayed. It is displayed in three dimensions with many colors. Therefore, even if the resolution of the image display means is increased, the images displayed in each color are displayed independently, so that a clear stereoscopic image can be obtained without the display colors being mixed.
  • the invention according to claim 42 is the stereoscopic image display device according to claim 41, wherein the light emitting element is an LED element or an EL element.
  • the LED element or the EL element since the LED element or the EL element is used as the light source, it can be turned on and blinked at a high speed, and high luminance, long life, and low power consumption can be realized.
  • the invention according to claim 43 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 41 or 42, wherein the screen display means is a liquid crystal display device. It is a video display device.
  • a liquid crystal display device is used as the display means, a high-density, large-area display device can be easily realized.
  • the display of the display device can be performed by a monochromatic aperture, it is not necessary to use a color filter or the like, and a high aperture ratio can be realized.
  • the invention according to claim 44 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 41 to 43, wherein the light-emitting element is any one of R, G, and B.
  • This is a stereoscopic video display device characterized by having a color filter.
  • the light source emits light of each color of R, G, and B, the displayed image can be made full color.
  • the invention according to claim 45 is the stereoscopic image display device according to any one of claims 41 to 43, wherein the light emitting element of the light source is It is a white LED or an LED of each color of R, G, B. It is a stereoscopic video display device.
  • the types of light sources can be unified, and the configuration can be simplified.
  • color light sources can be used. R, G, and B light can be emitted from the light source without using a filter, and a high-brightness image can be displayed with a simple configuration.
  • the invention according to claim 46 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 41 to 45, wherein the light source is a light-emitting body in which a plurality of light-emitting elements are arranged in a line.
  • the array is composed of at least one row in the vertical direction. The array is divided into two at the center, an array for the right eye and an array for the left eye, and the right-eye array and the left-eye array each have a polarization means.
  • a three-dimensional image display device provided with R, G, and B light emitting elements.
  • At least one row of illuminant arrays is provided as a light source. Therefore, when the array is a single row, light from the light source is arranged in a substantially linear shape. In this case, since the light from the light source is positioned in a substantially planar shape, it is possible to uniformly irradiate the image display means and to obtain high luminance.
  • the invention described in claim 47 is the stereoscopic image display device according to any one of claims 41 to 47, wherein the luminous body array constituting the light source includes R, G, and B.
  • the luminous body array constituting the light source includes R, G, and B.
  • a three-dimensional image display device characterized in that a plurality of light emitting elements are arranged continuously in a horizontal direction or a vertical direction.
  • the present invention since the light emitting elements of the same color are continuously arranged, the configuration of the wiring and the like of the other light emitting array, which facilitates the control of the light source control means, is facilitated.
  • the image display means can be uniformly illuminated, and a high luminance can be obtained.
  • the configuration becomes easy.
  • the invention according to claim 48 is the stereoscopic image display device according to any one of claims 41 to 47, wherein the polarizing means is provided for each light emitting element or for each of R, G, and B light emitting elements.
  • a stereoscopic video display device is provided as a set, and gives a predetermined polarization angle to emitted light for each light emitting element or for each set of light emitting elements.
  • the polarizing means is provided for each light emitting element and each set of light emitting elements, the arrangement of the light emitting elements can be made freely, and the light emitting element can be most suitable for image display.
  • the invention according to claim 49 is the stereoscopic image display device according to any one of claims 41 to 48, wherein the light-emitting body array vertically stacked includes R, G, and B colors. Are regularly arranged, and are arranged so that the colors of light emitters adjacent in the vertical direction are different from each other.
  • the light emitting elements of each color of R, G, and B are arranged on average, so that the light of each color can be evenly applied to the image display means.
  • An invention according to claim 50 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 41 to 49, wherein the light source device comprises a light-emitting element and a transmission filter of a different color.
  • the light source device comprises a light-emitting element and a transmission filter of a different color.
  • a three-dimensional image display device comprising: a rotation filter that is periodically arranged on a circumference and that separately generates different colors by rotating these.
  • the power supply device can supply light of different colors by the rotation of the rotary filter.
  • the fine processing for the filter is not required, the manufacturing becomes easy.
  • the invention according to claim 51 is the stereoscopic image display device according to claim 50, characterized in that the transmission filter transmits each of R, G, and B colors.
  • the light source device can emit the three primary colors R, G, and B of light, a three-dimensional image can be displayed in full color.
  • the invention according to claim 52 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 41 to 51, wherein the light source device includes a light-emitting element and a dichroic mirror. And a rotation filter that individually generates colors.
  • the dichroic mirror since light is split by the dichroic mirror, light can be split with high efficiency and a bright screen can be provided.
  • the invention according to claim 53 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 1 to 13, wherein the stereoscopic video image is generated by synthesizing a left-eye video image and a right-eye video image.
  • a signal generation circuit wherein the stereoscopic video signal generation circuit obtains video information on the stereoscopically visible video, and display information on a display area of the video display device, and the video information, Offset setting means for setting an offset for shifting the left-eye image and the right-eye image to be displayed based on the display device information, and adjusting a stereoscopic effect of the image displayed on the image display means. It is characterized by having.
  • the 3D image which adjusted the optimal 3D degree (depth amount) corresponding to the 3D image display apparatus can be obtained.
  • the invention according to claim 54 is the stereoscopic video display device according to claim 53, further comprising storage means for storing display screen size information relating to a display screen size as information relating to a display area of the video display means.
  • the information acquisition means acquires the display screen size information from the storage means.
  • a stereoscopic video adjusted to an optimal stereoscopic degree (depth amount) corresponding to a screen size of a stereoscopic video display device by using information on reproduction of a stereoscopic video defined in association with the stereoscopic video.
  • the stereoscopic effect is adjusted based on the screen size information, it is possible to obtain a stereoscopic image adjusted to the optimal stereoscopic degree (depth amount) even if the screen size of the stereoscopic image display device that displays the stereoscopic image changes. it can.
  • the stereoscopic effect is adjusted based on the adaptive viewing distance information and the viewing distance information, the observer can switch the stereoscopic image display device. Even if the viewing position (the distance between the stereoscopic image display device and the observer) changes, it is possible to obtain a stereoscopic image in which the optimal stereoscopic degree (depth amount) is adjusted.
  • the invention according to claim 55 is the stereoscopic video display device according to claim 53 or claim 54, wherein the information obtaining means is defined in association with a stereoscopic video, At least one of the compatible screen size information relating to the screen size suitable for the reproduction of the stereoscopic video and the suitable viewing distance information relating to the distance to the display screen suitable for the observer to view during the reproduction is used as the video information.
  • the offset setting means obtains the optimum screen size information, the adaptive viewing distance information, and the display screen size. Information, and sets the offset of the left-eye and right-eye image based on the obtained one or more information among the viewing distance information, and adjusts the stereoscopic effect of the image displayed.
  • stereoscopic video adjusted to an optimal stereoscopic degree (depth amount) corresponding to the screen size of the stereoscopic video display device by the inter-camera distance information and the cross-point information determined in association with the stereoscopic video. Can be obtained.
  • the invention according to claim 56 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 53 to 55, wherein the information acquisition unit is a left eye that is defined in association with a stereoscopic video.
  • the information acquisition unit is a left eye that is defined in association with a stereoscopic video.
  • Camera distance information on the distance between the optical axis of the video camera and the optical axis of the right-eye video camera, and cross-point on the distance to the intersection between the optical axis of the left-eye video camera and the optical axis of the right-eye video camera Information as the video information
  • the offset setting means sets an offset between a left-eye video and a right-eye video based on the camera distance information and the cross-point information, and the offset is displayed on the video display means. It is characterized by adjusting the stereoscopic effect of the video.
  • the offset of the left-eye image can be set with a simple circuit.
  • the invention according to claim 57 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 53 to 56, further comprising: input means for allowing a viewer to input information on a stereoscopic effect,
  • the offset setting means sets an offset between a left-eye image and a right-eye image based on information input to the input means, and adjusts a three-dimensional effect of an image displayed on the image display means. It is a feature.
  • the timing control means compares the timing of reading video data from one of the left-eye video frame memory and the right-eye video frame memory with the timing of reading video data from the other frame memory. Since the offset between the left-eye image and the right-eye image is set by advancing or delaying, the offset of the left-eye image can be set with a simple circuit.
  • the invention according to claim 58 is the stereoscopic image display device according to any one of claims 53 to 57, wherein the left-eye image frame memory storing the left-eye image, and the right-eye image.
  • the offset setting means includes timing control means for controlling the timing of reading video data from the left-eye video frame memory and / or the right-eye video frame memory.
  • the timing control means may advance or delay the timing of reading video data from one of the left-eye video frame memory and the right-eye video frame memory as compared with the timing of reading video data from the other frame memory. Therefore, an offset between the left-eye image and the right-eye image is set. It is characterized by the following.
  • the offset of the left and right eye images can be set with a simple circuit.
  • the invention described in claim 59 is defined in claims 53 to 58.
  • Signal switching means for switching the selected right-eye video data and inputting the data to the stereoscopic video frame memory.
  • ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, it can synthesize
  • the invention according to claim 60 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 53 to 49, wherein a horizontal phase between the left-eye image and the right-eye image is advanced or delayed.
  • the offset between the left-eye image and the right-eye image is set by the setting.
  • ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, it can synthesize
  • the stereoscopic video display device according to any one of claims 53 to 60, wherein an offset between the left-eye video and the right-eye video is set.
  • an offset between the left-eye video and the right-eye video is set.
  • one or both of the left-eye image and the right-eye image in the vicinity of the missing area are enlarged and displayed in the horizontal and vertical directions. It is characterized by doing.
  • region where information was missing is not displayed in black, and the display without a sense of incongruity without a screen missing can be performed.
  • FIG. 1 is a diagram showing a stereoscopic video display device according to an embodiment of the present invention, in which a functional block is described in a cross-sectional view.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the stereoscopic video display device shown in FIG. 3 is a diagram of the stereoscopic image display device shown in FIG. 1, wherein (a) is a front view, (b) is a side view, (c) is a rear view, (d) is a plan view, and (e) is a plan view. (A) is a cross-sectional view corresponding to line A-A, and (f) is a cross-sectional view corresponding to line BB in (a).
  • FIG. 4 is a perspective view showing a structure of a video display unit of the stereoscopic video display device shown in FIG.
  • FIG. 5A and 5B are diagrams showing an LED array of the image display means shown in FIG. 4, wherein FIG. 5A is a plan view showing an upper array unit, FIG. 5B is a plan view showing a lower array unit, and FIG. Is a front view of the LED array.
  • FIG. 6 is a diagram showing a display state of a liquid crystal of the display device of the image display means shown in FIG.
  • FIG. 7 is a diagram showing the polarization direction of the checkerboard of the image display means shown in FIG. 4, (a) is a front view, and (b) is a cross-sectional view corresponding to line C-C of (a). is there.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of the stereoscopic video display device shown in FIG.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of the stereoscopic video signal generation circuit shown in FIG.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an image observed by a viewer.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an image observed by a viewer.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an image observed by a viewer.
  • FIG. 13 is a diagram showing the relationship between the appearance position of a stereoscopic video and the amount of parallax.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating the relationship between the appearance position of a stereoscopic video and the amount of parallax.
  • FIG. 15 is a diagram showing a state in which an appropriate image is displayed to observers at different positions in the stereoscopic video display device shown in FIG.
  • FIG. 16 is a diagram showing a state of the LED array when displaying a two-dimensional image with the stereoscopic image display device shown in FIG.
  • FIG. 17 is a diagram showing a configuration of an LED array of a stereoscopic video display device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a diagram showing a state in which an appropriate image is displayed to observers at different positions in the stereoscopic video display device shown in FIG.
  • FIG. 19 is a diagram showing a light emitting state of the LED array when displaying a two-dimensional image with the stereoscopic image display device shown in FIG.
  • FIG. 20 is a view showing another LED array of the stereoscopic video display apparatus according to the present invention.
  • FIG. 21 is a diagram showing an LED array of the stereoscopic video display device according to the present invention.
  • FIG. 22 is a diagram showing an LED array of the stereoscopic video display device according to the present invention.
  • FIG. 23 is a timing chart showing the state of the chrominance signal and the luminance signal of the stereoscopic video display device according to the present invention
  • FIG. 24 is a timing chart showing the status of the stereoscopic video display device shown in FIGS.
  • FIG. 25 is a diagram showing a filter disk used in the embodiment of the stereoscopic video display device according to the present invention.
  • FIG. 26 is a schematic diagram of a stereoscopic video display device according to the present invention.
  • FIGS. 27A and 27B are diagrams showing a configuration of a bezel of a stereoscopic video display apparatus according to another embodiment of the present invention, wherein FIG. 27A is a front view, and FIG. 27B is a line E—E in FIG. (C) is a cross-sectional view corresponding to line DD in (a).
  • FIGS. 28A and 28B are views showing a configuration of a bezel of a stereoscopic video display apparatus according to another embodiment of the present invention, wherein FIG. 28A is a front view, and FIG. (C) is a cross-sectional view corresponding to line GG in (a).
  • FIGS. 29A and 29B are views showing a conventional stereoscopic video display device, in which FIG. 29A is a perspective view, and FIG. 29B is a cross-sectional view corresponding to line HH of FIG.
  • FIGS. 1 to 16 First, the outline of the external appearance and configuration of the stereoscopic video display device 10 will be described.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing a stereoscopic video display device according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a perspective view showing the stereoscopic video display device shown in FIG. 1, and FIG. It is each side view of the three-dimensional video display apparatus.
  • the stereoscopic image display device 10 is a portable type stereoscopic image display device, which inputs a stereoscopic image signal from the outside and uses the image display means M including the LCD panel 2 (LCD) to display the left and right eyes of the viewer. Different images are displayed in full color to display stereoscopic images.
  • LCD LCD panel 2
  • an image display means M is arranged in a housing 1 constituting the external appearance of the stereoscopic image display device 10, and the image display means M is an LCD panel 2, a Fresnel convex lens 3, and an optical path changing device.
  • An optical system including a mirror 4 and a light emitting diode array (LED array) 5 in which a large number of white diodes are serially arranged in two stages as a light source, and display control means 100 for controlling display of the image display means 2.
  • a control system comprising light source control means 180 for controlling the lighting of the LED array 5.
  • the color tone is the color tone when the LCD panel 2 displays black, black or dark gray around the display surface of the LCD panel 2 of the image display means M in the housing 1.
  • a bezel portion 9 which is a frame member whose surface is matted. The color of this bezel can be selected depending on the image display means used.
  • a joining portion 9a located at the inner edge of the bezel portion 9 is formed to be thin and is substantially flush with the LCD panel 2, and the frame width of the frame member is determined by the viewer. It is wide enough to be recognized when the image display means is visually recognized.
  • the joining portion of the bezel portion 9 has a thickness and is arranged on the LCD panel 2, but the smaller the thickness, the better. It is desirable that a concave portion is provided on the outer periphery of the LCD panel, and that the joint portion is embedded and the joint portion of the bezel portion and the display surface of the LCD panel are completely flush.
  • the dimensions of the bezel member 9 are as follows. Is more than 0.2 times the horizontal image display size of LCD 2 1.50.5 mm 39.7 mm, and the upper horizontal frame 9b is the vertical LCD image display size 89.5111111 36.5 mm, which is 0.4 times or more of the above, and similarly, 46 mm for the lower horizontal frame 9c.
  • the bezel portion 9 has a shape protruding outward from the portion where the LCD panel 2 abuts against the surface, and the surface has a curved surface.
  • the curved surface of the vertical frame is a cylindrical surface with a radius of 16.8 mm
  • the curved surface of the horizontal frame is 92.75 mm on the upper side.
  • the lower side is 152.35 mm.
  • the housing has predetermined ⁇ ⁇ 2 (about 65 degrees in this example) different from the virtual plane P 1 formed by the display screen of the LCD panel 2, ⁇ 3 ( (35 degrees) and two imaginary planes (P1, P2) that intersect at an angle of ⁇ 1 (80 degrees).
  • Reference numerals 13a and 13b denote non-slip pads
  • reference numeral 14 denotes an installation protrusion for installing the apparatus.
  • the installation portion 11 is constituted by the anti-slip pad 13 a and the edge 14 a of the installation protrusion 14, and the anti-slip pad 13 b and the edge 1 of the installation protrusion 14 are formed.
  • the installation part 11 is constituted by 4b.
  • Reference numeral 15 indicates an operation unit of various switches.
  • the image display surface of the image display means faces a predetermined angle slightly above the horizontal
  • the other installation surface is positioned on a horizontal surface
  • the image display surface of the image display means faces another angle larger than the predetermined angle above the horizontal and one of the installation surfaces is arranged on a horizontal surface
  • Means that the observer observes from a low position for example, when the display surface of the image display means is oriented at an angle suitable for observing a stereoscopic image display device on a desk while sitting, and the other installation surface is placed on a horizontal surface.
  • the display surface of the image display means is oriented at an angle suitable for a person observing from a high position, for example, when standing and observing a stereoscopic image display device on a desk.
  • the above angles, shapes and dimensions are optional as necessary Can be selected.
  • the display control means 100 is provided with video reversing means for reversing the display screen in the main scanning direction, and the two installation sections 11 1 and 1 are provided. 2 is provided with reversing switches 7a and 7b, respectively.
  • the reversing switch 7a or 7b installed on either of the installation sections.
  • the display state of the image displayed on the LCD panel 2 in the vertical direction is changed according to the installation state of the stereoscopic video display device.
  • the stereoscopic image display device 10 is provided with the left and right polarizing plates 6 that are arranged in front of the LED array 5 and that provide different declinations to the LED array 5 of the image display means M. .
  • two ultrasonic sensors 8a and 8b as viewer position detecting means for detecting the position of the viewer are provided on the left and right upper sides of the LCD panel 2 of the stereoscopic video display device 100. Then, the light source control unit 180 controls lighting of the LED of the LED array 5 so that the display image is displayed at a position suitable for the observer's observation position.
  • FIG. 4 is a perspective view showing the optical system of the image display means of the stereoscopic image display device shown in Fig. 1
  • Fig. 5 is a view showing the LED array of the image display means shown in Fig. 4
  • Fig. 6 is shown in Fig. 4.
  • FIG. 7 is a diagram showing a display state of an LCD panel of the display device of the image display means shown in FIG.
  • a mirror 4 for changing the optical path is provided in the optical system, but this mirror 4 simply changes the optical path.
  • the description of the mirror will be omitted.
  • the mirror will not be described, and the light from the LED array 5 indicated by the dashed line in FIG. 1 as a light source will be described as passing through each means arranged on a straight line. Therefore, the arrangement of the LED array 5 is upside down from the actual arrangement.
  • the LED array 5 has a two-stage configuration for the right eye whose polarization direction is orthogonal to the upper and lower array sections 5 a and 5 b. It comprises a polarizing filter section 6a and a left-eye polarizing filter section 6b.
  • the LED array 5 is composed of an upper array section 5a in which white LEDs 51 are arranged in a plurality of rows and a single row, and a lower array section 5b, and is composed of an upper array section 5a.
  • the lower array section 5b left and right polarization filters 6a and 6b are arranged.
  • the polarization filters 6a and 6b are composed of polarization filters whose polarization directions are orthogonal to each other.
  • reference numeral 3 denotes a Fresnel lens, and each light passing through each of the filter sections 6a and 6b is applied to the liquid crystal display element 2 as parallel light by the Fresnel lens 3.
  • the display panel 20 of the LCD panel 2 alternates the pixels (L, R) constituting the stereoscopically-viewed first and second images in a plane. They are arranged in a checkered pattern.
  • Polarizing panels 21 and 22 are attached to both sides of the display panel on the light source side and the observer side, respectively.
  • the LCD panel 2 has a liquid crystal that is twisted and oriented at a predetermined angle (for example, 90 degrees) between two transparent plates (for example, a glass plate). And a TFT-type liquid crystal display panel.
  • the light incident on the liquid crystal display panel is emitted with the polarization of the incident light shifted 90 degrees when no voltage is applied to the liquid crystal.
  • the voltage on the liquid crystal In the added state, the liquid crystal is untwisted, and the incident light is emitted with the same polarization.
  • a checkered filter 7 is attached to the light source side of the display panel 2.
  • the light transmitted through the polarizing filter 6 is applied to the Fresnel lens 3, and the light path of the light radiated so as to be diffused from the light source 5 becomes almost parallel in the Fresnel lens 3.
  • Panel 2 is irradiated.
  • the checkerboard filter 7 has a region in which the phase of transmitted light is changed, which is repeatedly arranged in a checkerboard pattern at fine intervals as shown in FIG. Specifically, as shown in FIG. 6 (b), a region 7a in which a light-transmissive base material 71 is provided with a fine-width one-two-wavelength plate 72, and a half-wavelength plate A row in which the 1 Z 2 wavelength plate 17 2 and the area 7 b where no 7 2 is provided is repeated at a fine interval at the same fine interval as the width of 72 is provided with a phase shift. .
  • the half-wave plate may be provided on the light source side or on the display panel side.
  • the light emitted from the checkered filter 7 is emitted so as not to spread in the vertical direction, and is emitted to the LCD panel 2. That is, light transmitted through a specific area of the checkered filter 7 is transmitted through a specific display unit of the LCD panel 2.
  • the light that has passed through the right-side polarizing filter portion a and the light that has passed through the left-side polarizing filter portion b of the polarizing filter 6 enter the Fresnel lens 3 at different angles, The light is bent by the Fresnel lens 3 and is radiated from the LCD panel 2 through different paths.
  • the area 7a for changing the phase of light transmitted by the provided half-wave plate 172, and the phase of light transmitted by the absence of the 12-wave plate 172 are provided.
  • the area 7b where the image does not change is provided regularly as a checkerboard pattern with fine intervals.
  • the half-wave plate functions as a phase difference plate that changes the phase of transmitted light.
  • Wave plate 1 7 2 Is arranged with its optical axis inclined by 45 degrees with respect to the polarization axis of the light passing through the right-side polarization filter section a of the polarization filter 6, and rotating the polarization axis of the light passing through the right-side polarization filter section a 90 degrees.
  • the polarization axis of the light transmitted through the right-side polarization filter unit a is rotated by 9 ° to be equal to the polarization of the light transmitted through the left-side polarization filter unit b.
  • the region 7b where the half-wavelength plate 72 is not provided transmits light having the same polarization as that of the polarizing plate 2b that has passed through the left polarizing filter portion b.
  • the region 7 a provided with the half-wave plate 72 is provided so that the light whose polarization axis is orthogonal to the polarization plate 21 that has passed through the right-side polarization filter section a is made equal to the polarization axis of the polarization plate 2. The light is emitted after being rotated.
  • the repetition of the polarization characteristic of the checkered filter 7 is based on the same pitch as the display unit of the LCD panel 2 and the light transmitted through each display unit (that is, the horizontal line and the vertical line in the display unit). Make the polarization different. As a result, the polarization characteristics of the fine phase difference plates corresponding to the display units in the scanning direction and the sub-scanning direction of the LCD panel 2 are different, and the direction of the emitted light is different for each adjacent pixel.
  • the repetition of the polarization characteristic of the checkered filter 7 is performed by setting the polarization characteristic of the checkered filter 7 to a plurality of display units (that is, a plurality of display units). (For each display unit).
  • the area 7 a of the checkered filter 7 that changes the phase of the light transmits the light transmitted through the right-side polarization filter section a of the polarization filter 6 with the polarization equal to the polarization of the light transmitted through the left-side polarization filter section b. .
  • the area 7 b of the checkered filter 7 in which the phase of the light does not change transmits the light transmitted through the left-hand polarization filter part b of the polarization filter 6 as it is.
  • ⁇ pine filter 7 The light having the same polarization as the light transmitted through the left polarization filter section 6 b enters the polarizing plate 2 b provided on the light source side of the LCD panel 2.
  • the polarizing plate 2b functions as a second polarizing plate, and has a polarization characteristic of transmitting light of the same polarization as light transmitted through the checkered filter 7. That is, the light transmitted through the left polarizing filter 6 b of the polarizing filter 6 transmits the second polarizing plate 2 c, and the light transmitted through the right polarizing filter a of the polarizing filter 6 rotates the polarization axis by 90 degrees.
  • the polarizing plate 22 functions as a first polarizing plate, and has a polarization characteristic of transmitting light having a polarization 90 degrees different from that of the polarizing plate 21.
  • an image display device is configured by combining the checkered filter 7, the polarizing plate 21, the LCD panel 20, and the polarizing plate 22.
  • the left and right images are displayed so as to form a checkered pattern in a plane, and the filters are also arranged on the plane in a checkered pattern.
  • 3D images can be displayed without reducing the resolution and vertical resolution.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of the stereoscopic video display device shown in FIG.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of the display control device shown in FIG. As shown in FIG. 8, a display control circuit 100 serving as a display control means generates a composite stereoscopic video signal from the input stereoscopic video signal, and outputs the generated composite stereoscopic video signal via a drive circuit 102. Supply to the display means 1 2 1.
  • the stereoscopic video signal includes left and right video signals, cross point (CP) information of the camera at the time of shooting, information on the size of the screen that is assumed to be reproduced, and information on the distance of the assumed viewer. Contains production criteria information.
  • the display control circuit 100 is provided with an ultrasonic sensor 8a, 8b which is a position detecting means for detecting the position of the viewer 70, a controller, a manual input unit 105 such as a main body switch operating unit 15 and the like.
  • LED array control means based on signal A lighting control signal is supplied to the LED array 5 via 180.
  • the LCD panel 2 From the display means, the LCD panel 2 outputs screen size information relating to the size of the displayable area of the display element provided in the LCD panel 2.
  • This screen size information is set for each display means, and is information on the number of dots in the vertical and horizontal directions and the size of the display area stored in a storage unit (memory) provided in the display means.
  • the ultrasonic sensors 8a and 8b serving as observer position detecting means output position information on the positions of the LCD panel 2 and the observer.
  • the distance d between the eyes of the viewer can be detected simultaneously with the position of the viewer using an infrared sensor as the viewer position detecting means.
  • the screen size information and viewing distance position information output from the LCD panel 2 are input to the display information obtaining means 104, and are converted into data of a format required by the stereoscopic video signal generation circuit 10, and the stereoscopic video signal is output. It is supplied to the generation circuit 101.
  • the video information acquisition means 103 obtains, from the stereoscopic video signal input to the display control circuit 100, suitable screen size information relating to a screen size suitable for reproducing the stereoscopic video, and allows the observer to view the video during reproduction.
  • suitable screen size information relating to a screen size suitable for reproducing the stereoscopic video, and allows the observer to view the video during reproduction.
  • Compatible viewing distance information on the distance to a suitable display screen camera distance information on the distance between the optical axis of the left-eye video camera and the optical axis of the right-eye video camera, and the optical axis and right eye of the left-eye video camera It extracts cross-point information about the distance to the intersection with the optical axis of the video camera, converts it into data in the format required by the stereoscopic video signal generation circuit 101, and converts this information into a stereoscopic video signal generation circuit. Supplied to 101.
  • the stereoscopic image signal generation circuit 101 receives a stereoscopic degree adjustment signal from the input unit 105, and the left and right eye images are input in accordance with the stereoscopic degree specified by the viewer to the input unit 105. Are offset and displayed, and the stereoscopic degree of the stereoscopic image displayed on the display means 1 2 1 can be changed.
  • the manual input unit 105 is a switch, a variable resistor, or the like that is operated by the viewer, and is operated according to the preference of the viewer, and changes the operating conditions of the display control circuit. It outputs the screen size switching signal described above and supplies the screen size switching signal to the display information acquiring means 104. Also, the stereoscopic degree adjustment signal described above is output, and the stereoscopic degree adjustment signal is supplied to the stereoscopic video signal generation circuit 101 to adjust the amount of parallax for obtaining a stereoscopic effect according to the viewer's preference.
  • the LED control means 180 which is a light source control means, controls the light emission position of the upper and lower array portions 5a and 5b of the LED array 5 according to the position of the viewer and the distance d between both eyes.
  • the left-eye image reaching the viewer's left eye and the right-eye image reaching the right eye are alternately displayed in a checkerboard pattern on the display means 122. Then, the stereoscopic video signal generation circuit 101 controls to delay or advance the timing of reading the right eye video from the right eye frame memory 31 to delay or advance the horizontal phase of the left eye video and the right eye video. , Adjust the stereoscopic degree by setting the amount of offset (offset) between the left-eye image and the right-eye image and adjusting the binocular parallax.
  • the left-eye image 110 is shot by the left-eye camera
  • the right-eye image 111 is shot by the right-eye camera arranged side by side with the left-eye camera.
  • the left-eye camera and the right-eye camera are arranged at an angle from the position where the optical axes are parallel so that their optical axes cross each other. Is a crosspoint (CP) that exists in
  • the shooting device measures the distance to the CP at the time of shooting a stereoscopic image by laser distance measurement, the inclination of the left-eye camera and the right-eye camera, and a cross-point data input device that the photographer inputs.
  • information on the distance to the CP is recorded along with the stereoscopic video as CP information.
  • the distance between the left-eye camera and the right-eye camera is also recorded as CP information.
  • This interocular distance information corresponds to the distance between the human eyes, and is generally selected from 63 mm to 68 mm.
  • the left-eye video 110 input to the stereoscopic video signal generation circuit is The data is digitized by the data 120 and recorded in the left-eye video frame memory 130.
  • the input right-eye video 1 11 1 is digitized by the AD converter 1 21 and recorded in the right-eye video frame memory 13 1.
  • the AD converters 120 and 121 receive a peak signal 122 for AD conversion from the switching control section 141.
  • the left-eye image and right-eye image that have been digitized and recorded in the frame memories 130 and 131 are input to the signal switch 140.
  • the signal switch 140 switches the left-eye video and the right-eye video and reads them out, thereby recording the composite stereoscopic video in the composite frame memory 150 and generating a composite stereoscopic video signal.
  • the signal switch 140 is a switch (semiconductor switching element) that operates according to a timing signal instructed by the switching control section 141.
  • the left-eye video 110, the right-eye video 111, and the right eye, and the left-eye video 110 and the right-eye video 111 are synthesized for each horizontal line. Generate a composite stereoscopic video signal.
  • the signal switching unit 140 controls each field (for example, the NTSC vertical synchronization timing of 16.663). Switch the video signal to be written to the composite frame memory 150 every 3 ms).
  • the scanning lines are displayed in order, so that the left-eye image and the right-eye image are displayed every other scanning line.
  • the video signal to be written to the composite frame memory 150 is switched at the horizontal synchronization timing of the system (every 63.555 55 seconds).
  • the timing at which the right-eye video data to be written into the composite frame memory 150 is read from the right-eye video frame memory 13 ′ 1 is controlled by the read timing control unit 132.
  • the read timing control unit 132 calculates the timing of reading from the right-eye video frame memory 131, based on this information, and By generating a clock for reading data from the image frame memory 13 1, and reading out the right-eye video with a delay (or earlier) from the regular timing, the amount of parallax for obtaining an appropriate stereoscopic effect can be obtained. Adjust the timing to give.
  • the right-eye signal read timing from the right-eye video frame memory 13 1 is controlled with respect to the left-eye signal read timing by the CP information 13 and the screen size information so that the three-dimensional effect is optimized. It is read out.
  • the switching control section 14 1 controls the signal switch 14 0.
  • the horizontal synchronization signal 17 1, the vertical synchronization signal 17 2, and the dot synchronization signal 1 input from the synchronization signal generator 17 0 are provided.
  • the operation of the signal switch 140 is controlled based on the reference signal 73 and the left and right reference signals 1 74. That is, as described above, the signal switch 140 is switched at what timing, and the timing of writing video data to the composite frame memory 150 is set in order to generate a composite stereoscopic video signal.
  • the synchronizing signal generator 170 generates a horizontal synchronizing signal 71 and a vertical synchronizing signal 172 based on the video synchronizing signal 82 input from outside of the stereoscopic video signal generating circuit (for example, display input means). I do.
  • a dot synchronization signal 173 is generated based on a dot sampling signal 183 input from the outside.
  • a left and right reference signal 174 is generated based on the video synchronization signal 182.
  • the left and right reference signals 174 identify whether the video signal is for a left video or a right video. This signal is input to the switching control section 141 and output to the outside of the stereoscopic video signal generation circuit.
  • the DA converter 160 converts the digitized video signal into an analog signal and outputs it as a composite stereoscopic video signal.
  • the right self video data readout timing is controlled by the CP information 113 and the screen size information so that an appropriate stereoscopic effect can be obtained.
  • the distance to the CP is infinite.
  • the parallax amount can be adjusted by controlling the timing of reading the right-eye video data according to the screen size information.
  • the stereoscopic video signal supplied to the above-described stereoscopic video signal generation circuit is generated by using a stereoscopic video photographing apparatus having a pair of left and right cameras (lens and image pickup device), and recording the left and right images simultaneously with the interval between the left and right image pickup devices.
  • a stereoscopic video photographing apparatus having a pair of left and right cameras (lens and image pickup device), and recording the left and right images simultaneously with the interval between the left and right image pickup devices.
  • (Interocular distance) and the distance to the intersection (cross point) between the optical axis of the left-eye video camera and the optical axis of the right-eye video camera is recorded by a stereoscopic video photographing device having a function of recording as cross-point information, Edited by the stereoscopic video editing device. That is, the stereoscopic video photographing apparatus records data on the stereoscopic effect together with the stereoscopic video.
  • the stereoscopic video signal supplied to the above-described stereoscopic video signal generation circuit is converted into a pair of left and right images by computer graphics (CG) using a three-dimensional image production device having a function of recording the left and right images and the distance between the left and right eyes. It is generated by a stereoscopic video production device equipped with a function to record the distance and the distance to the optical cross point of the left and right images (the point where the left and right lines of sight intersect) as crosspoint information. That is, the stereoscopic picture production device generates and records data relating to the stereoscopic effect together with the stereoscopic CG image.
  • CG computer graphics
  • FIGS. 10 to 12 are diagrams illustrating the adjustment of the stereoscopic degree by changing the relative position of the left and right images in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 shows a case where the right-eye image and the left-eye image are at the positions at the time of shooting.
  • the original stereoscopic image 300 is composed of a left-eye image 301 and a right-eye image 302.
  • the positions of the left-eye image 301 and the right-eye image 302 are at the same position as at the time of shooting, and the relative positions of the left and right images are correctly reproduced. Therefore, cross point 303 is located at the time of shooting (original cross point).
  • FIG. 11 shows a state in which the right-eye image is displayed shifted to the right.
  • the stereoscopic image 310 is composed of a left-eye image 311 and a right-eye image 312. Delay the reading timing of the right-eye image (delay the phase of the right-eye signal) with respect to the reading timing of the left-eye image,
  • the line of sight looking at the left-eye image with the left eye and the line of sight looking at the right-eye image with the right eye intersect at the far side of the display screen, resulting in a cross point.
  • 3 1 3 moves farther from the shooting position. Therefore, the degree of projection is weaker than in the original stereoscopic video, the sense of depth is emphasized, and the video is farther away as a whole.
  • FIG. 12 shows a state in which the right-eye image is displayed shifted to the left.
  • the stereoscopic image 320 is composed of a left-eye image 3221 and a right-eye image 3222.
  • the right-eye image reading timing is advanced (the right-eye signal phase is advanced) relative to the left-eye image reading timing, and an offset is set to shift the right-eye image to the left with respect to the left-eye image.
  • the line of sight of the left eye with the left-eye image and the line of sight of the right eye with the right-eye image intersect at the near side of the display screen, and the cross point 3 23 is closer to the shooting position. Therefore, the degree of protrusion is emphasized, the sense of depth is weakened, and the image is closer to the front than the original stereoscopic image.
  • the left-eye image and the right-eye image When displaying the left-eye image and the right-eye image by setting an offset, one of the left and right ends of the left- and right-eye images is missing, but the image near the region where this image is lacking is expanded in the horizontal direction. And display it. At this time, the video is enlarged and displayed in the vertical direction based on the aspect ratio (aspect ratio) of the display screen. More specifically, in the offset state shown in FIG. 11, the left end of the right-eye image is missing, but the left-end image of the right-eye image is extended to the left end of the display screen to display the right-eye image. In the offset state shown in FIG.
  • the right end of the right-eye image is missing, but the right-end image of the right-eye image is extended to the right end of the display screen to display the right-eye image.
  • the display screen is enlarged. It is possible to display a natural 3D image without causing the image that is offset from the image to be missing and causing no area where no image is displayed (the area displayed in black). Next, the calculation of the offset amount between the left and right eye images will be described.
  • Figure 13 shows the relationship between the amount of parallax of the original stereoscopic video and the appearance position of the stereoscopic image. Show.
  • the original stereoscopic image 300 the right-eye image and the left-eye image have a positional relationship at the time of shooting as shown in FIG.
  • the stereoscopic image appearance position (distance between the position where the stereoscopic image can be viewed and the observer) is displayed on the display screen as Ld
  • the viewing distance distance between the observer and the display screen
  • the amount of parallax between the left-eye image and the right-eye image is XI and the interocular distance is de (approximately 65 mm)
  • the above parameters are expressed by equation (1) shown in Fig.13.
  • the stereoscopic image appearance position L d can be obtained as a function of the parallax amount X 1 by solving this equation.
  • XI changes depending on the size of the display screen (in proportion to the display screen size).
  • Fig. 14 shows the relationship between the amount of parallax between left and right eye images and the stereoscopic image appearance position when an offset is given to the left and right eye images.
  • the appearance position of the stereoscopic image (the distance between the position where the stereoscopic image can be seen and the observer) is L d
  • the viewing distance (the distance between the observer and the display screen) is L s
  • the amount of parallax between the left-eye image and the right-eye image displayed on the display screen is X1
  • the interocular distance is de (approximately 65 mm). 2).
  • the position of the viewer 70 is determined by the viewer described above, and the upper and lower LED arrays 5a and 5b emit light 73, as shown in Fig. 15, to display a stereoscopic image to the viewer 70. I do.
  • display control is performed based on signals from the ultrasonic sensors 8a and 8b as observer position detecting means.
  • the LED control means 180 sets the light emitting points 73 so that a stereoscopic image corresponding to the position of the viewer 71 can be displayed. Show To a new position. When the viewer is at the center of each LED array 51, it is needless to say that there is no need to provide the position determining means 55.
  • the LED control means 180 obtains a signal from the stereoscopic video signal generation circuit 101 and sets two light emitting areas 73, 74 on the LED array 5. Then, these light emitting regions are alternately turned on at high speed. Therefore, at this time, the LEDs 51 other than the light emitting regions 73 and 74 do not emit light, and at some point, one of the light emitting regions 73 and 74 emits light.
  • LED 1 whose emission is controlled is indicated by "Hata”
  • LED 1 that does not emit light is indicated by " ⁇ ".
  • the left and right LEDs are separated and arranged vertically, the interval between the LEDs for displaying the left and right is increased, and the interference of light from each LED is reduced, which adversely affects the stereoscopic image.
  • the crosstalk between the left and right images is reduced.
  • the plane image signal supplied to the image display means is displayed as a plane image to the viewer 70, and the light amount is doubled, resulting in a brighter image. Images can be displayed. At this time, switching between the stereoscopic image display and the planar image display can be easily performed by electrical control, and there is no mechanical wear because no mechanical control is required.
  • the structure of the LED array is not limited to the above example, and the arrangement of the white LEDs 1 in the lower array section 5a and the lower array section 5b may be staggered so that they are different in the vertical direction. .
  • FIGS. 17 to 19 show a stereoscopic video display device according to another example.
  • the LED array 2 of the light source device 200 for the stereoscopic image display device 200 20 is formed with a large number of white LEDs 221 in a row on the forming base 222, and each white LED 221 is formed as a light shielding member on all sides surrounding the white LEDs 221.
  • Partition walls 2 2 3 are formed.
  • polarizing plates 2 3 1 and 2 3 2 are provided on the exit side of the partition wall 2 22 on which the respective white LEDs 2 2 1 are arranged.
  • the polarizing plates 2 3 1 and 2 3 2 are arranged so as to have polarization directions alternately orthogonal to the columns of the white LEDs 2 21 of the LED array 220.
  • a wall 33 as a light shielding member is formed around the polarizing plates 23 1 and 23 32 so as to extend from the partition wall.
  • the LED array 220 is controlled to be turned on and off by the LED control means 180.
  • the LED control means 180 individually controls the white LEDs 221 of the LED array 220 to light up and blink at high speed.
  • the LED 21 A that emits light is represented by “ ⁇ ”
  • the LED 21 B that does not emit light is represented by “ ⁇ ”.
  • the white LEDs 2 21 are separated by the shields 2 2 3 and the walls 33 are also arranged between the polarizing plates 2 3 1 and 2 3 2. Since the interference between the light of the LED 21 that displays the left and right is reduced, the crosstalk between the left and right images that adversely affects the stereoscopic image is reduced.
  • the image can be controlled freely by the viewer. Further, in this example, the light-emitting portion of the LED serving as a light source for the left and right images can be separated according to the distance of the viewer 70 from the display device, and the image can be displayed with an appropriate stereoscopic degree.
  • the LED control means 180 sets three light-emitting areas 2 27, 2 28, and 2 29 on the LED array 220, and Light emission control of the light emitting region is alternately performed at high speed.
  • the LED 221 does not emit light except for the light-emitting areas 2 27, 2 28, and 2 29, and at a certain point in time. In, control is performed so that only one of the light emitting areas 227, 222, 229 emits light.
  • the LED array may have two stages, an upper array portion and a lower array portion, and the polarizers provided on each white LED of the upper array portion and the lower array portion may be arranged vertically. According to this example, the light amount is doubled, and a brighter image can be displayed.
  • the LED array is composed of two stages, an upper array unit and a lower array unit, and the polarizing directions of the polarizers provided for each white LED of the upper array unit and the lower array unit are vertically orthogonal. Is also good.
  • the LED to be turned on for each eye is continuous in a stepping-stone shape in the upper and lower arrays, so that uniform light irradiation can be performed.
  • a white LED was used as the LED constituting the LED array.However, a combination of LEDs of each color of RGB is used as the LED so that white light can be emitted as a whole. can do.
  • the light source 400 is an array of six high-brightness white LEDs 451 arranged in parallel as a light-emitting element, and the three primary colors of light, R (R ed), are in front of the array. , G (Green), and B (Blue) light are transmitted. And, between each white LED 451, and between each color filter 452, 453, 454, a partition wall 455 is provided to prevent light leakage of the white LED 51, and to provide a space between each color. To prevent crosstalk. Note that the light emission direction is indicated by an arrow in FIG.
  • the array is divided into two from the center into a left-eye array 405a and a right-eye array 405b. It has plates 406a, 406b. The polarization angles of these polarizing plates are perpendicular.
  • the light source 5 is controlled by the light source control means, and is sequentially turned on in the order of R, G, and B as shown in FIGS. 26 (b), ( c ), and (d).
  • the lighting time is, for example, 1/180 second.
  • the image display panel can display three-color images in 1 / 60th of a frame. '
  • FIG. 21 shows a light source 450 of the stereoscopic video display apparatus according to the third embodiment of the present invention.
  • three high-brightness white LEDs 451 as light-emitting elements are arranged in parallel in a total of 16 for each color to form an array, and the R, G, B light is transmitted through the front of the white LEDs 451.
  • Color filters 452, 453, 454 are arranged. Partition walls are provided between one row of white LEDs 451 corresponding to each color and between the color filters 452, 453, 454.
  • the array is divided into two from the center, an array for left eye 450a and an array for right eye 450b, and an array for left eye 450a and an array for right eye 450b.
  • polarizing plates 260a and 260b respectively, which are polarizing means. The polarization angles of these polarizing plates are perpendicular.
  • the light source can be made substantially linear, and the image display panel can be irradiated with uniform light and the luminance can be increased.
  • FIG. 22 shows a light source 400 of another stereoscopic video display device according to the present invention.
  • LEDs that emit light of the light emitting elements R, G, and B are arranged as one set, and a plurality of sets are arranged in an array of horizontal rows, and a polarizing plate 40 in which the polarization direction is orthogonal to each set of LEDs. 1a and 401b are repeatedly provided.
  • the light source can be made substantially linear, and the image display panel can be irradiated with uniform light and the luminance can be increased.
  • FIG. 23 shows a light source 82 of a stereoscopic video display apparatus according to a ninth embodiment of the present invention.
  • two sets of LED arrays 501, 502 that emit light from the light-emitting elements R, G, and B are arranged in two rows vertically, and one set of R, G, and B arranged horizontally.
  • the polarizing plates 503 a, 503 b, 504 a, and 504 b whose polarization directions are orthogonal to each other are repeatedly provided.
  • the light from the light source becomes white light, and a black-and-white image can be displayed three-dimensionally.
  • FIG. 24A shows a filter disk 600.
  • the filter disk 600 divides the circle into three parts with the radius as the boundary, and the R, G, B three-color transmission filters 600 R, 600 G, 600 B They are arranged, small and lightweight.
  • the filter disk 600 is driven by a drive device (not shown) such as an electric motor, for example, around an axis 601.
  • a drive device such as an electric motor, for example, around an axis 601.
  • the display on the display means and the filter position (color) for the light source are linked.
  • the rotation is controlled at high speed (for example, one filter takes 1 / 180th of a second).
  • the disk is divided into three parts.
  • the disk may be divided into six parts, nine parts or more, and R, G, B transmission filters may be provided.
  • filter disk 700 divides the circle into four parts at the radius of the circle.
  • R, G, B, transparent (or cutout) Four types of transmission filters 700 R, 700 G, 700 B, and 700 T are provided, and a transparent filter (or Fix the filter disk 700 so that the notch is placed.
  • reference numeral 700 indicates a rotation axis of the filter disk 700.
  • FIG. 25 shows an example in which the filter disk 600 or the filter disk 700 is used.
  • two filter disks 6 00, 6 0 0 (7 0 0, 7 0) are provided between the two light sources 5 a and 5 b and the polarizing filters 6 a and 6 b. 0) It is arranged.
  • one filter disk 600A is lightning-distributed downstream of the two light sources 5a and 5b and the polarizing filters 6a and 6b.
  • the filter disk 60OA is divided into six and the R, G, and B filters are arranged alternately, the light from the light sources 5a and 5b can be emitted as the same color.
  • one filter disk 600A is used.
  • two filter disks 600 and 600 may be used. it can.
  • one filter disk 60OA can be arranged as shown in (b).
  • one filter disk 600 (700) is arranged between one light source 5 and two polarizing filters 6a and 6b.
  • the light from the light sources 5a and 5b can be emitted as the same color.
  • a transmissive filter is used as the rotation filter
  • a reflective filter may be used to form an image using reflected light.
  • a spectral device using a dichroic mirror can be used.
  • the color of the filter that determines the emission color of the illuminant, the color of the diode, etc. were described as three colors of R, G, and B, but C (Cyan), M (Magenta), and Y ) Etc., and any color you want to display can be selected.
  • a plurality of frame-shaped marks 291 indicating the amount of protrusion are displayed on the surface of a bezel portion 29 arranged around the LCD panel 2 in the stereoscopic image display device. It is.
  • This mark can be printed and displayed in white, gray or other chromatic colors, fluorescent colors, etc.
  • the display may be formed by a light emitting member such as an EL.
  • the shape of the mark is not limited to this example, and may be a dot, a pattern, or any other selected shape.
  • the mark on the surface of the bezel becomes a target that is favorable for comparative observation with the stereoscopic image, and the stereoscopic image can be displayed more clearly.
  • the shape of the bezel portion 39 is stepped.
  • the bezel part 29 has stair surfaces 391, 3922, 3993, 3994, 3995 that form steps from the display surface of the LCD panel 2.
  • the bezel part 39 has a staircase-shaped step surface 391, 392, 3993, 3994, 3995, and each ridgeline is easy to recognize. It becomes a good object, and a stereoscopic image can be displayed more clearly. Also, a mark may be displayed on the stair-shaped bezel as in the above example.
  • a direct-view type using a checkered polarizing plate using an LCD as the stereoscopic image display device has been described as an example, but all the stereoscopic image display means, for example, blue-red glasses and goggles type Stereoscopic image display device, polarized glasses / goggle type stereoscopic image display device, stereoscopic image display device using a polarizing plate of different polarization direction for each line as the display means, project type stereoscopic image display device Also applicable to In this case, a bezel is formed around the stereoscopic display panel in the case of glasses ⁇ goggle type direct-view type stereoscopic image display device, and around the screen in the case of the project type stereoscopic image display device. What is necessary is just to arrange
  • the stereoscopic image display device is not limited to the above-described embodiment, and it goes without saying that various changes can be made without departing from the spirit of the present invention.
  • the stereoscopic video display device has the following excellent industrial applicability.
  • the invention described in claim 1 displays different images on the left and right eyes of the viewer and stands up.
  • the image display means for displaying a visually perceptible image; and at least one of a vertical vertical rail and a horizontal horizontal rail on a display surface of the video display means, and the color display means displays black.
  • a frame member that is substantially the same as the color tone at that time.
  • the stereoscopic image pops out as a reference for the stereoscopic image displayed with the frame member raised. Can be observed better, and a stereoscopic image can be displayed more clearly.
  • the invention according to claim 2 is the stereoscopic image display device according to claim 1, characterized in that the surface of the frame member is matte.
  • the illumination and the surrounding scenery are prevented from being reflected, and the stereoscopic image is clearly displayed without obstructing the stereoscopic image observation. be able to.
  • a joining portion to an image display means located at an inner edge of the frame member includes an image. It is characterized by being substantially flush with the display means.
  • the invention according to claim 4 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 1 to 3, wherein the frame width dimension of the frame member is determined by an image display unit. Occupies a viewing angle that is large enough to be a reference for a stereoscopic image in the viewer's field of view, and has a width that does not interfere with the viewer's observation. Things.
  • the frame member since the frame member is sufficiently wide, the frame member and the display screen of the image display means can occupy a large part of the viewing angle of the viewer. It becomes the standard of the stereoscopic image to be displayed. In addition to being able to display the change in depth of the image more clearly, it does not disturb the viewer's observation.
  • the invention according to claim 5 is the stereoscopic image display device according to claim 4, wherein the width of the frame member is at least 0.2 times the horizontal image display dimension for the vertical frame, and Is characterized by being at least 0.3 times the vertical image display size.
  • the invention according to claim 6 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 1 to 4, wherein the frame member is viewed outward from a butt portion to the display device. It is characterized by a shape that protrudes toward the person.
  • the projected portion of the frame member is compared and observed by the viewer with the raised stereoscopic image, so that the depth of the stereoscopic image can be displayed more clearly.
  • the invention according to claim 7 is the stereoscopic image display device according to claim 6, characterized in that the surface of the frame member protrudes toward the viewer side in a curved surface or a step shape.
  • the frame member in the case where the surface of the frame member is formed of a curved surface, the frame member is integrally recognized with the image display means and becomes inconspicuous, and a three-dimensional image can be displayed more clearly.
  • the 3D image display device can be configured with a simple appearance.
  • the steps and ridges of the step shape on the surface of the frame member are easy to recognize, so that it becomes a good target for comparative observation with the stereo image, and Depth can be displayed more clearly
  • An invention according to claim 8 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 6 and ⁇ , wherein the frame member is provided with a mark indicating an amount of protrusion. It is a feature. ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the mark on the surface of a frame member becomes a good object for comparative observation with a stereoscopic image, and the depth of a stereoscopic image can be displayed more clearly.
  • the invention according to claim 9 is the stereoscopic image display device according to claim 8, wherein the two virtual surfaces intersecting each other at a predetermined angle different from a virtual surface formed by the display screen of the video display unit. It is characterized by having two disposition parts along.
  • the display surface of the image display means is arranged at a different angle with respect to the horizontal plane by disposing the different planes of the three-dimensional image display apparatus on the horizontal surface with the arrangement portion on the lower side.
  • the invention according to claim 10 is the stereoscopic image display device according to claim 9, wherein when one of the installation surfaces is arranged on a horizontal plane, the image display surface of the image display means is at a predetermined angle slightly above horizontal. When the other installation surface is positioned on a horizontal plane, the image display surface of the image display means faces another angle larger than the predetermined angle above the horizontal.
  • the image display means displays at an angle suitable for observing a stereoscopic image display device on a desk while sitting down.
  • the image display means is displayed at an angle suitable for observing the stereoscopic image display device on a desk while standing
  • the direction of the surface is easy to observe.
  • An invention according to claim 11 is the stereoscopic video display device according to claim 9 or claim 10, wherein the video display means is a video display means based on an input image signal.
  • a display control means for displaying an image is provided, and the image display control means is provided with an image inverting means for inverting the display screen in the main scanning direction.
  • the image inversion means when a three-dimensional image display device is installed on two ground planes, even when the direction of the image display means is reversed, the image inversion means can be used. By displaying the image upside down, left and right, the image can be displayed in the normal direction to the viewer.
  • the invention according to claim 12 is the stereoscopic image display device according to claim 11, wherein the image inverting means is driven by an image selection switch, and the image selection switch is connected to the two installation surfaces.
  • the image display state is changed depending on the installation state of the device.
  • the orientation of the image is changed by the image selection switch provided on the ground plane. Therefore, when the ground plane is changed, the stereoscopic video display device is installed in a direction suitable for the installation direction. Images can be displayed.
  • the invention according to claim 13 is the stereoscopic image display device according to any one of claims 1 to 12, wherein the image display means includes: an image display panel; and a light source array in which a plurality of light sources are arranged. Right and left polarizers arranged in front of the light source array to provide different declinations; the image display control means; light source control means for controlling lighting of the light source array; and detecting the position of the viewer The light source control means controls lighting of the light source of the light source array at a position suitable for the observer's observation position.
  • the viewer position detecting means detects the viewer position
  • the light source control means controls the lighting of the light source array based on the detected position, so that the three-dimensional video display device is independent of the viewer position. It is possible to display an optimal stereoscopic image.
  • the invention described in claim 14 is a stereoscopic image display device according to any one of claims 1 to 13, wherein the first and second images for stereoscopically viewing with both eyes are provided.
  • the left and right images are displayed so as to form a checkered pattern in a plane, and the filters are also arranged on the plane in a checkered pattern, so that the horizontal resolution and the vertical resolution are not reduced.
  • 3D images can be displayed.
  • the invention according to claim 15 is the stereoscopic image display device according to claim 14, wherein any one of the first region and the second region of the checkerboard filter according to any one of the first to fourth embodiments is provided. It is characterized in that it is configured by attaching a 1 Z two-wave plate.
  • the tilt of the polarization axis is rotated by 90 °.
  • the invention according to claim 16 is the stereoscopic image display device according to any one of claims 13 to 15, wherein a boundary between the first area and the second area of the checkered filter is provided. Is characterized in that a light-shielding portion for shielding light is formed.
  • region is reliably isolate
  • the invention according to claim 17 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 13 to 16, wherein the display panel is controlled by a display position control unit in a horizontal direction.
  • the display timing is adjusted by the display control means so that each display position of the display panel matches the checkered pattern of the checkered filter.
  • the correction of the lateral displacement between the display panel and the checkered filter (the correction in the horizontal direction is more than twice as difficult as the displacement in the vertical direction) is displayed by a mechanical method.
  • Accurate and easy matching can be achieved simply by adjusting the display timing of the control means, and assembly and adjustment of the device can be facilitated.
  • the invention according to claim 18 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 13 to 17, wherein the stereoscopic video display device includes a diffusion device that diffuses light in a vertical direction. It has a board.
  • the image display light is diffused in the vertical direction by the vertical diffusion plate, so that a bright and clear stereoscopic image can be obtained even when the viewer's viewpoint moves in the vertical direction.
  • the invention according to claim 19 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 13 to 18, wherein the display panel is configured to transmit first and second polarized light beams orthogonal to each other.
  • a liquid crystal display panel through which light emitted from a light source is transmitted, wherein a checkered filter is provided between the light source and the liquid crystal display panel.
  • a stereoscopic image can be displayed as a stereoscopic image without wearing special glasses or the like, and the image can be visually recognized at any place.
  • the invention according to claim 20 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 13 to 19, wherein the display panel is a self-luminous display panel, A checkered filter is provided on the viewer's side.
  • a three-dimensional display can be performed with little power consumption, without requiring the light source for illumination.
  • the invention according to claim 21 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 13 to 20, wherein the light source device includes a white LED or an RGB LED integrally arranged. It is characterized by comprising two rows of upper and lower LED arrays, and LED control means for controlling blinking of white LEDs or RGB LEDs of these LED arrays.
  • the light source can be freely blinked by controlling the LED control means. consumption The power can be reduced.
  • the invention according to claim 22 is the stereoscopic image display device according to claim 21, wherein each of the upper and lower LED arrays forms a right-eye image display portion and a left-eye image display portion. It is a feature.
  • display control of a stereoscopic image can be performed with a high degree of freedom by controlling light emission of the right-eye image display portion and the left-eye image display portion of the LED array by the LED control means.
  • the invention according to claim 23 is the stereoscopic video display device according to claim 21 or 22, wherein the image display device measures a position of the viewer with respect to the image display device.
  • Position detecting means for outputting as a position signal, wherein the LED control means controls lighting of the white LED or RGB LED based on the position information so as to maintain an image observed by a viewer. It is.
  • the light emitting positions of the right-eye image display unit and the left-eye image display unit can be quickly moved to positions corresponding to the position of the viewer, In this case, since no mechanical operation is involved, it is possible to achieve high accuracy and high durability.
  • An invention according to claim 24 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 20 to 22, further comprising an input device operated by a viewer, wherein the LED control device is On the basis of operation information of the input means, the white LED or the RGB LED is controlled to blink so as to change an image observed by a viewer.
  • the light emission positions of the right-eye image display unit and the left-eye image display unit can be quickly moved to a desired position by the viewer by operating the input means of the viewer. Since there is no mechanical movement, it can be highly accurate and have high durability.
  • the invention according to claim 25 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 21 to 24, wherein the image display device includes a number of viewers, and an image of each viewer. Measure the position with respect to the display device It is provided with observer position detecting means for outputting as a position signal, and the LED control means blinks the white L £ 0 or 108 1 ⁇ ED based on the position information so as to maintain an observation image of each observer. It is characterized by controlling.
  • an appropriate stereoscopic image can be displayed to viewers at a plurality of different positions.
  • the invention according to claim 26 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 21 to 25, wherein the LED control means controls an LED according to a distance from the viewer to the display device. The distance between the right-eye image display portion, the left-eye image display portion, and the lit portion of the array is changed.
  • an appropriate stereoscopic image can be displayed regardless of the position of the viewer by changing the interval between the lighting portions of the image display portion for the right eye and the image display portion for the left eye according to the position of the viewer.
  • the invention according to claim 27 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 21 to 26, wherein the LED array is formed by arranging white LEDs or RGB LEDs in parallel or in a staggered manner.
  • the LED control means controls the blinking of each LED array.
  • a signal for displaying a two-dimensional image is transmitted in the same signal system as a signal for displaying a three-dimensional image, so that a simple LED array on the receiving side can be used.
  • a clear plane image can be displayed only by performing the lighting process.
  • the invention according to claim 28 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 21 to 27, wherein the LED control means controls the white LED of the LED array to right and left. It is characterized by scanning at high speed in a blinking direction. According to the present invention, an image with a wide viewing angle can be obtained with a limited light source in a flat panel display.
  • An invention according to claim 29 is the stereoscopic image display device according to any one of claims 1 to 20, wherein the light source device is a set of white LEDs or RGB LEDs.
  • the light source device is a set of white LEDs or RGB LEDs.
  • An LED array in which LED light sources are arranged in series, and a polarizing plate array portion attached to the light-emitting side of each LED light source and regularly arranged with two types of polarizing plates having different polarization directions from each other.
  • LED control means for controlling the white LED or RGB LED of the LED array of each row to blink. According to the present invention, since a white LED or an RGB LED having low power consumption and a high on / off switching speed is used as a light source, the light source can be freely turned on and off by controlling the LED control means.
  • each LED light source has a polarizing plate array on the light-emitting side where polarizing plates with different polarization directions are regularly installed. Therefore, it is not necessary to provide a large polarizing plate for splitting the left and right light sources in the stereoscopic image display device. Also, when displaying a two-dimensional image with a three-dimensional image signal, the two-dimensional image signal is transmitted in the same signal system as the signal for displaying the three-dimensional image, and the receiving side performs a simple LED array lighting process to clearly display the two-dimensional image. Images can be displayed.
  • the invention according to claim 30 is the stereoscopic image display device according to claim 29, wherein a predetermined continuous portion of the LED array emits light, and polarizing plates having different polarization directions are attached.
  • the left and right portions form a right-eye image display portion and a left-eye image display portion, respectively.
  • the positions of the left and right image display light emitting portions can be made substantially the same. Therefore, a clear stereoscopic image can be obtained.
  • the invention according to claim 31 is the stereoscopic image display device according to claim 29 or claim 30, wherein a polarizing plate is disposed at each light emitting source of the LED array, and a polarization of the adjacent polarizing plate is provided. It is characterized by being arranged alternately so that the directions are orthogonal.
  • the left and right image display lights can be satisfactorily separated, and the crosstalk between the left and right images is reduced.
  • the invention according to claim 32 is the stereoscopic image display device according to any one of claims 29 to 31, wherein each of the LED arrays is arranged between LED light sources or between Z and each polarizing plate. Is provided with a light shielding member.
  • the light from each white light source which displays right and left is isolate
  • the invention according to claim 33 is the stereoscopic image display device according to any one of claims 29 to 32, wherein the LED array described in any one of claims 29 to 32 is arranged in at least two stages vertically. It is characterized by being arranged.
  • the density of the LED of the LED array width dimension can be made high and a stereoscopic image with high brightness can be displayed.
  • the invention according to claim 34 is the stereoscopic image display device according to any one of claims 29 to 33, wherein the three-dimensional image display device is adjacent to the LED array arranged at least in two stages. It is characterized in that the polarizing directions of the matching polarizing plates are provided to be orthogonal.
  • the LED to be turned on for each eye is continuous in a stepping-stone shape in the upper and lower arrays, so that uniform light irradiation can be performed.
  • the invention according to claim 35 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 29 to 34, wherein The step is characterized in that the right-eye image display section and the left-eye image display section of the LED array are controlled to light up.
  • the LED control means by controlling the light emission of the right-eye image display portion and the left-eye image display portion of the LED array by the LED control means, it is possible to control the display of the stereoscopic image with a high degree of freedom.
  • the invention according to claim 36 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 29 to 35, wherein the LED control means is arranged in accordance with a distance between the viewer and the display device. It is characterized by comprising LED control means for changing the interval between the right-eye image display portion, the left-eye image display portion, and the lighting portion of the LED array.
  • the invention according to claim 37 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 29 to 36, wherein a position of a viewer with respect to the stereoscopic video display device is measured, and the position is measured as a position signal.
  • the apparatus further comprises a viewer position detecting means for outputting, wherein the LED control means controls the lighting of the white LED or the RGB LED based on the position information so as to maintain an image of the viewer. It is. '
  • the light emitting positions of the right-eye image display unit and the left-eye image display unit can be quickly moved to positions corresponding to the position of the viewer, At this time, since no mechanical operation is involved, high accuracy and high durability can be obtained.
  • the invention according to claim 38 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 29 to 37, further comprising: input means operated by a viewer; and On the basis of operation information of the input means, the white LED or the RGB LED is controlled to blink so as to change an image observed by a viewer.
  • an appropriate stereoscopic image can be displayed to viewers at a plurality of different positions.
  • the invention according to claim 39 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 29 to 38, wherein the number of viewers, ⁇ There is provided a viewer position detecting means for measuring a position of each viewer with respect to the image display device and outputting it as a position signal, and the light source control means maintains an observation image of each viewer based on the position information.
  • the white LED or the RGB LED is controlled to blink.
  • the light emission positions of the right-eye image display unit and the left-eye image display unit can be moved to a desired position of the viewer at a high speed by a viewer's controller operation. Since it does not involve dynamic operation, it can be highly accurate and have high durability.
  • the invention according to claim 40 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 29 to 39, wherein the right-eye image display portion and the left-eye image display portion of the LED array are provided. And is controlled to blink.
  • an appropriate stereoscopic image can be displayed to viewers at a plurality of different positions.
  • An invention according to claim 41 is the stereoscopic image display device according to any one of claims 1 to 20, wherein the image display means includes a light source device, and the light source device forms an image. A light source for the left image and a right image for the light of different colors with different polarization angles, and the light source controller generates the light source device.
  • the display control means controls so that light of each color is generated in a time-division manner, and the display control means causes the image display means to display an image corresponding to the color of light emitted from the light source in synchronization with the light source control means.
  • This is a stereoscopic image display device characterized by the following.
  • the light from the light source device is emitted in a different color time-divided by the light source control means, and the image display means displays the image corresponding to the color of the light emitted by the light source by the display control means.
  • the time division is set to high speed and the display time per color is set to 180 / sec (180 / sec for one screen)
  • images displayed in different colors due to the physiological action of the naked eye can be obtained. It is displayed in three dimensions with many colors. Therefore, increasing the resolution of the image display means
  • the images displayed by each color are displayed independently, a clear stereoscopic image can be obtained without the display colors being mixed.
  • the invention according to claim 42 is the stereoscopic image display device according to claim 41, wherein the light emitting element is an LED element or an EL element.
  • an ED element or an EL element since an ED element or an EL element is used as a light source, it can be turned on and blinked at a high speed, and can achieve high luminance, long life, and low power consumption.
  • the invention according to claim 43 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 41 or 42, wherein the screen display means is a liquid crystal display device. It is a video display device.
  • a liquid crystal display device is used as the display means, a high-density, large-area display device can be easily realized. Further, since the display of this display device may be monochrome, it is not necessary to use a color filter or the like, and a high aperture ratio can be realized.
  • the invention according to claim 44 is the stereoscopic image display device according to any one of claims 41 to 43, wherein the light-emitting element includes a color according to any one of R, G, and B.
  • This is a stereoscopic video display device characterized by having a filter.
  • the light source emits light of each color of R, G, and B, a displayed image can be made full color.
  • the invention according to claim 45 is the stereoscopic image display device according to any one of claims 41 to 43, wherein the light-emitting element of the light source is a white LED, or each of R, G, and B colors.
  • the stereoscopic image display device is characterized by being an LED.
  • the types of light sources can be unified, and the configuration can be simplified.
  • LEDs of R, G, and B colors color light sources can be used. From the light source without the use of filters R, G, and B light can be emitted, and a high-brightness image can be displayed with a simple configuration.
  • the invention according to claim 46 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 41 to 45, wherein the light source is a light-emitting body in which a plurality of light-emitting elements are arranged in a line.
  • the array consists of at least one array in the vertical direction. The array is divided into two at the center, an array for the right eye and an array for the left eye, and the right-eye array and the left-eye array each have a polarization means.
  • a stereoscopic video display device is characterized in that R, G, and B light emitting elements are arranged.
  • At least one row of light emitter array is provided as a light source, so that when the array is one row, light from the light source is arranged in a substantially linear shape.
  • the light from the light source is positioned in a substantially planar shape, it is possible to uniformly irradiate the image display means and to obtain high luminance.
  • the invention according to claim 47 is the stereoscopic image display device according to any one of claims 41 to 47, wherein the luminous array constituting the light source includes R, G, and B.
  • the luminous array constituting the light source includes R, G, and B.
  • a three-dimensional image display device characterized in that a plurality of light emitting elements are arranged continuously in a horizontal direction or a vertical direction.
  • the configuration of the wiring and the like of the other light emitting array which facilitates the control of the light source control means, is facilitated.
  • the light of the same color is arranged in a substantially straight line or a substantially flat shape, the image display means can be uniformly illuminated, and a high luminance can be obtained. The configuration becomes easy.
  • An invention according to claim 48 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 41 to 47, wherein the polarizing means is provided for each light emitting element or for each of the R, G, and B light emitting elements.
  • a stereoscopic video display device is provided as a set, and gives a predetermined polarization angle to emitted light for each light emitting element or for each set of light emitting elements. According to the present invention, since the polarizing means is provided for each light emitting element and each set of light emitting elements, the arrangement of the light emitting elements can be made freely, and the light emitting element can be most suitable for image display.
  • the invention according to claim 49 is characterized in that the luminous body array overlaid on top and bottom of the stereoscopic video display device according to any one of claims 41 to 48 has a regular R, G, B color.
  • a three-dimensional image display device characterized by being arranged so that the colors of the illuminants that are vertically arranged are different from each other.
  • the light emitting elements of each color of R, G, and B are arranged on average, light of each color can be evenly applied to the image display means.
  • An invention according to claim 50 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 41 to 49, wherein the light source device comprises: a light emitting element; and a transmission filter of a different color.
  • the light source device comprises: a light emitting element; and a transmission filter of a different color.
  • a three-dimensional video display device comprising: a rotation filter that is periodically arranged on a circumference and generates different colors individually by rotating the rotation filters.
  • the power supply device can supply light of different colors by the rotation of the rotary filter.
  • fine processing on the filter is not required, the manufacturing is facilitated.
  • the invention according to claim 51 is the stereoscopic image display device according to claim 50, characterized in that the transmission filter transmits each of R, G, and B colors.
  • the light source device can emit the three primary colors R, G, and B of light, a three-dimensional image can be displayed in full color.
  • the invention according to claim 52 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 41 to 51, wherein the light source device includes a light-emitting element and a dichroic mirror.
  • the light source device includes a light-emitting element and a dichroic mirror.
  • a three-dimensional image display device comprising a rotation filter that individually generates colors. According to the present invention, since light is split by the dichroic mirror, light can be split with high efficiency and a bright screen can be provided.
  • the invention according to claim 53 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 1 to 13, wherein a stereoscopic video signal for generating a stereoscopic video signal obtained by combining a left-eye video and a right-eye video is provided.
  • a generation circuit wherein the stereoscopic video signal generation circuit obtains video information on the stereoscopically visible video, and display means information on a display area of the video display means, and the video information and the video information.
  • Offset setting means for setting an offset for displaying the left-eye image and the right-eye image in a shifted manner based on display device information, and adjusting a stereoscopic effect of the image displayed on the image display means. It is characterized by having.
  • the 3D image which adjusted the optimal 3D degree (depth amount) corresponding to the 3D image display apparatus can be obtained.
  • the invention according to claim 54 is the stereoscopic video display device according to claim 53, further comprising storage means for storing display screen size information relating to a display screen size as information relating to a display area of the video display means.
  • the information acquisition means acquires the display screen size information from the storage means.
  • a stereoscopic video adjusted to an optimal stereoscopic degree (depth amount) corresponding to a screen size of a stereoscopic video display device by using information on reproduction of a stereoscopic video defined in association with the stereoscopic video.
  • the stereoscopic effect is adjusted based on the screen size information, it is possible to obtain a stereoscopic image adjusted to the optimal stereoscopic degree (depth amount) even if the screen size of the stereoscopic image display device that displays the stereoscopic image changes. it can.
  • the stereoscopic effect is adjusted based on the adaptive viewing distance information and the viewing distance information, even if the position at which the observer views the stereoscopic image display device (the distance between the stereoscopic image display device and the observer) changes, the optimal stereoscopic effect is obtained. It is possible to obtain a stereoscopic image whose degree (depth amount) is adjusted.
  • the invention according to claim 55 is the stereoscopic video display device according to any one of claim 53 or claim 54, wherein
  • the obtaining means may be adapted screen size information relating to a screen size suitable for reproduction of the stereoscopic image, or a conformable visual distance relating to a distance to a display screen suitable for an observer during reproduction, determined in association with the stereoscopic image. Acquiring at least one of the information as the video information, and displaying screen size information on a screen size of the stereoscopic video display device, or a viewing distance on a distance from an observer to a display screen of the stereoscopic video display device.
  • At least one piece of information is acquired as the display device information, and the offset setting means includes the optimal screen size information, the adaptive viewing distance information, the display screen size information, and the viewing distance information.
  • a stereoscopic image adjusted to an optimal stereoscopic degree (depth amount) corresponding to the screen size of the stereoscopic image display device is obtained by the inter-camera distance information and the cross-point information determined in association with the stereoscopic image. Obtainable.
  • the invention according to claim 56 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 53 to 55, wherein the information acquisition unit is a left eye that is defined in association with a stereoscopic video.
  • the information acquisition unit is a left eye that is defined in association with a stereoscopic video.
  • Camera distance information on the distance between the optical axis of the video camera and the optical axis of the right-eye video camera, and cross-point on the distance to the intersection between the optical axis of the left-eye video camera and the optical axis of the right-eye video camera Information as the video information
  • the offset setting means sets an offset between a left-eye video and a right-eye video based on the camera distance information and the cross-point information, and is displayed on the video display means. It is characterized by adjusting the stereoscopic effect of the video.
  • the offset of the left-eye image can be set with a simple circuit.
  • the invention described in claim 5 7 is defined by claims 5 3 to 5 6
  • the stereoscopic video display device according to any one of the above, further comprising: input means for allowing a viewer to input information relating to a stereoscopic effect, wherein the offset setting means includes a left-eye video and a right-eye video based on the information input to the input means. And adjusting the stereoscopic effect of the image displayed on the image display means.
  • the timing control means compares the timing of reading video data from one of the left-eye video frame memory and the right-eye video frame memory with the timing of reading video data from the other frame memory. Since the offset between the left-eye image and the right-eye image is set by advancing or delaying, the offset of the left-eye image can be set with a simple circuit.
  • the invention according to claim 58 is the stereoscopic image display device according to any one of claims 53 to 57, wherein the left-eye image frame memory storing the left-eye image, and the right-eye image.
  • a right-eye video frame memory for storing video data, and the offset setting means includes timing control means for controlling timing of reading video data from the left-eye video frame memory and / or the right-eye video frame memory.
  • the timing control means is configured to advance or delay the timing of reading the video data from one of the left-eye video frame memory and the right-eye video frame memory as compared to the timing of reading the video data from the other frame memory. Setting the offset between the left eye image and the right eye image It is an butterfly.
  • An invention according to claim 59 is the stereoscopic image display device according to any one of claims 53 to 58, wherein the stereoscopic image frame memory for storing a stereoscopic image, and the left-eye image. Switching between left-eye video data read from the frame memory for right-eye and right-eye video data read from the frame memory for right-eye video, And signal switching means for inputting the signal to the input terminal. It is possible to compose a video with the left and right eye video offset set and store it in the frame memory.
  • the invention according to claim 60 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 53 to 49, wherein a horizontal phase between the left-eye image and the right-eye image is advanced or delayed.
  • the offset between the left-eye image and the right-eye image is set according to the following.
  • ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, it can synthesize
  • the invention according to claim 61 is the stereoscopic video display device according to any one of claims 53 to 60, wherein an offset between the left-eye image and the right-eye image is set.
  • One or both of the left-eye image and the right-eye image in the vicinity of the missing area in the left and right edges of the left-eye image and the right-eye image where information is missing are displayed in an enlarged manner in the horizontal and vertical directions. It is characterized by the following.
  • region where information was missing is not displayed in black, and the display without a sense of incongruity without a screen missing can be performed.

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Abstract

観者が立体映像をより明瞭に認識することができる立体映像ディスプレイ装置を提供することを目的とし、観者の左右眼に異なる映像を表示し立体視可能な映像を表示する映像表示手段Mと、前記映像表示手段Mの表示面の周囲に配置されるベズル部の色彩をLCDの非表示状態(即ちLCDの黒色)と同色でつや消しとし、また、ベズル部の幅寸法を視認し易い大きいなものとし、さらにベズル部を液晶表示装置の表面から外側に行くほど観者に向け飛び出す形状として構成し立体映像を明瞭に表示できるものとした。さらに、映像表示手段には光源としてLEDアレイを使用し、観者の観察位置に応じてLEDの発光位置を制御するとともに、表示される映像の視差を調整し、自然な立体映像を表示するものとした。

Description

明 細 書
立体映像ディスプレイ装置 技術分野
本発明は、 立体映像ディスプレイ装置に係り、 特に観者が立体映像を より明確に認識することができる立体映像ディスプレイ装置に関する。 技術背景
本発明者は、 立体映像を表示する方法、 及びその装置を多数創案し、 試作してきた。
これら制作した立体映像ディスプレイ装置は、 発光ダイォードアレイ
( L E Dアレイ) を光源として左右 2個所に左右用光源を配置し、 これ らの光源からの光を左右光源で異なる偏角を有する直線偏光とし、 映像 表示装置として液晶表示装置 (L C D ) を採用し、 L C Dの表示画素、 あるいは走査線ごとに異なる偏光角を備えた偏光フィルタを配置し、 L C Dの前側に設定した左右の映像表示領域に像を表示するようにした ものである。
このような立体映像ディスプレイ装置 6 0 0は、 図 2 9 ( a )、 ( b ) に示すように、 略立方体形状の筐体 6 0 1の表面 6 0 3に液晶表示装置 ( L C D ) 6 0 2を配置したものである。 観者はこの立体映像ディスプ レイ装置 6 0 0の前の左右の表示領域に左右の目が配置されるよう位 置し、 立体映像を観察する。
しかしながら、 画像表示装置 6 0 2を筐体 6 0 1表面に配置し、 観者 が所定の位置から観察しても、 観者に十分な立体感を備えた画像を提供 できない場合があることが判明した。
即ち、 立体映像ディスプレイ装置 6 0 0が正常な立体映像を表示して も、 観者が満足できる立体感を得ることができない場合がある。 この現 象は観者の視覚の状態、 例えば両目の視力等が不揃いである場合にも発 生するものであるが、 観者の視覚の状態が正常であっても発生すること W
がある。
本発明は、 観者が立体映像をより明瞭に認識することができる立体映 像デイスプレイ装置を提供することを目的とする。
発明の開示
本発明者は、 上記現象について考察を行った結果、 この現象は、 立体 映像の表示時には平面映像の表示時と異なり、 映像の奥行きを表すため の何かの基準が観者の観察範囲内に必要であり、 このよ うな基準となる ものを立体映像ディスプレイ装置に設けることが重要であることを突 き止めた。
本発明者は、 L C Dの周囲に配置される枠部材(ベズル部) の形態(形 状、 寸法、 色、 表面状態) が表示される立体映像の立体感にどのような 影響を与えるかを知るため、 様々な条件で実験を行った。
その結果、 観者に立体感をより有効に感じさせるのには、 べズル部が 以下の条件であることがよいことを見いだしたのである。
1 ) べズル部の色彩は映像表示装置の黒表示状態の色、 即ち映像表示 装置の動作時に黒を表示する状態あるいは非作動状態の表面色と同色 が望ましいこと。
2 ) べズル部の表面はつや消しであることが望ましいこと。
3 ) 映像表示装置の表面と、 べズル部の接触個所とは面一であること が望ましいこと。
4 ) べズル部の幅寸法は、 観者の視野内で立体画像の基準となる程度 に十分に大きい視野角を占め、 かつべズル部が観者の観察のじゃまにな らない程度に大きいことが望ましいこと。
5 ) ベズル部は液晶表示装置の表面から外側に行くほど観者に向け飛 ぴ出す形状が望ましいこと。
6 ) 飛び出しているべズル部に飛出量参照用の目印を付けると画像の 飛出量が認識し易いこと。
7 ) 観者からみて、 べズル部が立体映像ディスプレイ装置の一番手前 に配置されていると画像の飛び出しを認識し易いこと。 本発明は、 上記 1 ) 〜 7 ) の知見に基づいて成されたものであり、 本 発明において、 前記課題を解決するための手段は以下の通りである。 請求の範囲 1に記載の発明は、 観者の左右眼に異なる映像を表示し立 体視可能な映像を表示する映像表示手段と、 前記映像表示手段の表示面 の縦方向の縦桟及び横方向の横桟の少なくとも一方からなり、 色調を前 記映像表示手段が黒を表示したときの色調と略同一とした枠部材とを 備えたことを特徴とするものである。
本発明によれば、 枠部材部の色調は映像表示手段が黒を表示したとき の色調と略同一であるから、 枠部材が浮きあがって表示される立体映像 の基準となって立体映像の飛び出しの状態がよりょく観察でき、 立体映 像をより明確に表示することができる。
請求の範囲 2に記載の発明は、 請求の範囲 1に記載の立体映像ディス プレイ装置において、 前記枠部材の表面はつや消しであることを特徴と するものである。
本発明によれば、 枠部材が画像の黒色の基準となる他、 照明や周囲の 景観の写り込みが防止され、 立体映像観察の障害となることがなく、 立 体映像を寄り明確に表示することができる。
請求の範囲 3に記載の発明は、 請求の範囲 1または請求の範囲 2のい ずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記枠部材の内縁 に位置する映像表示手段への接合部分は、 映像表示手段と略面一である ことを特徴とするものである。
本発明によれば、 映像表示手段の周囲に設けられる枠部材の取付部分 とは略面一となるため、 接合部が目立つことがなく立体映像をより明確 に表示することができる。
請求の範囲 4に記載の発明は、 請求の範囲 1乃至請求の範囲 3のいず れかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記枠部材の枠幅寸 法は、 前記観者が映像表示手段を視認したとき、 観者の視野内で立体画 像の基準となる程度に十分に大きい視野角を占め、 かつ、 観者の観察の じゃまにならない程度の幅を備えていることを特徴とするものである。 本発明によれば、 枠部材は十分幅広であるから、 枠部材と映像表示手 段の表示画面とで、 出観者の視野角のうち大きな部分を占めることがで き、 立体映像ディスプレイ装置が表示する立体画像の基準となり、 立体 映像の奥行きの変化量をより明確に表示することができる他、 観者の観 察のじゃまとなることもない。
請求の範囲 5に記載の発明は、 請求の範囲 4に記載の立体映像ディス プレイ装置において、 枠部材の幅寸法は、 縦枠については横方向映像表 示寸法の 0 . 2倍以上、 横枠については縦方向映像表示寸法の 0 . 3倍 以上であることを特徴とするものである。
これらの値は発明者らの実験によって定めたものである。 即ち、 枠部 材の幅寸法が大きいほど出観者の視野角のより大きな部分を占めるこ とができ、 立体映像の奥行きをより明確に表示することができる。 請求の範囲 6に記載の発明は、 請求の範囲 1乃至請求 4の範囲のいず れかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記枠部材は、 前記 表示装置への突き合わせ部から外側に向け観者に向け飛び出す形状を なす事を特徴とするものである。
本発明によれば、 枠部材の飛び出した個所が浮き出した立体画像と観 者により比較観察されるので、 立体画像の奥行きをより明確に表示する ことができる。
請求の範囲 7に記載の発明は、 請求の範囲 6の立体映像ディスプレイ 装置において、 前記枠部材の表面は曲面もしくは階段形状をなして観者 側に飛び出すことを特徴とするものである。
本発明によれば、 枠部材の表面を曲面で構成する場合には、 枠部材は 映像表示手段と一体的に認識され目立たないものとなり、 立体画像をよ り明確に表示することができる他、 立体映像ディスプレイ装置の外観を すっきりしたものとして構成できる。 また、 枠部材の表面を階段状を成 すようにした場合には枠部材の表面の階段形状の各段および稜線は認 識易いため、 立体画像と比較観察の良好な対象となり、 立体画像の奥行 きをより明確に表示することができる 請求の範囲 8に記載の発明は、 請求の範囲 6または請求の範囲 7のい ずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記枠部材には、 飛び出し量を示す目印が設けられていることを特徴とするものである。 本発明によれば、 枠部材の表面の目印が立体風像と比較観察の良好な 対象となり、 立体画像の奥行きをより明確に表示することができる。 請求の範囲 9に記載の発明は、 請求の範囲 8の立体映像ディスプレイ 装置において、 前記映像表示手段の表示画面がなす仮想面に対して異な る所定の角度を夾んで交叉する 2つの仮想面に沿って 2面の配置部を 備えたことを特徴とするものである。
本発明によれば、 立体映像ディスプレイ装置の異なる面の配置部を下 側にして水平面に設置することにより、 映像表示手段の表示面は水平面 に対して異なる角度をもって配置される。
請求の範囲 1 0に記載の発明は、 請求の範囲 9の立体映像ディスプレ ィ装置において、 一方の設置面を水平面上に配置したとき映像表示手段 の映像表示面は水平よりやや上方の所定の角度を向き、 他方の設置面を 水平面上は位置したとき映像表示手段の映像表示面は水平より上方で 上記所定の角度より大きな他の角度を向くことを特徴とするものであ る。
本発明によれば、 一方の設置面を水平面に配置したときは観察者が低 い位置から観察する、 例えば座って机上の立体映像ディスプレイ装置を 観察する場合に適した角度に映像表示手段の表示面が向き、 一方他方の 設置面を水平面に配置したときは観察者が高い位置から観察する、 例え ば机上の立体映像ディスプレイ装置を立って観察する場合に適した角 度に映像表示手段の表示面が向き観察がし易くなる。
請求の範囲 1 1に記載の発明は、 請求の範囲 9または請求の範囲 1 0 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記映像表示 手段には入力された画像信号に基づいて映像表示手段に映像を表示さ せる表示制御手段が設けられると供に、 該映像表示制御手段には表示画 面を主走査方向に反転する映像反転手段が設けられていることを特徴 とするものである。
本発明によれば、 2面の接地面で立体映像ディスプレイ装置を設置し たとき、映像表示手段の方向が逆となる場合でも、映像反転手段により、 画像を上下左右に逆に表示することにより、 映像を観者に対して正常な 方向で表示することができる。
請求の範囲 1 2に記載の発明は、 請求の範囲 1 1に記載の立体映像デ イスプレイ装置において、 画像反転手段は画像選択スィツチにより駆動 され、 該画像選択スィ ッチは、 前記 2つの設置面にそれぞれ配置され、 装置の設置状態により画像の表示状態を変更することを特徴とするも のである。
本発明によれば、 接地面に設けた画像選択スィ ッチにより、 画像の向 きが変更されるから、 接地面を変えた場合には立体映像ディスプレイ装 置の設置方向に適した方向で立体映像を表示することができる。
請求の範囲 1 3に記載の発明は、 請求の範囲 1乃至請求の範囲 1 2の いずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 映像表示手段は、 画像表示パネルと、 光源を複数配列した光源アレイ と、 光源アレイの前 に配置され、 互いに異なる偏角を付与する左右用偏光板と、 前記映像表 示制御手段と、 光源アレイの点灯制御を行う光源制御手段と、 観者の位 置を検出する観者位置検出手段を備え、 前記光源制御手段は、 観者の観 察位置に適した位置で光源ァレイの光源を点灯制御することを特徴と するものである。
本発明によれば、 観者位置を観者位置検出手段が検出し、 この検出し た位置に基づいて光源制御手段が光源ァレイを点灯制御するから、 立体 映像ディスプレイ装置は観者の位置にかかわらず最適な立体映像を表 示することができる。
請求の範囲 1 4に記載の発明は、 請求の範囲 1乃至請求の範囲 1 3の いずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 両眼で立体視さ せるための第一及び第二の画像を構成する画素が平面的に交互に配置 される市松模様をなすように配置されるとともに、 観者側及び Z又は反 観者側にそれぞれ偏光パネルが貼付された表示パネルと、 前記表示パネ ルの観者側または、 反観者側に備えられ、 左右の画像分布状態にあわせ て配置され、 前記第一の画像だけを可視状態とする第一領域と、 前記第 二の画像だけを可視状態とする第二領域とを備え、 各領域が平面的に交 互に配置される巿松模様をなすように配置された市松状フィルタとを 備えたことを特徴とするものである。
本発明によれば、 左右の画像が平面的に市松模様をなすように表示さ れ、 各画像がフィルタも市松模様で平面上に配置されているから、 水平 解像度と垂直解像度を低下させることなく立体画像を表示できる。
請求の範囲 1 5に記載の発明は、 請求の範囲 1 4の立体映像ディスプ レイ装置において、 いずれかに記載の前記市松状フィルタの第一領域又 は第二領域のいずれか一方の領域には 1 / 2波長板が取り付けられて 構成されていることを特徴とするものである。
本発明によれば、 1 / 2波長板が取り付けられた領域では、 偏光軸の 傾きが 9 0 ° 回転させられる。
請求の範囲 1 6に記載の発明は、 請求の範囲 1 3乃至請求の範囲 1 5 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記市松状フ ィルタの第一領域と第二領域との境界には光を遮る遮光部が形成され ていることを特徴とするものである。
本発明によれば、 第一領域と第二領域を透過した光が遮光部で確実に 分離され明瞭な立体画像を表示することができる
請求の範囲 1 7に記載の発明は、 請求の範囲 1 3乃至請求の範囲 1 6 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記表示パネ ルは、 水平方向の表示位置制御手段によって表示制御されており、 表示 制御手段の表示タイミングを調整することにより、 表示パネルの各表示 位置を市松状フィルタの市松模様に合致させることを特徴とするのも のである。
本発明によれば、 表示パネルと市松状フィルタの横方向の位置ずれ修 正 (垂直方向の位置ずれ修正に比べれば、 水平方向の修正は 2倍以上難 しい) を機械的な方法でなく表示制御手段の表示タイミングの調整だけ で正確且つ容易に一致させることができ、 装置の組み立て及び調整を容 易なものとすることができる。
請求の範囲 1 8に記載の発明は、 請求の範囲 1 3乃至請求の範囲 1 7 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記立体映像 ディスプレイ装置には、 光を縦方向に拡散させる拡散板を備えたもので ある。
本発明によれば、 縦方向の拡散板により、 画像表示光が縦方向に拡散 されることにより、 観者の視点が上下方向に移動しても明るい鮮明な立 体映像を得ることができるとともに、 画素分散による画像のざらつき感 が低減することができる。
請求の範囲 1 9に記載の発明は、 請求の範囲 1 3乃至請求の範囲 1 8 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記表示パネ ルは直交する第一及び第二の偏光を発する光源からの光が透過する液 晶表示パネルであり、 光源と液晶表示パネルとの間に市松状フィルタを 設けたことを特徴とするものである。
本発明によれば、 特種なメガネ等を装着することなく立体画像を立体 画像を表示でき、 喑所でも該画像を視認できる。
請求の範囲 2 0に記載の発明は、 請求の範囲 1 3乃至請求の範囲 1 9 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記表示パネ ルは自己発光型の表示パネルであり、 表示パネルの観者側に市松状フィ ルタを設けたことを特徴とするものである。
本発明によれば、 照明用の光源を必要とせず少ない消費電力で立体表 示を可能とできる。
請求の範囲 2 1に記載の発明は、 請求の範囲 1 3乃至請求の範囲 2 0 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記光源装置 は、 白色 L E Dまたは R G Bの L E Dを一体に配列した上下二列の L E Dアレイと、 これらの L E Dアレイの白色 L E D又は R G Bの L E Dを 点滅制御する L E D制御手段とを備えたことを特徴とするものである。 本発明によれば、 光源として消費電力が少なくオン ·オフのスィツチ ング速度が早い白色 L E D又は R G Bの L E Dを使用しているので、 L E D制御手段の制御により自由な光源の点滅を行うことができる他、 消 費電力を少ないものとすることができる。
請求の範囲 2 2に記載の発明は、 請求の範囲 2 1の立体映像ディスプ レイ装置において、 上下に設けられた各 L E Dアレイは右目用画像表示 用部と左目用画像表示用部をなすことを特徴とするものである。
本発明によれば、 L E Dアレイの右目用画像表示用部と左目用画像表 示用部を L E D制御手段で発光制御することにより立体画像の表示制 御を高い自由度で行うことができる。
請求の範囲 2 3に記載の発明は、 請求の範囲 2 1または請求の範囲 2 2のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 画像表示装 置は観者の画像表示装置に対する位置を測定し位置信号として出力す る位置検出手段を備え、 前記 L E D制御手段は前記位置情報に基づいて、 観者の観察画像を維持するよう前記白色 L E D又は R G Bの L E Dを 点灯制御することを特徴とするものである。
本発明によれば、 観者の位置に基づいて、 右目用画像表示用部と左目 用画像表示用部の発光位置を観者の位置に対応させた位置に高速に移 動させることができ、 この際機械的動作は伴わないから高精度で、 高い 耐久性を持つものとができる。
請求の範囲 2 4に記載の発明は、 請求の範囲 2 0乃至請求の範囲 2 2 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 観者が操作す る入力手段を備え、 前記 L E D制御手段は前記入力手段の操作情報に基 づいて、 観者の観察画像を変化させるよう前記白色 L E D又は R G Bの L E Dを点滅制御することを特徴とするものである。
本発明によれば、 観者の入力手段の操作により、 右目用画像表示用部 と左目用画像表示用部の発光位置を観者の希望の位置に高速に移動さ せることができ、 この際機械的動作は伴わないから高精度で、 高い耐久 性を持たせることができる。 請求の範囲 2 5に記載の発明は、 請求の範囲 2 1乃至請求の範囲 2 4 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 画像表示装置 は観者の数、 及びそれぞれの観者の画像表示装置に対する位置を測定し 位置信号として出力する観者位置検出手段を備え、 前記 L E D制御手段 は前記位置情報に基づいて、 各観者の観察画像を維持するよう前記白色 L E D又は R G Bの L E Dを点滅制御することを特徴とするものであ る。
本発明によれば、 複数の異なる位置にいる観者に適切な立体画像を表 示することができる。
請求の範囲 2 6に記載の発明は、 請求の範囲 2 1乃至請求の範囲 2 5 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 L E D制御手 段は観者の表示装置に対する距離に応じて L E Dアレイの右目用画像 表示用部と左目用画像表示用部と点灯部分の間隔を変化させることを 特徴とするものである。
本発明によれば、 観者の位置により右目用画像表示用部と左目用画像 表示用部の点灯部分の間隔を変化させることにより、 観者の位置によら ず適切な立体画像を表示できる。
請求の範囲 2 7に記載の発明は、 請求の範囲 2 1乃至請求の範囲 2 6 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 L E Dアレイ を各白色 L E D又は R G Bの L E Dが並列状あるいは千鳥状となるよ う上下 2列に並べて配置し、 L E D制御手段は各 L E Dァレイの点滅制 御を行うことを特徴とするものである。
本発明によれば、 中心部の左右用 L E Dを分離しやすく干渉がすくな いため立体画像に悪影響となるの左右画像のク口ス トークがすくなく なる。 これは、 上下の L E Dアレイから照射される L E Dが上下に分離 されているため光の干渉を防止するからである。 この場合上下の L E D アレイの間に隔壁のようなものを用いると、 よりクロストークが防止で きることとなる。 2列を同時に点灯した場合には、 光量が 2倍になり、 より明るい画像を表示でき、 さらに、 二列を同時に点灯させることで立 体画像信号を平面画像として表示することができる。
即ち、 立体画像信号を受けたとき平面画像を表示する信号を立体画像 を表示する信号と同じ信号'方式で伝達することにより、 受信側で簡単な
L E Dアレイの点灯処理を行うだけで明確な平面画像を表示すること ができる。
請求の範囲 2 8に記載の発明は、 請求の範囲 2 1乃至請求の範囲 2 7 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 L ED制御手 段は、 L E Dアレイの白色 L EDを左右方向に高速で点滅スキャンさせ ることを特徴とするものである。
本発明によれば、 平面画像表示装置において限られた光源で広い視野 角の画像を得ることができる
請求の範囲 2 9に記載の発明は、 請求の範囲 1乃至請求の範囲 2 0の いずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 光源装置は、 白 色 L E Dまたは RGBの L EDを一組とした L E D光源を直列状に配 列した LEDアレイと、 各 L ED光源の発光側に取り付けられ、 互いに 異なる偏光方向の 2種類の偏光板を規則性を持って配置した偏光板列 部と、 上記各列の LEDアレイの白色 LED又は RGBの L EDを点滅 制御する L ED制御手段と、 を備えたことを特徴とするものである。 本発明によれば、 光源として消費電力が少なくオン ·オフのスィツチ ング速度が早い白色 LED又は RGBの LEDを使用しているので、 L ED制御手段の制御により自由な光源の点滅を行うことができる他、 消 費電力を少ないものとすることができると共に、 各 L ED光源の発光側 にはその偏光方向が異なる偏光板が規則性を持って取り付けられた偏 光板列部を設けているから、 立体画像表示装置に左右光源分割用の大き な偏光板を設ける必要がない。 また、 立体画像信号で平面画像を表示す る場合、 平面画像信号を立体画像を表示する信号と同じ信号方式で伝達 し、 受信側で簡単な L E Dアレイの点灯処理を行うだけで明確な平面画 像を表示することができる。
請求の範囲 30に記載の発明は、 請求の範囲 29に記載の立体映像デ イスプレイ装置において、 上記 L E Dアレイのうち所定の連続個所が発 光し、 異なる偏光方向の偏光板が取付られた個所がそれぞれ右目用画像 表示用部と左目用画像表示用部をなすことを特徴とするものである。 本発明によれば L E Dアレイの連続した所定範囲を発光させること により、 左右の画像表示用発光部分の位置を略同位置とすることができ るため、 明確な立体画像を得ることができる。
請求の範囲 3 1に記載の発明は、 請求の範囲 2 9また請求の範囲 3 0 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記 L E Dァ レイの各発光源には偏光板が配置され、 隣り合う偏光板の偏光方向が直 交するよう交互に配置されたことを特徴とするものである。
本発明によれば、 偏光板はその偏光角が直交しているため、 左右の画 像表示用光を良好に分離でき左右画像のクロストークが少なくなる。 請求の範囲 3 2に記載の発明は、 請求の範囲 2 9乃至請求の範囲 3 1 の立体映像ディスプレイ装置において、 前記 L E Dアレイの各 L E D光 源間又は/及び各偏光板間には遮光部材が設けられていることを特徴 とするものである。
本発明によれば、 左右を表示する各白色光源からの光が分離され、 画 像形成に悪影響を及ぼすとなるの左右画像のクロス トークが少なくな る。
請求の範囲 3 3に記載の発明は、 請求の範囲 2 9乃至請求の範囲 3 2 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 いずれかに記 載の前記 L E Dアレイは上下少なく とも 2段に配置されていることを 特徴とするものである。
本発明によれば、 L E Dァレイ幅寸法の L E Dの密度を高いものとす ることができ、 高い輝度の立体画像を表示することができる。
請求の範囲 3 4に記載の発明は、 請求の範囲 2 9乃至請求の範囲 3 3 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記少なく と も 2段に配置された L E Dアレイの上下に隣り合う偏光板の偏光方向 が直交するように設けられていることを特徴とするものである。 本発明によれば、 所定範囲の L E Dアレイを点灯したとき各目に対し て点灯する L E Dが上下のアレイで飛び石状に連続するから均一な光 の照射を行うことができる。
請求の範囲 3 5に記載の発明は、 請求の範囲 2 9乃至請求の範囲 3 4 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 L E D制御手 段は、 L E Dアレイの右目用画像表示用部と左目用画像表示用部とを点 灯制御することを特徴とするものである。
本発明によれば、 L E Dアレイの右目用画像表示用部と左目用画像表 示用部を L E D制御手段で発光制御することにより、 立体画像の表示制 御を高い自由度で行うことができる。
請求の範囲 3 6に記載の発明は、 請求の範囲 2 9乃至請求の範囲 3 5 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 L E D制御手 段は、 観者の表示装置に対する距離に応じて L E Dアレイの右目用画像 表示用部と左目用画像表示用部と点灯部分の間隔を変化させる L E D 制御手段を備えたことを特徴とするものである。
請求の範囲 3 7に記載の発明は、 請求の範囲 2 9乃至請求の範囲 3 6 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 観者の立体映 像表示装置に対する位置を測定し位置信号として出力する観者位置検 出手段を備え、 前記 L E D制御手段は、 前記位置情報に基づいて、 観者 の観察画像を維持するよう前記白色 L E D又は R G Bの L E Dを点灯 制御することを特徴とするものである。
本発明によれば、 観者の位置に基づいて、 右目用画像表示用部と左目 用画像表示用部の発光位置を観者の位置に対応させた位置に高速に移 動させることができ、 この際、 機械的動作は伴わないから高精度で、 高 い耐久性を得ることができる。
請求の範囲 3 8に記載の発明は、 請求の範囲 2 9乃至請求の範囲 3 7 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 観者が操作す る入力手段を備え、 前記 L E D制御手段は前記入力手段の操作情報に基 づいて、 観者の観察画像を変化させるよう前記白色 L E D又は R G Bの L E Dを点滅制御することを特徴とするものである。
本発明によれば、 複数の異なる位置にいる観者に適切な立体画像を表 示することができる。
請求の範囲 3 9に記載の発明は、 請求の範囲 2 9乃至請求の範囲 3 8 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 観者の数、 及 びそれぞれの観者の画像表示装置に対する位置を測定し位置信号とし て出力する観者位置検出手段を備え、 前記光源制御手段は前記位置情報 に基づいて、 各観者の観察画像を維持するように、 前記白色 L E D又は R G Bの L E Dを点滅制御することを特徴とするものである。
本発明によれば、 観者のコントローラ操作により、 右目用画像表示用 部と左目用画像表示用部の発光位置を、 観者の希望の位置に高速に移動 させることができ、 この際、 機械的動作は伴わないから高精度で、 高い 耐久性を持つものとできる。
請求の範囲 4 0に記載の発明は、 請求の範囲 2 9乃至請求の範囲 3 9 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 L E Dアレイ の右目用画像表示用部と左目用画像表示用部とを点滅制御することを 特徴とするものである。
本発明によれば、 複数の異なる位置にいる観者に適切な立体画像を表 示することができる。
請求の範囲 4 1に記載の発明は、 請求の範囲 1乃至請求の範囲 2 0の いずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 映像表示手段は 光源装置を備え、 該光源装置は、 映像を形成する異なった色の光を個別 して発生すると共に、 各色の光を互いに異なる偏光角として左画像用光、 右画像用光とする偏光手段を備え、 前記光源制御手段は前記光源装置を 発生する各色の光を時分割で発生させるように制御し、 前記表示制御手 段は、 前記光源制御手段に同期して光源が発する光の色に相当するに画 像を前記画像表示手段に表示させることを特徴とする立体映像ディス プレイ装置である。
本発明によれば、 光源装置からの光は光源制御手段で時分割された異 なる色が射出され、 画像表示手段は表示制御手段で光源が発する光の色 に相当するに画像を表示する。 時分割を高速として例えば一色あたりの 表示時間を 1 8 0分の 1秒 ( 1画面について 6 0分の 1秒) とすれば肉 眼の生理的作用により異なる色彩の画像によって表示された画像が多 くの色を持って立体表示される。 従って、 画像表示手段の解像度を高く しても、 各色によって表示される画像は独立して表示されるので表示色 が混じり合うことはなく明瞭な立体画像を得ることができる。
請求の範囲 4 2に記載の発明は、 請求の範囲 4 1の立体映像ディスプ レイ装置において、 前記発光素子は L E D素子あるいは E L素子である ことを特徴とする立体映像ディスプレイ装置である。
本発明によれば、 光源として L E D素子や E L素子を用いるので、 高 速に点灯点滅を行うことができる他、 高い輝度、 長い寿命、 低い電力消 費量を実現することができる。
請求の範囲 4 3に記載の発明は、 請求の範囲 4 1又は請求の範囲 4 2 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記画面表示 手段は液晶表示装置であることを特徴とする立体映像ディスプレイ装 置である。
本発明によれば、 表示手段として液晶表示装置を使用するので、 高密 度で大面積の表示装置を容易に実現することができる。 また、 この表示 装置の表示はモノク口でよいのでカラ一フィルタなどを使用する必要 がなく、 高い開口率を実現することができる。
請求の範囲 4 4に記載の発明は、 請求の範囲 4 1乃至請求の範囲 4 3 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装箧において、 前記発光素子 には R, G , Bいずれかに記載のカラーフィルタを備えていることを特 徴とする立体映像デイスプレイ装置である。
本発明によれば、 光源からは、 R , G , Bの各色の光が照射されるか ら、 表示される画像をフルカラーのものとすることができる。
請求の範囲 4 5に記載の発明は、 請求の範囲 4 1乃至請求の範囲 4 3 のいずれかに記载の立体映像表示装置において、 前記光源の発光素子は 白色 L E D、 あるいは R, G , B各色の L E Dであることを特徴とする 。 立体映像ディスプレイ装置である。
本発明によれば、 白色 L E Dを使用する場合には光源の種類を統一す ることができ、 その構成が簡易になるほか、 R , G , B各色の L E Dを 使用する場合には光源にカラーフィルタを使用することなく光源から R , G, Bの光を照射することができ、 簡単な構成で高輝度の画像を表 示できる。
請求の範囲 4 6に記載の発明は、 請求の範囲 4 1乃至請求の範囲 4 5 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記光源は複 数の発光素子が一列に位置された発光体ァレイを垂直方向に少なく と も 1列配置して構成し、 ァレイは中央で右目用アレイと左目用アレイと に 2つに分割され、 右目用アレイ及ぴ左目用アレイにはそれぞれ偏光手 段を備えると共に、 R, G , B発光用素子が配置されていることを特徴 とする立体映像ディスプレイ装置である。
本発明によれば、 光源として少なく とも 1列の発光体ァレイが設けら れるから、 アレイが 1列の場合は光源からの光が略線状に配置されるこ ととなり、 またアレイが複数の場合光源からの光は略平面状に位置され ることになるため、 画像表示手段を均一に照射することができる他高い 輝度を得ることができる。
請求の範囲 4 7に記載の発明は、 請求の範囲 4 1乃至請求の範囲 4 7 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 記光源を構成 する発光体アレイには、 R, G, B各発光素子を水平方向あるいは垂直 方向に複数連続して配置したことを特徴とする立体映像ディスプレイ 装置である。
本発明によれば、 同色の発光素子を連続して配置するから、 光源制御 手段の制御が容易となる他発光体ァレイの配線等の構成が容易となる。 また、 同色の光は略直線上あるいは略平面状に配置されることとなるた め、 画像表示手段を均一に照射することができる他高い輝度を得ること ができる他発光体ァレイの配線等の構成が容易となる。 請求の範囲 4 8に記載の発明は、 請求の範囲 4 1乃至請求の範囲 4 7 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 偏光手段は各 発光素子ごとあるいは R , G , B発光素子を一組として設けられ、 各発 光素子ごと、 あるいは一組の発光素子ごとに射出光に所定の偏光角を与 えることを特徴とする立体映像ディスプレイ装置である。
本発明によれば、 偏光手段を各発光素子、 一組の発光素子ごとに設け るから、 発光素子の配置を自由にすることができ、 画像表示にもっとも 適したものとすることができる。
請求の範囲 4 9に記載の発明は、 請求の範囲 4 1乃至請求の範囲 4 8 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 上下に重ねら れた発光体アレイは R, G , B各色が規則的に配置されると共に、 上下 方向に隣り合う発光体の色が異なるように配置されたことを特徴とす る立体映像ディスプレイ装置である。
本発明によれば、 R , G , Bの各色の発光素子が平均的に配列される こととなるので、 各色の光を画像表示手段に均等に照射することができ る。
請求の範囲 5 0に記載の発明は、 請求の範囲 4 1乃至請求の範囲 4 9 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記光源装置 は、発光素子と、異なる色の透過フィルタが円周上に周期的に並べられ、 これらを回転することにより異なる色を個別に発生する回転フィルタ とを備えたことを特徴とする立体映像ディスプレイ装置である。
本発明によれば、 電源装置は、 回転フィルタの回転により、 異なる色 の光を供給できる。 また、 フィルタに関する微細加工が不要となるため、 製造が容易となる。
請求の範囲 5 1に記載の発明は、 請求の範囲 5 0に記載の立体映像デ イスプレイ装置において、 前記透過フィルタは R , G , Bの各色を透過 するものであることを特徴とする。
本発明によれば、 光源装置は光の三原色 R, G , Bを射出することが できるので、 フルカラーで立体画像を表示することができる。 請求の範囲 5 2に記載の発明は、 請求の範囲 4 1乃至請求の範囲 5 1 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記光源装置 は、 発光素子と、 ダイクロイツクミラーとを備え異なる色を個別に発生 する回転フィルタとを備えたことを特徴とする。
本発明によれば、 ダイクロイツクミラーで光を分割するため、 高い効 率で光を分割することができ明るい画面を提供することができる。
請求の範囲 5 3に記載の発明は、 請求の範囲 1乃至請求の範囲 1 3の いずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 左目映像と右目 映像とを合成した立体映像信号を生成する立体映像信号生成回路を備 え、 前記立体映像信号生成回路は、 前記立体視可能な映像に関する映像 情報、 及び、 前記映像表示手段の表示領域に関する表示手段情報を取得 する情報取得手段と、 前記映像情報及び前記表示装置情報に基づいて前 記左目映像と前記右目映像とをずらして表示するためのオフセッ トを 設定して、 前記映像表示手段に表示される映像の立体感を調整するオフ セット設定手段とを備えたことを特徴とするものである。
本発明によれば、 立体映像表示装置に対応した最適な立体度 (奥行き 量) を調整した立体映像を得ることができる
請求の範囲 5 4に記載の発明は、 請求の範囲 5 3の立体映像ディスプ レイ装置において、 前記映像表示手段の表示領域に関する情報として表 示画面サイズに関する表示画面サイズ情報を記憶する記憶手段を備え、 前記情報取得手段は、 前記記憶手段から前記表示画面サイズ情報を取得 することを特徴とするものである。
本発明によれば、 立体映像に関連付けて定められた立体映像の再生に 関する情報によって、 立体映像表示装置の画面サイズに対応した最適な 立体度 (奥行き量) に調整された立体映像を得ることができる。 特に、 画面サイズ情報に基づいて立体感を調整すると、 立体映像を表示する立 体映像表示装置の画面サイズが変化しても最適な立体度 (奥行き量) に 調整された立体映像を得ることができる。 また、 適合視距離情報及び視 距離情報に基づいて立体感を調整すると、 観察者が立体映像表示装置を 見る位置 (立体映像表示装置と観察者の間の距離) が変化しても最適な 立体度 (奥行き量) を調整された立体映像を得ることができる。
請求の範囲 5 5に記載の発明は、 請求の範囲 5 3または請求の範囲 5 4のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記情報取 得手段は、 立体映像に関連づけて定められた、 該立体映像の再生に適す る画面サイズに関する適合画面サイズ情報、 又は、 再生時に観察者が見 るのに適する表示画面までの距離に関する適合視距離情報のうち少な くとも一つの情報を前記映像情報として取得し、 前記立体映像ディスプ レイ装置の画面サイズに関する表示画面サイズ情報、 または観察者から 前記立体映像ディスプレイ装置の表示画面までの距離に関する視距離 情報のうち少なく とも一つの情報を前記表示装置情報として取得し、 前 記オフセッ ト設定手段は、 前記最適画面サイズ情報、 前記適合視距離情 報、 前記表示画面サイズ情報、 前記視距離情報のうち取得した一又は二 以上の情報に基づいて左目映像と右目映像とのオフセッ トを設定して、 表示される映像の立体感を調整することを特徴とする。
本発明によれば、 立体映像に関連づけて定められたカメラ間距離情報 及ぴクロスボイント情報によって、 立体映像表示装置の画面サイズに対 応した最適な立体度 (奥行き量) に調整された立体映像を得ることがで きる。
請求の範囲 5 6に記載の発明は、 請求の範囲 5 3乃至請求の範囲 5 5 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記情報取得 手段は、 立体映像に関連づけて定められた、 左目映像用カメラの光軸と 右目映像用カメラの光軸との間の距離に関するカメラ距離情報、 及び、 左目映像用カメラの光軸と右目映像用カメラの光軸との交差点までの 距離に関するクロスボイント情報を前記映像情報として取得し、 前記ォ フセット設定手段は、 前記カメラ距離情報及び前記クロスポイント情報 に基づいて左目映像と右目映像とのオフセッ トを設定して、 前記映像表 示手段に表示される映像の立体感を調整することを特徴とするもので ある。 本発明によれば、 前記左目映像と前記右目映像とのオフセッ トを設定 するので、 簡単な回路で左右目映像のオフセッ トを設定することができ る。
請求の範囲 5 7に記載の発明は、 請求の範囲 5 3乃至請求の範囲 5 6 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 観者が立体感 に関する情報を入力する入力手段を備え、 前記オフセッ ト設定手段は、 前記入力手段に入力された情報に基づいて左目映像と右目映像とのォ フセッ トを設定して、 前記映像表示手段に表示される映像の立体感を調 整することを特徴とするものである。
本発明によれば、 タイミング制御手段は、 前記左目映像用フレームメ モリ と前記右目映像用フレームメモリ との一方から映像データを読み 出すタイミングを、 他方のフレームメモリから映像データを読み出すタ ィミングと比べて早める又は遅らせることによって前記左目映像と前 記右目映像とのオフセッ トを設定するので、 簡単な回路で左右目映像の オフセッ トを設定することができる。
請求の範囲 5 8に記載の発明は、 請求の範囲 5 3乃至請求の範囲 5 7 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記左目映像 を記憶する左目映像用フレームメモリ と、 前記右目映像を記憶する右目 映像用フレームメモリ とを備え、 前記オフセッ ト設定手段は、 前記左目 映像用フレームメモリ及び/又は右目映像用フレームメモリから映像 データを読み出すタイミングを制御するタイミング制御手段を備え、 前 記タイミング制御手段は、 前記左目映像用フレームメモリ と前記右目映 像用フレームメモリ との一方から映像データを読み出すタイミングを、 他方のフレームメモリから映像データを読み出すタイ ミングと比較し て早める又は遅らせることによつて前記左目映像と前記右目映像との オフセッ トを設定することを特徴とするものである。
本発明によれば、 簡単な回路で左右目映像のオフセッ トを設定するこ とができる。
請求の範囲 5 9に記載の発明は、 請求の範囲 5 3乃至請求の範囲 5 8 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 立体映像を記 憶する立体映像用フレームメモリと、 前記左目映像用フレームメモリ力 ら読み出された左目映像データと前記右目映像用フレームメモリから 読み出された右目映像データとを切り替えて立体映像用フレームメモ リに入力する信号切替手段と、 を備えることを特徴とする。
本発明によれば、 左右目映像のオフセットが設定された映像を合成し てフレームメモリに記憶することができる。
請求の範囲 6 0に記載の発明は、 請求の範囲 5 3乃至請求の範囲 4 9 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記左目映像 と前記右目映像との水平位相を進める又は遅らせることによって、 前記 左目映像と前記右目映像とのオフセッ トを設定することを特徴とする。 本発明によれば、 左右目映像のオフセットが設定された映像を合成し てフレームメモリに記憶することができる。
請求の範囲 6 1に記載の発明は、 請求の範囲 5 3乃至請求の範囲 6 0 のレ、ずれかに記載の立体映像デイスプレイ装置において、 前記左目映像 と前記右目映像とのオフセットを設定した際に、 前記左目映像と前記右 目映像との左右縁部において情報が欠落した領域に、 当該欠落領域近傍 の前記左目映像と前記右目映像との一方又は双方を水平及び垂直方向 に拡大して表示することを特徴とするものである。
本発明によれば、 情報が欠落した領域が黒色に表示されることがなく、 画面が欠けることのない違和感のない表示をすることができる。
図面の簡単な説明
図 1は、 本発明の実施の一形態例に係る立体映像ディスプレイ装置を 示す図であり、 断面図中に機能プロックを記載した図である。
図 2は、 図 1に示した立体映像ディスプレイ装置を示す斜視図である。 図 3は、 図 1に示した立体映像ディスプレイ装置の図であり、 (a ) は正面図、 (b ) は側面図、 (c ) は背面図、 (d ) は平面図、 (e ) は (a ) 中の A— A線に相当する断面図、 ( f ) は (a ) 中の B— B線に相当す る断面図である。 図 4は、 図 1に示した立体映像ディスプレイ装置の映像表示手段の構 造を示す斜視図である。
図 5は、 図 4に示した映像表示手段の L E Dアレイを示す図であり、 ( a ) は上段のアレイ部を示す平面図、 (b ) は下段のアレイ部を示す 平面図、 (c ) は L E Dアレイの正面図である。
図 6は、 図 4に示した映像表示手段の表示装置の液晶の表示状態を示 す図である図である。
図 7は、 図 4に示した映像表示手段の市松状板の偏光方向を示す図で あり、 (a ) は正面図、 (b ) は (a ) の C一 C線に相当する断面図であ る。
図 8は、 図 1に示した立体映像ディスプレイ装置の構成を示すプロッ ク図である。
図 9は、 図 8に示した立体映像信号生成回路の構成を示すプロック図 である。
図 1 0は、 観者の観察する像を説明する図である。
図 1 1は、 観者の観察する像を説明する図である。
図 1 2は、 観者の観察する像を説明する図である。
図 1 3は、 立体映像の出現位置と視差量との関係を示す図である。 図 1 4は、 立体映像の出現位置と視差量との関係を示す図である。 図 1 5は、 図 1に記載の立体映像ディスプレイ装置において、 異なる 位置の観察者に適正な画像を表示している状態を示す図である。
図 1 6は、 図 1に記載の立体映像ディスプレイ装置で平面映像を表示 するときの L E Dアレイの状態示す図である。
図 1 7は、 本発明の他の実施の形態に係る立体映像ディスプレイ装置 の L E Dアレイの構成を示す図である。
図 1 8は、 図 1 7に記載の立体映像表示装置において、 異なる位置の 観察者に適正な画像を表示している状態を示す図である。
図 1 9は、 図 1 8に記載の立体映像ディスプレイ装置で平面映像を表 示するときの L E Dアレイの発光状態示す図である。 図 2 0は本発明に係る立体映像ディスプレイ装置の他の L EDァレ ィを'示す図である。
図 2 1は本発明に係る立体映像ディスプレイ装置の L E Dアレイを 示す図である。
図 2 2は、 本発明に係る立体映像ディスプレイ装置の L E Dアレイを 示す図である。
図 2 3は、 本発明に係る立体映像ディスプレイ装置の 図 24は、 図 2 0ないし図 2 3示した立体映像ディスプレイ装置の色信号と輝度信 号の状態を示すタイミングチャートである。
図 2 5は、 本発明に係る立体映像ディスプレイ装置の実施の形態に使 用するフィルタ円盤を示す図である。
図 2 6は、 本発明に係る立体映像ディスプレイ装置の概略図である。 図 2 7は、 本発明の他の実施の形態に係る立体映像ディスプレイ装置 のべズルの構成を示す図であり、 ( a) は正面図、 (b) は (a) 中の E —E線に相当する断面図、 ( c ) は ( a) 中の D— D線に相当する断面 図である。
図 2 8は、 本発明の他の実施の形態に係る立体映像ディスプレイ装置 のべズルの構成を示す図であり、 (a) は正面図、 (b) は (a) 中の F 一 F線に相当する断面図、 ( c ) は ( a ) 中の G— G線に相当する断面 図である。
図 2 9は、 従来の立体映像ディスプレイ装置を示す図であり、 (a ) は斜視図、 (b) は (a ) の H— H線に相当する断面図である。
発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明の実施の形態を図 1ないし図 1 6に基づいて説明する。 まず、 立体映像ディスプレイ装置 1 0の外観及ぴ構成の概略について 説明する。
図 1は、 本発明の実施の一形態例に係る立体映像ディスプレイ装置を 示す断面図、 図 2は、 図 1に示した立体映像ディスプレイ装置を示す斜 視図、図 3は、図 1に示した立体映像ディスプレイ装置の各面図である。 本例において立体映像ディスプレイ装置 1 0はポータブル型の立体 映像ディスプレイ装置であり、 外部から立体画像信号を入力して、 L C Dパネル 2 (L CD) を含む映像表示手段 Mで観者の左右眼に異なる映 像をフルカラーで表示し立体視可能な映像を表示する。 本例では立体映 像ディスプレイ装置 1 0の外観を構成する筐体 1内に画像表示手段 M が配置され、 画像表示手段 Mは、 L CDパネル 2, フレネル型の凸レン ズ 3, 光路変更用のミラー 4、 及び光源として、 白色ダイオードを多数 2段に直列配置した発光ダイオードアレイ (L EDアレイ) 5からなる 光学系、 及ぴ、 画像表示手段 2の表示制御を行う表示制御手段 1 0 0及 び L EDアレイ 5の点灯制御を行う光源制御手段 1 8 0からなる制御 系とから構成されている。
そして、 本例では前記筐体 1であって前記映像表示手段 Mの L C Dパ ネル 2の表示面の周囲には、 色調を前記 L CDパネル 2が黒を表示した ときの色調、 黒あるいは暗灰色と同一とし、 その表面をつや消し処理さ れたた枠部材であるべズル部 9を備えている。 このべズルの色は使用す る映像表示手段によって選択することができる。
また、 このべズル部 9の内縁に位置する接合部分 9 aは薄肉に形成さ れ、 L CDパネル 2と略面一に構成されており、 前記枠部材の枠幅寸法 は、 前記観者が映像表示手段を視認、したとき認識される程度に十分の幅 を備えている。 なお、 本例ではべズル部 9の接合部分は厚みを持ってお り、 L CDパネル 2上に配置しているが、 この厚みは少ない方がよレ、。 L C Dパネルの外側周に凹部を設け、 接合部分を埋め込みべズル部の接 合部分と L CDパネルの表示面を完全に面一とすることが望ましい。 即ち、 本例では L CDパネル 2が横長の 8型 (8インチ:縦 8 9. 5 m mX横 1 5 0. 5 mm) であるとき、 べズル部材 9の寸法は、 縦枠 9 a については L C D 2の横方向映像表示寸法 1 5 0. 5 mmの約 0. 2倍 以上である 3 9. 7 mm, 上横枠 9 bについては縦方向 L CDの映像表 示寸法 8 9. 5111111の 0. 4倍以上である 3 6. 5 mm, 同様に下横枠 9 cについては 4 6 mmとしている。 また、 本例では、 ベズル部 9は前記 L C Dパネル 2の表面への突き合 わせ部から外側に向け観者に向け飛び出す形状をなし、 その表面は曲面 をなしている。 この例では縦枠の曲面は半径 1 1 6 . 8 m mの円筒面を なし、 横枠の曲面は、 上側 9 2 . 7 5 m m。 下側 1 5 2 . 3 5 m mとし ている。
なお、 これらの値は発明者らの実験によってその効果が確認された立 体映像表示装置の一例であり、 これら L C Dパネルおよびべズル部の縦 枠及び横枠の寸法は上記の値に限られない。
そして、 本例に係る立体映像ディスプレイ装置において、 筐体には前 記 L C Dパネル 2の表示画面がなす仮想面 P 1に対して異なる所定 Θ 2 (本例では約 6 5度)、 Θ 3 (同 3 5度) の角度を夾んで角度 Θ 1 (同 8 0度)で交叉する 2つの仮想面 P 2、 P 3に沿って 2面の配置部 1 1、 1 2を備えている。 なお符号 1 3 a及び 1 3 bは滑り止めパッドを、 符 号 1 4は装置設置用の設置突出部示している。 本例では上記滑り止めパ ッ ド 1 3 a と設置突出 1 4の縁部 1 4 aによつて設置部 1 1が構成さ れ、 滑り止めパッド 1 3 bと設置突出 1 4の縁部 1 4 bによって設置部 1 1が構成される。 また、 符号 1 5は各種スィッチ類の操作部を示して いる。
本例ではこのような構成にすることにより、 立体映像ディスプレイ装 置において、 一方の設置面を水平面上に配置したとき映像表示手段の映 像表示面は水平よりやや上方の所定の角度を向き、 他方の設置面を水平 面上は位置したとき映像表示手段の映像表示面は水平より上方で上記 所定の角度より大きな他の角度を向くようにして、 一方の設置面を水平 面に配置したときは観察者が低い位置から観察する、 例えば座って机上 の立体映像ディスプレイ装置を観察する場合に適した角度に映像表示 手段の表示面が向き、 一方他方の設置面を水平面に配置したときは観察 者が高い位置から観察する、 例えば机上の立体映像ディスプレイ装置を 立って観察する場合に適した角度に映像表示手段の表示面が向く よう に構成している。 なお、 上記各角度および形状、 寸法は必要により任意 に選択することができる。
さらにに、 本例に係る立体映像ディスプレイ装置 1 0では、 前記表示 制御手段 1 0 0には表示画面を主走査方向に反転する映像反転手段が 設けられると共に、前記 2つの設置部 1 1、 1 2には反転スィツチ 7 a、 7 bがそれぞれ配置されている。
本例では、 前記設置部 1 1, 1 2のいずれかが机上面などの水平面 G 1または G " 2に載置されたとき、 設置部のいずれかに設置された反転 スィツチ 7 a又は 7 bの作動により、 立体映像ディスプレイ装置設置状 態に合わせて L C Dパネル 2に表示される画像の上下方向の表示状態 を変更する。
さらに本例では、 立体映像ディスプレイ装置 1 0は、 映像表示手段 M の L E Dアレイ 5には、 L E Dアレイ 5の前に配置され、 互いに異なる 偏角を付与する左右用偏光板 6が設けられている。
また、 立体映像ディスプレイ装置 1 0 0の L C Dパネル 2の左右上方 には、 観者の位置を検出する観者位置検出手段である 2つの超音波セン サ 8 a、 8 bを備えている。 そして、 前記光源制御手段 1 8 0は、 観者 の観察位置に適した位置に表示像が表示されるようで L E Dアレイ 5 の L E Dを点灯制御する。
これらの L E Dアレイ 5及び偏光板 6の構造、 及ぴ光源制御手段の詳 細な構造については後述する。
次に本例に係る立体映像ディスプレイ装置の画像表示手段 Mの光学 系について説明する。
図 4は図 1に示した立体映像ディスプレイ装置の映像表示手段の光 学系を示す斜視図、 図 5は図 4に示した映像表示手段の L E Dアレイを 示す図、 図 6は図 4に示した映像表示手段の表示装置の L C Dパネルの 表示状態を示す図である図、 図 7は図 4に示した映像表示手段の市松状 板の偏光方向を示す図である。
なお上述した本例の立体映像ディスプレイ装置 1 0は光学系中に光 路変更用のミラー 4を設けているが、 このミラー 4は単に光路を変更す るだけであり、以下の説明ではミラーについての説明は省略する。また、 光学系において、 ミラーやプリズム等を設けるか否かは設計的な事項で あり、 ミラーやプリズムによる光路の変更は適宜行うことができる。 こ のため、 以下の説明ではミラーについては触れず、 光源として図 1に波 線で示す L E Dアレイ 5からの光が直線上に配置された各手段を通過 するものとして説明する。 従って、 L E Dアレイ 5の配置は実際の配置 と上下反対となる。
まず L E Dアレイ 5について説明する、 図 5 ( a ) , ( b ) に示すよう に、 L E Dアレイ 5は、 2段に構成上下のアレイ部 5 a , 5 bと偏光方 向が直交する右眼用偏光フィルタ部 6 aと、 左眼用偏光フィルタ部 6 b から構成されている。
即ち、 L E Dアレイ 5は、 白色 L E D 5 1を複数列 1列に配置した上 段のァレイ部 5 aと、 下段のァレイ部 5 bからなる 2段で構成され、 上 段のアレイ部 5 a と下段のアレイ部 5 bには左右用の偏光フィルタ 6 a , 6 bを配置している。 この偏光フィルタ 6 a, 6 bは互いに偏光方 向が直交する偏光フィルタからなっている。
次に、 本実施形態例において 3はフレネルレンズであり、 各フィルタ 部 6 a , 6 bを通過した各光は、 このフレネルレンズ 3で平行光として 液晶表示素子 2に照射される。
そして、 本実施形態例では L C Dパネル 2の表示パネル 2 0は、 図 6 に示すように、 立体視される第一及び第二の画像を構成する画素 (L、 R ) を平面的に交互に配置される市松模様をなすように配置するものと している。 そして、 この表示パネルの光源側及び観察者側の両面にはそ れぞれ偏光パネル 2 1, 2 2が貼付されている。
本実施形態例において、 上記 L C Dパネル 2は、 2枚の透明板(例え ば、 ガラス板)の間に所定の角度(例えば 9 0度)ねじれて配向された液 晶が配置されており、 例えば、 T F T型の液晶表示パネルを構成してい る。 液晶表示パネルに入射した光は、 液晶に電圧が加わっていない状態 では、 入射光の偏光が 9 0度ずらして出射される。 一方、 液晶に電圧が 加わっている状態では、 液晶のねじれが解けるので、 入射光はそのまま の偏光で出射される。
そして、 本実施形態例では、 表示パネル 2の光源側に市松状フィルタ 7が貼付されている。
即ち、 偏光フィルタ 6を透過した光はフレネルレンズ 3に照射され、 フレネルレンズ 3では光源 5から拡散するように放射された光の光路 を略平行になり巿松状フィルタ 7を透過して、 L C Dパネル 2に照射さ れる。
市松状フィルタ 7は、 透過する光の位相を変える領域が、 図 6 ( a ) に示すように微細な間隔の市松状模様で繰り返して配置されている。 具 体的には、 図 6 ( b ) に示すように光透過性の基材 7 1に、 微細な幅の 1ノ 2波長板 7 2が設けられた領域 7 aと、 1 / 2波長板 7 2の幅と同 一の微細な間隔で、 1 Z 2波長板 1 7 2が設けられていない領域 7 bと が微細な間隔で繰り返して設けられた列が位相をずらして設けられて いる。 なお、 この 1 / 2波長板は光源側に設けても、 表示パネル側に設 けても差し支えない。
このとき、 市松状フィルタ 7から照射される光は、 上下方向に広がる ことがないように出射され、 L C Dパネル 2に照射される。 すなわち、 市松状フィルタ 7の特定の領域を透過した光が、 L C Dパネル 2の特定 表示単位の部分を透過するようになっている
そして、 液晶表示パネルに照射される光のうち、 偏光フィルタ 6の右 側偏光フィルタ部 aを通過した光と左側偏光フィルタ部 bを通過した光 とは、 異なる角度でフレネルレンズ 3に入射し、 フレネルレンズ 3で屈 折して左右異なる経路で L C Dパネル 2から放射される。
このような構成により、 設けられた 1 / 2波長板 1 7 2によって透過す る光の位相を変える領域 7 aと、 1 2波長板 1 7 2が設けられていな いために透過する光の位相を変えない領域 7 b とが微細な間隔の市松模 様として規則的に設けられているものである。 1 / 2波長板は、 透過す る光の位相を変化させる位相差板として機能する。 1 2波長板1 7 2 は、 その光学軸を偏光フィルタ 6の右側偏光フィルタ部 aを透過する光 の偏光軸と 4 5度傾けて配置して、 右側偏光フィルタ部 aを透過した光 の偏光軸を 9 0度回転させて出射する。 すなわち、 右側偏光フィルタ部 a を透過した光の偏光軸を 9◦度回転させて、 左側偏光フィルタ部 bを 透過する光の偏光と等しくする。 また、 1 / 2波長板 7 2が設けられて いない領域 7 bは、 左側偏光フィルタ部 bを通過した偏光板 2 bと同一 の偏光を有する光を透過する。 さらに、 1 / 2波長板 7 2が設けられた 領域 7 aは、 右側偏光フィルタ部 aを通過した偏光板 2 1と偏光軸が直 交した光を、 偏光板 2 の偏光軸と等しくなるように回転させて出射す る。
この市松状フィルタ 7の偏光特性の繰り返しは、 L C Dパネル 2の表示 単位と同一のピッチとして、 表示単位毎(すなわち、 表示単位の横方向 の水平ライン及び縦方向の垂直ライン)に透過する光の偏光が異なるよ うにする。 これにより、 L C Dパネル 2の走査方向と副走查方向の表示 単位毎に対応する微細位相差板の偏光特性が異なるようになつて、 隣り 合う画素毎に出射する光の方向が異なる。
なお、 本発明では、 市松状フィルタ 7の偏光特性の繰り返しは、 L C D パネル 2の表示単位のピッチの整数倍のピッチとして、 市松状フィルタ 7の偏光特性が複数の表示単位毎(すなわち、 複数の表示単位の毎)に変 わるようにしてもよい。
このよ うに、 微細位相差板の偏光特性の繰り返し毎に異なる光を L C Dパネル 2の表示素子に照射する必要があるため、 市松状フィルタ 7を 透過して L C Dパネル 2に照射される光は、 上下方向の拡散を抑制した ものである必要がある。
すなわち、 市松状フィルタ 7の光の位相を変化させる領域 7 aは、 偏光 フィルタ 6の右側偏光フィルタ部 aを透過した光を、 左側偏光フィルタ 部 bを透過した光の偏光と等しく して透過する。 また、 市松状フィルタ 7の光の位相を変化させない領域 7 bは、 偏光フィルタ 6の左側偏光フ ィルタ部 bを透過した光をそのまま透過する。 そして巿松状フィルタ 7 を出射した光は、 左側偏光フィルタ部 6 b を透過した光と同じ偏光を有 して、 L C Dパネル 2の光源側に設けられた偏光板 2 bに入射する。 偏光板 2 bは第 2偏光板として機能し、 市松状フィルタ 7を透過した光 と同一の偏光の光を透過する偏光特性を有する。 すなわち、 偏光フィル タ 6の左側偏光フィルタ部 6 b を透過した光は第 2偏光板 2 cを透過し、 偏光フィルタ 6の右側偏光フィルタ部 aを透過した光は偏光軸を 9 0 度回転させられて第 2偏光板 2 bを透過する。 また、 偏光板 2 2は第 1 偏光板として機能し、 偏光板 2 1と 9 0度異なる偏光の光を透過する偏 光特性を有する。
このように本例では市松状フィルタ 7、 偏光板 2 1、 L C Dパネル 2 0及び偏光板 2 2を組み合わせて画像表示装置を構成する。
従って、 本形態例に係る立体映像ディスプレイ装置 1によれば、 左右 の画像が平面的に市松模様をなすように表示され、 各画像がフィルタも 市松模様で平面上に配置されているから、 水平解像度と垂直解像度を低 下させることなく立体映像を表示できる。
次に本発明に係る立体映像ディスプレイ装置 1 0の映像表示手段 M の制御系について説明する。
図 8は、 図 1に示した立体映像ディスプレイ装置の構成を示すプロッ ク図である。
図 9は、 図 8に示した表示制御装置の構成を示すプロック図である。 表示制御手段である表示制御回路 1 0 0は、 図 8に示すように、 入力 された立体映像信号から合成立体映像信号を生成し、 生成した合成立体 映像信号を駆動回路 1 0 2を介して、 表示手段 1 2 1に供給する。
本例では、 立体映像信号には、 左右の映像信号の他撮影時のカメラの クロスポイント (C P ) 情報、 再生を想定している画面のサイズ情報、 想定している観者の距離情報等の制作基準情報が含まれている。
また、 表示制御回路 1 0 0は観者 7 0の位置を検知する位置検知手段 である超音波センサ 8 a、 8 b、 コントローラ、 本体スィッチ操作部 1 5等の手動入力部 1 0 5からの信号に基づいて L E Dアレイ制御手段 1 8 0を介して L E Dアレイ 5に点灯制御信号を供給する。
表示手段 L C Dパネル 2からは、 L C Dパネル 2に備えられた表示素 子の表示可能領域の大きさに関する画面サイズ情報が出力されている。
この画面サイズ情報は表示手段毎に設定されており、 表示手段に備え られた記憶部 (メモリ) に記憶された縦横のドッ ト数、 表示領域の大き さの情報である。
また、 観者位置検出手段としての超音波センサ 8 a、 8 bからは、 L C Dパネル 2と観察者との位置に関する位置情報が出力されている。 ま た、 観者位置検出手段として赤外線センサを使用して観者の位置と同時 に観者の両目の間隔寸法 dを検出するようにすることができる。
L C Dパネル 2から出力された画面サイズ情報及び視距位置情報は、 表示情報取得手段 1 0 4に入力され、 立体映像信号生成回路 1 0が必要 とする形式のデータに変換されて、 立体映像信号生成回路 1 0 1に供給 される。
映像情報取得手段 1 0 3は、 表示制御回路 1 0 0に入力された立体映 像信号から、 該立体映像の再生に適する画面サイズに関する適合画面サ ィズ情報、 再生時に観察者が見るのに適する表示画面までの距離に関す る適合視距離情報、 左目映像用カメラの光軸と右目映像用カメラの光軸 との間の距離に関するカメラ距離情報、 及び、 左目映像用カメラの光軸 と右目映像用カメラの光軸との交差点までの距離に関するクロスボイ ント情報を抽出して、 立体映像信号生成回路 1 0 1が必要とする形式の データに変換して、 これらの情報を立体映像信号生成回路 1 0 1に供給 する。
また、 立体映像信号生成回路 1 0 1には、 入力部 1 0 5から立体度調 整信号が入力されており、 観者が入力部 1 0 5に指示した立体度に応じ て、 左右目映像をオフセットして表示し、 表示手段 1 2 1に表示される 立体映像の立体度が変更できるようになっている。
手動入力部 1 0 5は、 観者による操作されるスィッチ、 可変抵抗等で あり、 観察者の嗜好により操作され、 表示制御回路の動作条件を変える もので、 前述した画面サイズ切換信号を出力し、 該画面サイズ切換信号 を表示情報取得手段 1 0 4に供給する。 また、 前述した立体度調整信号 を出力し、 該立体度調整信号を立体映像信号生成回路 1 0 1に供給して、 観察者の好みに応じた立体感が得られる視差量を調整する。
また、 光源制御手段である L E D制御手段 1 8 0は、 観者の位置、 両 目の間隔寸法 dに応じて L E Dアレイ 5の上下アレイ部 5 a、 5 bの発 光位置を制御する。
観者の左目に到達する左目映像と右目に到達する右目映像とは、 表示 手段 1 2 1の市松模様状に交互に表示される。 そして、 立体映像信号生 成回路 1 0 1によって、 右目フレームメモリ 3 1から右目映像を読み出 すタイミングを遅らせる又は早める制御をして、 左目映像と右目映像と の水平位相を遅らせて又は早めて、 左目映像と右目映像とのずらし量 (オフセッ ト) を設定して、 両眼視差を調整することによって、 立体度 を調整する。
次に、立体映像信号生成装置 1 0 1の構成を説明する。図 9において、 左目映像 1 1 0は左目用カメラによって、 右目映像 1 1 1は左目用カメ ラに並べて配置された右目用カメラによって撮影されている。 また、 左 目用カメラと右目用カメラとは、 互いの光軸が交差するように光軸が平 行となる位置より傾けて配置されており、 この光軸が交わる点が撮影対 象面上に存在するクロスポイント (C P ) である。
また、 撮影装置には、 立体映像の撮影時には C Pまでの距離を、 レー ザ測距や、 左目用カメラと右目用カメラとの傾きによって測定する他、 撮影者が入力するクロスポイントデータ入力装置 1 2が備わっており、 立体映像の撮影時には C Pまでの距離の情報は C P情報として立体映 像とともに記録されている。 また、 左目用カメラと右目用カメラとの間 の距離 (眼間距離) も C P情報として記録されている。 この眼間距離情 報は、 人間の目の間の距離に相当し、 一般的には、 6 3 m mから 6 8 m mの間で選択されるものである。
立体映像信号生成回路に入力された左目映像 1 1 0は、 A Dコンパ一 タ 1 20によってデジタル化されて、 左目映像用フレームメモリ 1 3 0 に記録される。 同様に、 入力された右目映像 1 1 1は ADコンバータ 1 2 1によってデジタル化されて、 右目映像用フレームメモリ 1 3 1に記 録される。 また、 ADコンバータ 1 2 0、 1 2 1には切換制御部 1 4 1 から AD変換のためのク口ック信号 1 2 2が入力されている。
デジタル化されてフレームメモリ 1 3 0、 1 3 1に記録された左目映 像及び右目映像は信号切換器 1 40に入力される。 信号切換器 1 4 0は、 左目映像と右目映像とを切り替えて読み出すことによって、 合成立体映 像を合成フレームメモリ 1 5 0に記録して、 合成立体映像信号を生成す る。 この信号切換器 1 40は、 切換制御部 1 4 1から指示されたタイミ ング信号によって動作するスィツチ(半導体スィツチング素子)である。 本実施の形態の立体映像信号生成回路では、 左目映像 1 1 0と右目映 像 1 1 1と力ゝら、 左目映像 1 1 0と右目映像 1 1 1とが 1水平ライン毎 に合成された合成立体映像信号を生成する。 すなわち、 インターレ一ス 方式の場合は、 走査線一本おきに映像が表示されるので、 信号切換器 1 40によってフィールド毎 (例えば、 NT S C方式の垂直同期タイミン グである 1 6. 6 8 3 3 m秒毎) に合成フレームメモリ 1 5 0に書き込 む映像信号を切り替える。 一方、 ノンインターレース方式の場合は、 走 査線を順に表示するので左目映像と右目映像とを走査線 1ラインおき に表示するために、 信号切換器 1 4 0によって走査線毎 (例えば、 NT S C方式の水平同期タイミングである 6 3. 5 5 5 5 秒毎) に合成フ レームメモリ 1 5 0に書き込む映像信号を切り替える。
この合成フレームメモリ 1 5 0に書き込むための右目映像データを 右目映像用フレームメモリ 1 3 '1から読み出すタイミングは、 読み出し タイミング制御部 1 3 2によって制御されている。 読み出しタイミング 制御部 1 3 2には、 C P情報 1 1 3、 切換制御部 14 1カゝらの信号切換 器 1 40のタイミング信号、 画面サイズ情報及び立体度調整信号が入力 される。 読み出しタイミング制御部 1 3 2では、 これらの情報から右目 映像用フレームメモリ 1 3 1から読み出すタイミングを算出し、 右目映 像用フレームメモリ 1 3 1からのデータの読み出しクロックを発生し て、 右目用映像を正規のタイミングから遅れて (又は、 早めて) 読み出 すことによって、 適切な立体感が得られる視差量を与えるタイミングを 調整する。 すなわち、 右目映像用フレームメモリ 1 3 1からの右目信号 の読み出しタイミングを、 C P情報 1 1 3及び画面サイズ情報によって、 左目信号の読み出しタイミングに対して制御して、 立体感が最適になる タイミングで読み出されるようにしている。
切換制御部 1 4 1は、 信号切換器 1 4 0を制御するもので、 同期信号 発生器 1 7 0から入力される水平同期信号 1 7 1、 垂直同期信号 1 7 2、 ドッ ト同期信号 1 7 3及び左右基準信号 1 7 4に基づいて信号切換器 1 4 0の動作を制御する。 すなわち、 前述したように、 どのようなタイ ミングで信号切換器 1 4 0を切り替えて、 合成立体映像信号を生成する ために映像データの合成フレームメモリ 1 5 0への書き込みタイミン グを設定する。
同期信号発生部 1 7 0は、 立体映像信号生成回路の外部 (例えば、 デ イスプレイ入力手段) から入力された映像同期信号 8 2に基づいて水平 同期信号 7 1及び垂直同期信号 1 7 2を生成する。 また、 外部から入力 されたドッ トサンプリング信号 1 8 3に基づいてドッ ト同期信号 1 7 3を生成する。 また、 映像同期信号 1 8 2に基づいて左右基準信号 1 7 4を生成する。 この左右基準信号 1 7 4は、 ビデオ信号などの一般的な 映像信号を用いて立体映像信号を表示、 伝送する場合、 映像信号が左の 映像のものか、 右の映像のものかを識別するための信号であり、 切換制 御部 1 4 1に入力される他、 立体映像信号生成回路の外部に対して出力 される。
D Aコンバータ 1 6 0は、 デジタル化された映像信号をアナログ信号 に変換して、 合成立体映像信号として出力する。
なお、 前述した実施の形態では、 C P情報 1 1 3及び画面サイズ情報 によって、 右自映像データの読み出しタイミングを制御して適切な立体 感が得られるようにしたが、 C Pまでの距離が無限大である (C P情報 1 3がない) 場合でも画面サイズ情報に応じて、 右目映像データの読み 出しタイミングを制御して、 視差量を調整することができる。
また、 前述した立体映像信号生成回路に供給される立体映像信号は、 左右一対のカメラ (レンズ及び撮像素子) を有した立体映像撮影装置を 用いて、 左右の映像記録と同時に左右撮像素子の間隔 (眼間距離) 及び 左目映像用カメラの光軸と右目映像用カメラの光軸との交差点 (クロス ボイント) までの距離をクロスボイント情報として記録する機能を備え た立体映像撮影装置によって記録され、 立体映像編集装置により編集去 れる。 すなわち、 該立体映像撮影装置は、 立体映像と共に立体感に関す るデ一タを記録している。
さらに、 前述した立体映像信号生成回路に供給される立体映像信号を、 左右一対映像をコンピュータグラフィック (C G ) で制作する機能を有 する立体映像制作装置を用いて、 左右の映像記録と共に左右眼間距離と 左右映像の光学上のクロスポイント (左右視線の交差する点) までの距 離をクロスボイント情報として記録する機能を備えた立体映像制作装 置によって生成される。 すなわち、 該立体映制作装置は、 立体 C G映像 と共に立体感に関するデータを生成し記録している。
図 1 0ないしから図 1 2は、 本発明の実施の形態における、 左右映像 の相対位置の変化による立体度の調整を説明する図である。
図 1 0は、 右目映像と左目映像とが撮影時の位置にある場合を示す。 ォリジナル立体映像 3 0 0は、 左目映像 3 0 1と右目映像 3 0 2とに よって構成されている。 この状態では、 左目映像 3 0 1 と右目映像 3 0 2との位置は撮影時と等しい位置にあり、 左右映像の相対位置が正しく 再現されている。 よって、 クロスポイント 3 0 3は撮影時 (オリジナル クロスポイント) の位置にある。
図 1 1は、 右目映像を右側にずらして表示した状態を示す。
立体映像 3 1 0は、 左目映像 3 1 1と右目映像 3 1 2とによつて構成 されている。 左目映像の読み込みタイミングに対して、 右目映像の読み 込みタイミングを遅く して (右目信号の位相を遅らせて)、 左目映像に 対して右目映像を右側にずらすオフセットを設定して表示した場合、 左 目で左目映像を見た視線と、 右目で右目映像を見た視線とは表示画面の 奥側で交差して、 クロスポイント 3 1 3が撮影時の位置より遠方に移動 する。 よって、 オリジナル立体映像よりも、 飛び出し度が弱まり、 奥行 き感が強調され、 全体に遠方に遠ざかった映像となる。
図 1 2は、 右目映像を左側にずらして表示した状態を示す。
立体映像 3 2 0は、 左目映像 3 2 1と右目映像 3 2 2とによつて構成 されている。 左目映像の読み込みタイミングに対して、 右目映像の読み 込みタイミングを早く して (右目信号の位相を進めて)、 左目映像に対 して右目映像を左側にずらすオフセッ トを設定して表示した場合、 左目 で左目映像を見た視線と、 右目で右目映像を見た視線とは表示画面の手 前側で交差して、 クロスボイント 3 2 3が撮影時の位置より手前となる。 よって、 オリジナル立体映像よりも、 飛び出し度が強調され、 奥行き感 が弱まり、 全体に手前に近づいた映像となる。
なお、 オフセットを設定して左眼映像と右眼映像とを表示したときに、 左右眼映像の左右端部の各々一方が欠けるが、 この映像が不足する領域 の近傍の映像を横方向に拡大して表示するとよい。 このとき、 表示画面 の縦横比 (ァスぺク ト比) に基づいて、 映像を縦方向にも拡大して表示 する。 具体的には、 図 1 1に示すオフセッ ト状態では、 右眼映像の左端 が欠けるが、 右眼映像の左端の映像を表示画面の左端部まで伸長して右 眼映像を表示する。 また、 図 1 2に示すオフセット状態では、 右眼映像 の右端が欠けるが、 右眼映像の右端の映像を表示画面の右端部まで伸長 して右眼映像を表示する。 これらのオフセッ トした映像の側部を伸長す るとともに、 表示画面のァスぺク ト比で側部の映像を縦方向にも伸長し て、 映像を拡大して表示することによって、 表示画面からオフセッ ト し た映像が欠落して、 何も映像が表示されない領域 (黒色に表示される領 域)を生じさせることがなく、 自然な立体映像を表示することができる。 次に、 左右眼映像のオフセット量の算出について説明する。
図 1 3は、 オリジナル立体映像の視差量と立体像出現位置との関係を 示す。 オリジナル立体映像 3 0 0においては、 図 1 3に示すように右目 映像と左目映像とが撮影時の位置関係にある。 このとき、 立体像出現位 置 (立体像の見える位置と観察者との間の距離) を L d、 視距離 (観察 者と表示画面との間の距離) を L s、 表示画面上に表示される左眼映像 と右眼映像との視差量を X I、眼間距離を d e (約 6 5 m m)とすると、 上記パラメータは図 1 3に示す式 (1 ) によって表される。 そして、 立 体像出現位置 L dは、 この式を解くことによって、 視差量 X 1の関数と して求めることができる。ここで X Iは、表示画面の大きさによって(表 示画面サイズに比例して) 変化する。
図 1 4は、 左右眼画像にオフセッ トを与えた場合の左右眼映像の視差 量と立体像出現位置との関係を示す。 このとき、 立体像出現位置 (立体 像の見える位置と観察者との間の距離) を L d、 視距離 (観察者と表示 画面との間の距離) を L s、 左右眼映像のオフセット量を X o、 表示画 面上に表示される左眼映像と右眼映像との視差量を X 1、 眼間距離を d e (約 6 5 m m) とすると、 上記パラメータは図 7に示す式 (2 ) によ つて表される。 そして、 オリジナル映像と同じ立体像出現位置 L dを得 るために、 図 1 2に示す式 ( 1 ) によって求めた L dを式 (2 ) に代入 する。 そして、 左右眼映像のオフセット量 X oを求める。
次に観者 7 0が動いた場合あるいは複数の観者が観察している場合 における L E Dァレイ制御手段 1 8 0及ぴ L E Dアレイ 5の動作につ いて説明する。
まず、 観者 7 0が一人の場合について説明する。
観者 7 0の位置を上述した観者で判定して、 図 1 5に示すように上下 の L E Dアレイ 5 a、 5 bの発光個所 7 3を発光させ、 観者 7 0に立体 画像を表示する。 このような状態で、 観者 7 0が符号 7 1に示す位置 に移動した場合には、 観者位置検出手段としての超音波センサ 8 a , 8 bの信号からの信号に基づいて、 表示制御回路 1 0 0の立体映像信号生 成手段 1 0 1からの信号に基づいて、 L E D制御手段 1 8 0は、 観者 7 1の位置に応じた立体画像が表示できるよう発光個所 符号 7 3に示 した位置にを移動させる。 尚、 観者が各 L EDアレイ 5 1の中央の位置 にいる場合には位置判別手段 5 5を設ける必要はなくなることはもち ろんである。
次に複数の観者たとえば二人の観者 7 0, 7 1がいた場合について説 明する。 このときには図 1 5に示すように、 L ED制御手段 1 8 0は、 立体映像信号生成回路 1 0 1から信号を得て、 L EDアレイ 5上に 2つ の発光領域 7 3 , 74を設定して、 これらの発光領域を高速で交互に点 灯制御する。 従ってこの際これらの発光領域 7 3, 74以外の LED 5 1は発光せずある時点では発光領域 7 3 , 74のいずれか一方が発光し ている。 図 1 5では発光制御している L E D 1を 「秦」 発光していない LED 1を 「〇」 で表している。
従って、 本例によれば、 左右用 LEDを上下に分けて分離配置してい るので、 左右を表示する L E Dの間隔が大きくなり各 L E Dからの光の 干渉が少なくなるため立体画像に悪影響となるの左右画像のクロス ト ークが少なくなる。
また本立体映像ディスプレイ装置で平面画像を表示する場合には、 図 1 6に示すように、 LEDアレイ 5の 2つのアレイ部 5 a、 5 bの領域 7 6 , 7 7に加えてその上下の領域 7 8 , 7 9の L EDを同時に点灯し た場合には、 画像表示手段に供給された平面画像信号が観者 70に平面 画像として表示されると共に、 光量が 2倍になり、 より明るい画像を表 示できる。 この際立体画像表示と平面画像表示の切り替えは電気的な制 御で簡単に行え、 機械的制御を必要としないので機械的摩耗も発生しな い。 なお、 L EDアレイの構造は上記例に限られず、 下段のアレイ部 5 a と下段のァレイ部 5 bの各白色 L ED 1の配置位置を上下方向で異 なるようにした千鳥状としてもよい。
次に他の L EDアレイを使用した立体映像ディスプレイ装置の例を 説明する。 図 1 7ないし図 1 9は他の例に係る立体映像ディスプレイ装 置を示すものである。
本例において、 立体画像表示装置用光源装置 2 0 0の LEDアレイ 2 20は、 白多数の白色 L ED 2 2 1が形成基盤 2 2 2上に一列に多数形 成され、 それぞれの白色 L ED 2 2 1は、 白色 L ED 2 2 1を囲う四方 に遮光部材としての隔壁 2 2 3が形成されている。 またこの各白色 LE D 2 2 1が配置された隔壁 2 2 2の射出口側にはそれぞれ偏光板 2 3 1、 2 3 2が設けられている。 この偏光板 2 3 1、 2 3 2は LEDァレ ィ 2 2 0の各白色 L E D 2 2 1の列に対して交互にそれぞれ直交する 偏光方向を備えて配置されている。 また、 この偏光板 2 3 1、 2 3 2の 周囲には遮光部材としての壁 3 3が前記隔壁に延長され形成されてい る。
L EDアレイ 2 2 0は、 L ED制御手段 1 8 0によって点灯及び点滅 制御される。
本形態例において前記 L ED制御手段 1 8 0は、 LEDアレイ 2 2 0 の白色 L ED 2 2 1に高速で個別に点灯点滅制御する。 図 1 7及ぴ図 1 8では発光している L ED 2 1 Aを 「き」、 発光していない L E D 2 1 Bを 「〇」 で表している。
本形態例によれば、 各白色 LED 2 2 1間を遮蔽体 2 2 3で分離して いる他、 各偏光板 2 3 1 , 2 3 2の間にも壁 3 3を配置しているので、 左右を表示する L ED 2 1の光間の干渉が少なくなるため、 立体画像に 悪影響を与える左右画像のクロストークが少なくなる。
また、 観者位置検出手段に変えあるいは観者位置検出手段に付け加え て観者が操作可能なコントローラを設置すれば観者の操作により 自由 に画像を制御できる。 また、 本例では観者 7 0の表示装置からの距離に 応じ左右用画像の光源となる L EDの発光個所を離すこともでき適正 な立体度で画像を表示することができる。 次に、 複数の観者、 たとえ ば二人の観者 7 0, 7 1、 7 3がいた場合について説明する。 このとき には図 1 1 8に示すように、 L E D制御手段 1 8 0は、 L E Dアレイ 2 2 0上に 3つの発光領域 2 2 7 , 2 2 8 , 2 2 9を設定して、 これらの 発光領域を高速で交互に点灯制御する。 従って、 この際、 これらの発光 領域 2 2 7, 2 2 8, 2 2 9以外の L E D 2 2 1は発光せず、 ある時点 では発光領域 2 2 7, 2 2 8, 2 2 9のいずれか一つの領域だけが発光 するよう制御する。
なお、 L EDアレイを上段アレイ部、下段アレイ部の 2段とし、かつ、 上段アレイ部、 下段アレイ部の各白色 L EDに設けた偏光板を上下で揃 えるようにしてもよい。 本例によれば、 光量が 2倍になり、 より明るい 画像を表示できる。
さらに、 L EDアレイを上段アレイ部、下段アレイ部の 2段で構成し、 かつ、 上段アレイ部、 下段アレイ部の各白色 L EDに設けられる偏光板 の偏光方向を上下で直交するようにしてもよい。
本例によれば、 所定範囲の L E Dアレイを点灯したとき各目に対して 点灯する L E Dが上下のアレイで飛び石状に連続するから均一な光の 照射を行うことができる。
尚、 上記各例では L EDアレイを構成する L EDとして白色 L EDを 使用したものを示したが、 L EDとして RGBの各色の L EDを組み合 わせて全体として白色光が発せられるようにすることができる。
次に、 本発明に係る立体映像ディスプレイ装置の他の例について説明 する。
本例において光源 4 0 0は図 2 0に示すように発光素子として高輝 度の白色 L ED 4 5 1を 6個並列に並べアレイとし、 その前面に光の三 原色である R (R e d), G (G r e e n), B (B l u e) の光を透過 するカラーフィルタ 4 5 2, 4 5 3, 4 54を配置している。 そして各 白色 L E D 4 5 1の間、 及び各カラーフィルタ 4 5 2, 4 5 3, 4 54 の間には隔壁 4 5 5が設けられ、 白色 L E D 5 1の光の漏れを防止し、 各色間のクロストークを防止している。 尚、 同図において光の射出方向 を矢印で示している。
また、 本例ではアレイは中央部から左目用アレイ 4 0 5 aと右目用ァ レイ 4 0 5 bとに 2つに分割され、 右目用アレイ及ぴ左目用アレイには それぞれ偏光手段である偏光板 40 6 a、 40 6 bを備えている。 これ らの偏光板の偏光角は直角になるようになつている。 そして、 本例ではこの光源 5は光源制御手段の制御を受け、 図 2 6 (b)、 (c )、 ( d) に示すように R, G, Bの順に順次点灯される。 こ の点灯時間は例えば各 1 8 0分の 1秒である。 これにより画像表示パネ ルは 1フレーム 6 0分の 1秒の間に 3色の画像を表示することができ る。 '
図 2 1ほ本発明に係る第 3の実施の形態に係る立体映像表示装置の 光源 4 5 0を示すものである。
本例では発光素子として高輝度の白色 L ED 4 5 1を各色に 3個合 計 1 6個並列に並べアレイとし、その白色 L ED 4 5 1の前面に R, G, Bの光を透過するカラーフィルタ 4 5 2, 4 5 3, 4 54を配置してい る。 そして各色に対応する白色 L ED 4 5 1列の間、 及び各カラーフィ ルタ 4 5 2, 4 5 3, 4 54の間には隔壁を設けたものである。
また、 本例ではアレイは中央部から左目用アレイ 4 5 0 aと右目用ァ レイ 4 5 0 bとに 2つに分割され、 左目用アレイ 45 0 a及び右目用ァ レイ 4 5 0 bにはそれぞれ偏光手段である偏光板 26 0 a、 26 0 bを 備えている。 これらの偏光板の偏光角は直角になるようになつている。 本例によれば、 光源を略直線とすることができ、 画像表示パネルを均 一な光で照射できる他輝度を大きなものとすることができる。
図 2 2は本発明に係る他の立体映像ディ スプレイ装置の光源 4 0 0 を示すものである。
本例では発光素子 R, G, Bの光を発する L EDを並べ一組とし、 複 数組を横一列のアレイ状として並べ、 一組の LEDごとに偏光方向が直 交する偏光板 4 0 1 a、 4 0 1 bを繰り返し設けたものである。
本例によれば、 光源を略直線とすることができ、 画像表示パネルを均 一な光で照射できる他輝度を大きなものとすることができる。
図 2 3は本発明に係る第 9の実施の形態に係る立体映像表示装置の 光源 8 2を示すものである。
本例では発光素子 R, G, Bの光を発する二組の LEDアレイ 5 0 1, 5 0 2を上下に二列並べ、 横向きに並べた R, G, Bを一組として一組 ごとに偏光方向が直交する偏光板 5 0 3 a , 5 0 3 b、 5 04 a , 5 0 4 bを繰り返し設けたものである。
本例によれば、 画像表示パネルを均一な光で照射できる他輝度を大きな ものとすることができる。
尚、 上記第実施の形態において、 光源の R, G, Bの 3原色を同時に 照射すれば、 光源からの光は白色光となり、 白黒の画像を立体的に表示 することができる。
次にフィルタ円板 6 0 0を使用する例について説明する。図 24 (a) は、 フィルタ円板 6 00を示すものである。 本例では、 フィルタ円板 6 0 0は円をその半径を境に三分割して、 それぞれの部位に R, G, B三 色の透過フィルタ 6 00 R, 6 0 0 G, 6 00 Bを配置したものであり、 小型かつ軽量のものる。
このフィルタ円板 6 0 0は、 軸 6 0 1を中心にして例えば電動モータ のような駆動装置 (図示していない) で、 表示手段の表示と光源に対す るフィルタ位置 (色) が連動するように高速に回転制御される (例えば 一つのフィルタが 1 80分の 1秒となる)。
尚、 この例では円板を 3分割した例を示しているが、 6分割、 9分割 以上に分割して R, G, Bの透過フィルタを設けるようにしてもよレ、。 また、 画像を白黒で表示するときには、 フィルタ円盤を光路から取り 外すか、 図 24 (b ) に示すように、 フィルタ円板 7 0 0は円をその半 径を境に 4分割して、 それぞれの部位に R, G, B、 透明 (又は切り欠 き部) 4通りの透過フィルタ 7 0 0 R、 7 0 0 G, 70 0 B、 70 0 T を設けるようにし、 光路に透明フィルタ (又は切り欠き部) を配置する ようにフィルタ円板 70 0を固定する。 尚、 符号 7 0 1はフィルタ円板 7 0 0の回転軸を示している。
図 2 5にフィルタ円板 6 0 0またはフィルタ円板 7 0 0使用した例 を示した例を示した。
( a ) に示した例は、 2つの光源 5 a , 5 bと、 偏光フィルタ 6 a、 6 bとの間に 2台のフィルタ円板 6 0 0 , 6 0 0 ( 7 0 0 , 7 0 0) を 配置したものである。
( b ) に示した例は、 2つの光源 5 a, 5 b、 偏光フィルタ 6 a、 6 bの下流側に 1台のフィルタ円板 6 0 0 Aを配雷したものである。 この 場合フィルタ円板 6 0 O Aは 6分割して R, G , Bフィルタを交互に配 置すれば、 光源 5 a、 5 bからの光を同じ色として射出することができ る
尚、 本例では、 フィルタ円板 6 0 O Aを 1つ使用する例を示したが、 上記 (a ) に示したように 2つのフィルタ円板 6 0 0 , 6 0 0を使用す ることができる。
同様に上記 (a ) に示した例において、 (b ) に示すように 1つのフ ィルタ円板 6 0 O Aを配置することができる。
図 (c ) に示した例は、 1つの光源 5と、 2つの偏光フィルタ 6 a、 6 bとの間に 1台のフィルタ円板 6 0 0 ( 7 0 0 ) を配置したものであ る。 この場合、 光源 5 a、 5 bからの光を同じ色として射出することが できる
尚、 上記回転フィルタには透過性フィルタを用いたが反射型フィルタを 用い、 反射光を用いて画像を形成してもよい。
また、 本発明ではダイクロイツクミラー (プリズム) を用いた分光装 置を用いることができる。
また、 上記例では、 発光体の発光色を決めるフィルタの色、 ダイォー ド等の色を R、 G , Bの 3色として説明したが、 C (Cyan)、M (Magenta)、 Y (Yel low) 等の 3色とするほか、 表示したい任意の色を選択すること ができる。
次に、 本発明に係る他の例を説明する。 この例は立体映像ディスプレ ィ装置のべズル部の形状を変えたものである。
図 2 7に示す例は、 立体映像ディスプレイ装置において、 L C Dパネ ル 2の周囲に配置されたべズル部 2 9の表面に飛び出し量を示す複数 の枠状目印 2 9 1が表示されたされたものである。 この目印は白色、 灰 色その他の有彩色、 又は蛍光色等で印刷表示することができる他、 有機 E L等の発光部材で形成して表示するようにしてもよい。 また、 目印の 形状は本例に限ることなく点状、 模様その他選択した任意の形状とする ことができる。
本例によれば、 べズル部の表面の目印が立体画像と比較観察の良好な 対象となり、 立体画像をより明確に表示することができる。
図 2 8に示す例は、 ベズル部 3 9の形状を階段状としたものである。 本例では、 ベズル部 2 9に L C Dパネル 2の表示面から段をなす階段面 3 9 1 , 3 9 2 , 3 9 3, 3 9 4, 3 9 5を形成したものである。
本例によれば、 ベズル部 3 9階段形状の各階段面 3 9 1 , 3 9 2 , 3 9 3 , 3 9 4 , 3 9 5および各稜線は認識易いため、 立体画像と比較観 察の良好な対象となり、 立体画像をより明確に表示することができる。 また、 この階段状のべズル部に上記例のように目印を表示してもよレ、。 なお、上記例では、立体映像ディスプレイ装置として、 L C Dを用い、 市松状の偏光板を使用した直視式のものを例として説明したが、 すべて の立体画像表示手段、 例えば、 青赤メガネ · ゴーグル式の立体映像ディ スプレイ装置、 偏光メガネ · ゴーグル式の立体映像ディスプレイ装置、 表示手段の偏光板として 1ラインごとに異なる偏光方向のものを使用 した立体映像ディスプレイ装置、 プロジェク ト式の立体映像ディスプレ ィ装置にも適用できる。 この場合メガネ ' ゴーグル式の直視型の立体映 像ディスプレイ装置にあっては立体表示パネルの周囲にべズル部を形 成し、 プロジヱク ト式の立体映像ディスプレイ装置にあってはスクリ一 ンの周囲に枠体を配置するようにすればよい。
また、 本発明に係る立体画像表示装置は、 上記した実施の形態に限定 されるものではなく、 本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変 更を加え得ることは勿論である。
産業上の利用可能性
以上説明したように、 本発明に係る立体映像ディスプレイ装置によれ ば、 以下の優れた産業上の利用可能性を有する。
請求の範囲 1に記載の発明は、 観者の左右眼に異なる映像を表示し立 体視可能な映像を表示する映像表示手段と、 前記映像表示手段の表示面 の縦方向の縦桟及び横方向の横桟の少なくとも一方からなり、 色調を前 記映像表示手段が黒を表示したときの色調と略同一とした枠部材とを 備えたことを特徴とするものである。
本発明によれば、 枠部材部の色調は映像表示手段が黒を表示したとき の色調と略同一であるから、 枠部材が浮きあがって表示される立体映像 の基準となって立体映像の飛び出しの状態がよりよく観察でき、 立体映 像をより明確に表示することができる。
請求の範囲 2に記載の発明は、 請求の範囲 1に記載の立体映像ディス プレイ装置において、 前記枠部材の表面はつや消しであることを特徴と するものである。
本発明によれば、 枠部材が画像の黒色の基準となる他、 照明や周囲の 景観の写り込みが防止され、 立体映像観察の障害となることがなく、 立 体映像を寄り明確に表示することができる。
請求の範囲 3に記載の発明は、 請求の範囲 1または請求の範囲 2のい ずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記枠部材の内縁 に位置する映像表示手段への接合部分は、 映像表示手段と略面一である ことを特徴とするものである。
本発明によれば、 映像表示手段の周囲に設けられる枠部材の取付部分 とは略面一となるため、 接合部が目立つことがなく立体映像をより明確 に表示することができる。
請求の範囲 4に記載の発明は、 請求の範囲 1乃至請求の範囲 3のいず れかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記枠部材の枠幅寸 法は、 前記観者が映像表示手段を視認したとき、 観者の視野内で立体画 像の基準となる程度に十分に大きい視野角を占め、 かつ、 観者の観察の じゃまにならない程度の幅を備えていることを特徴とするものである。 本発明によれば、 枠部材は十分幅広であるから、 枠部材と映像表示手 段の表示画面とで、 出観者の視野角のうち大きな部分を占めることがで き、 立体映像ディスプレイ装置が表示する立体画像の基準となり、 立体 映像の奥行きの変化量をより明確に表示することができる他、 観者の観 察のじゃまとなることもない。
請求の範囲 5に記載の発明は、 請求の範囲 4に記載の立体映像ディス プレイ装置において、 枠部材の幅寸法は、 縦枠については横方向映像表 示寸法の 0 . 2倍以上、 横枠については縦方向映像表示寸法の 0 . 3倍 以上であることを特徴とするものである。
これらの値は発明者らの実験によって定めたものである。 即ち、 枠部 材の幅寸法が大きいほど出観者の視野角のより大きな部分を占めるこ とができ、 立体映像の奥行きをより明確に表示することができる。
請求の範囲 6に記載の発明は、 請求の範囲 1乃至請求の範囲 4のいず れかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記枠部材は、 前記 表示装置への突き合わせ部から外側に向け観者に向け飛び出す形状を なす事を特徴とするものである。
本発明によれば、 枠部材の飛び出した個所が浮き出した立体画像と観 者により比較観察されるので、 立体画像の奥行きをより明確に表示する ことができる。
請求の範囲 7に記載の発明は、 請求の範囲 6の立体映像ディスプレイ 装置において、 前記枠部材の表面は曲面もしくは階段形状をなして観者 側に飛び出すことを特徴とするものである。
本発明によれば、 枠部材の表面を曲面で構成する場合には、 枠部材は 映像表示手段と一体的に認識され目立たないものとなり、 立体画像をよ り明確に表示することができる他、 立体映像ディスプレイ装置の外観を すっきり したものとして構成できる。 また、 枠部材の表面を、 階段状を 成すようにした場合には、 枠部材の表面の階段形状の各段および稜線は 認識易いため、 立体画像と比較観察の良好な対象となり、 立体画像の奥 行きをより明確に表示することができる
請求の範囲 8に記載の発明は、 請求の範囲 6または請求の範囲 Ίのい ずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記枠部材には、 飛び出し量を示す目印が設けられていることを特徴とするものである。 本発明によれば、 枠部材の表面の目印が立体画像と比較観察の良好な 対象となり、 立体画像の奥行きをより明確に表示することができる。 請求の範囲 9に記載の発明は、 請求の範囲 8の立体映像ディスプレイ 装置において、 前記映像表示手段の表示画面がなす仮想面に対して異な る所定の角度を夾んで交叉する 2つの仮想面に沿って 2面の配置部を 備えたことを特徴とするものである。
本発明によれば、 立体映像ディスプレイ装置の異なる面の配置部を下 側にして水平面に設置することにより、 映像表示手段の表示面は水平面 に対して異なる角度をもって配置される。
請求の範囲 1 0に記載の発明は、 請求の範囲 9の立体映像ディスプレ ィ装置において、 一方の設置面を水平面上に配置したとき映像表示手段 の映像表示面は水平よりやや上方の所定の角度を向き、 他方の設置面を 水平面上は位置したとき映像表示手段の映像表示面は水平より上方で 上記所定の角度より大きな他の角度を向くことを特徴とするものであ る。
本発明によれば、 一方の設置面を水平面に配置したときは観察者が低 い位置から観察する、 例えば座って机上の立体映像ディスプレイ装置を 観察する場合に適した角度に映像表示手段の表示面が向き、 一方他方の 設置面を水平面に配置したときは観察者が高い位置から観察する、 例え ば机上の立体映像ディスプレイ装置を立って観察する場合に適した角 度に映像表示手段の表示面が向き観察がし易くなる。
請求の範囲 1 1に記載の発明は、 請求の範囲 9または請求の範囲 1 0 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記映像表示 手段には入力された画像信号に基づいて映像表示手段に映像を表示さ せる表示制御手段が設けられると共に、 該映像表示制御手段には表示画 面を主走査方向に反転する映像反転手段が設けられていることを特徴 とするものである。
本発明によれば、 2面の接地面で立体映像ディスプレイ装置を設置し たとき、映像表示手段の方向が逆となる場合でも、映像反転手段により、 画像を上下左右に逆に表示することにより、 映像を観者に対して正常な 方向で表示することができる。
請求の範囲 1 2に記載の発明は、 請求の範囲 1 1に記載の立体映像デ イスプレイ装置において、 画像反転手段は画像選択スィツチにより駆動 され、 該画像選択スィ ッチは、 前記 2つの設置面にそれぞれ配置され、 装置の設置状態により画像の表示状態を変更することを特徴とするも のである。
本発明によれば、 接地面に設けた画像選択スィ ッチにより、 画像の向 きが変更されるから、 接地面を変えた場合には立体映像ディスプレイ装 置の設置方向に適した方向で立体映像を表示することができる。
請求の範囲 1 3に記載の発明は、 請求の範囲 1乃至請求の範囲 1 2の いずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 映像表示手段は、 画像表示パネルと、 光源を複数配列した光源アレイと、 光源アレイの前 に配置され、 互いに異なる偏角を付与する左右用偏光板と、 前記映像表 示制御手段と、 光源アレイの点灯制御を行う光源制御手段と、 観者の位 置を検出する観者位置検出手段を備え、 前記光源制御手段は、 観者の観 察位置に適した位置で光源ァレイの光源を点灯制御することを特徴と するものである。
本発明によれば、 観者位置を観者位置検出手段が検出し、 この検出し た位置に基づいて光源制御手段が光源ァレイを点灯制御するから、 立体 映像ディスプレイ装置は観者の位置にかかわらず最適な立体映像を表 示することができる。
請求の範囲 1 4に記載の発明は、 請求の範囲 1乃至請求の範囲 1 3の いずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 両眼で立体視さ せるための第一及ぴ第二の画像を構成する画素が平面的に交互に配置 される市松模様をなすように配置されるとともに、 観者側及び/又は反 観者側にそれぞれ偏光パネルが貼付された表示パネルと、 前記表示パネ ルの観者側または、 反観者側に備えられ、 左右の画像分布状態にあわせ て配置され、 前記第一の画像だけを可視状態とする第一領域と、 前記第 二の画像だけを可視状態とする第二領域とを備え、 各領域が平面的に交 互に配置される市松模様をなすように配置された市松状フィルタとを 備えたことを特徴とするものである。
本発明によれば、 左右の画像が平面的に市松模様をなすように表示さ れ、 各画像がフィルタも市松模様で平面上に配置されているから、 水平 解像度と垂直解像度を低下させることなく立体画像を表示できる。
請求の範囲 1 5に記載の発明は、 請求の範囲 1 4の立体映像ディスプ レイ装置において、 いずれかに記載の前記市松状フィルタの第一領域又 は第二領域のいずれか一方の領域には 1 Z 2波長板が取り付けられて 構成されていることを特徴とするものである。
本発明によれば、 1 / 2波長板が取り付けられた領域では、 偏光軸の 傾きが 9 0 ° 回転させられる。
請求の範囲 1 6に記載の発明は、 請求の範囲 1 3乃至請求の範囲 1 5 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記市松状フ ィルタの第一領域と第二領域との境界には光を遮る遮光部が形成され ていることを特徴とするものである。
本発明によれば、 第一領域と第二領域を透過した光が遮光部で確実に 分離され明瞭な立体画像を表示することができる
請求の範囲 1 7に記載の発明は、 請求の範囲 1 3乃至請求の範囲 1 6 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記表示パネ ルは、 水平方向の表示位置制御手段によって表示制御されており、 表示 制御手段の表示タイミングを調整することにより、 表示パネルの各表示 位置を市松状フィルタの市松模様に合致させることを特徴とするのも のである。
本発明によれば、 表示パネルと市松状フィルタの横方向の位置ずれ修 正 (垂直方向の位置ずれ修正に比べれば、 水平方向の修正は 2倍以上難 しい) を機械的な方法でなく表示制御手段の表示タイミングの調整だけ で正確且つ容易に一致させることができ、 装置の組み立て及び調整を容 易なものとすることができる。 請求の範囲 1 8に記載の発明は、 請求の範囲 1 3乃至請求の範囲 1 7 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記立体映像 ディスプレイ装置には、 光を縦方向に拡散させる拡散板を備えたもので ある。
本発明によれば、 縦方向の拡散板により、 画像表示光が縦方向に拡散 されることにより、 観者の視点が上下方向に移動しても明るい鮮明な立 体映像を得ることができるとともに、 画素分散による画像のざらつき感 が低減することができる。
請求の範囲 1 9に記載の発明は、 請求の範囲 1 3乃至請求の範囲 1 8 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記表示パネ ルは直交する第一及ぴ第二の偏光を発する光源からの光が透過する液 晶表示パネルであり、 光源と液晶表示パネルとの間に市松状フィルタを 設けたことを特徴とするものである。
本発明によれば、 特種なメガネ等を装着することなく立体画像を立体 画像を表示でき、 喑所でも該画像を視認できる。
請求の範囲 2 0に記載の発明は、 請求の範囲 1 3乃至請求の範囲 1 9 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記表示パネ ルは自己発光型の表示パネルであり、 表示パネルの観者側に市松状フィ ルタを設けたことを特徴とするものである。
本発明によれば、 照明用の光源を必要とせず少ない消費電力で立体表 示を可能とできる。
請求の範囲 2 1に記載の発明は、 請求の範囲 1 3乃至請求の範囲 2 0 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記光源装置 は、 白色 L E Dまたは R G Bの L E Dを一体に配列した上下二列の L E Dアレイと、 これらの L E Dアレイの白色 L E D又は R G Bの L E Dを 点滅制御する L E D制御手段とを備えたことを特徴とする。
本発明によれば、 光源として消費電力が少なくオンオフのスィッチン グ速度が早い白色 L E D又は R G Bの L E Dを使用しているので、 L E D制御手段の制御により自由な光源の点滅を行うことができる他、 消費 電力を少ないものとすることができる。
請求の範囲 2 2に記載の発明は、 請求の範囲 2 1の立体映像ディスプ レイ装置において、 上下に設けられた各 L E Dアレイは右目用画像表示 用部と左目用画像表示用部をなすことを特徴とするものである。
本発明によれば、 L E Dアレイの右目用画像表示用部と左目用画像表 示用部を L E D制御手段で発光制御することにより立体画像の表示制 御を高い自由度で行うことができる。
請求の範囲 2 3に記載の発明は、 請求の範囲 2 1または請求の範囲 2 2のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 画像表示装 置は観者の画像表示装置に対する位置を測定し位置信号として出力す る位置検出手段を備え、 前記 L E D制御手段は前記位置情報に基づいて、 観者の観察画像を維持するよう前記白色 L E D又は R G Bの L E Dを 点灯制御することを特徴とするものである。
本発明によれば、 観者の位置に基づいて、 右目用画像表示用部と左目 用画像表示用部の発光位置を観者の位置に対応させた位置に高速に移 動させることができ、 この際機械的動作は伴わないから高精度で、 高い 耐久性を持つものとができる。
請求の範囲 2 4に記載の発明は、 請求の範囲 2 0乃至請求の範囲 2 2 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 観者が操作す る入力手段を備え、 前記 L E D制御手段は前記入力手段の操作情報に基 づいて、 観者の観察画像を変化させるよう前記白色 L E D又は R G Bの L E Dを点滅制御することを特徴とするものである。
本発明によれば、 観者の入力手段の操作により、 右目用画像表示用部 と左目用画像表示用部の発光位置を観者の希望の位置に高速に移動さ せることができ、 この際機械的動作は伴わないから高精度で、 高い耐久 性を持つものとできる。
請求の範囲 2 5に記載の発明は、 請求の範囲 2 1乃至請求の範囲 2 4 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 画像表示装置 は観者の数、 及びそれぞれの観者の画像表示装置に対する位置を測定し 位置信号として出力する観者位置検出手段を備え、 前記 L E D制御手段 は前記位置情報に基づいて、 各観者の観察画像を維持するよう前記白色 L £ 0又は1 0 8の1^ E Dを点滅制御することを特徴とするものであ る。
本発明によれば、 複数の異なる位置にいる観者に適切な立体画像を表 示することができる。
請求の範囲 2 6に記載の発明は、 請求の範囲 2 1乃至請求の範囲 2 5 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 L E D制御手 段は観者の表示装置に対する距離に応じて L E Dアレイの右目用画像 表示用部と左目用画像表示用部と点灯部分の間隔を変化させることを 特徴とするものである。
本発明によれば、 観者の位置により右目用画像表示用部と左目用画像 表示用部の点灯部分の間隔を変化させることにより、 観者の位置によら ず適切な立体画像を表示できる。
請求の範囲 2 7に記載の発明は、 請求の範囲 2 1乃至請求の範囲 2 6 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 L E Dアレイ を各白色 L E D又は R G Bの L E Dが並列状あるいは千鳥状となるよ う上下 2列に並べて配置し、 L E D制御手段は各 L E Dアレイの点滅制 御を行うことを特徴とするものである。
本発明によれば、 中心部の左右用 L E Dを分離しやすく干渉がすくな いため立体画像に悪影響となるの左右画像のクロス トークがすくなぐ なる。 これは、 上下の L E Dアレイから照射される L E Dが上下に分離 されているため光の干渉を防止するからである。 この場合上下の L E D アレイの間に隔壁のようなものを用いると、 よりクロストークが防止で きることとなる。 2列を同時に点灯した場合には、 光量が 2倍になり、 より明るい画像を表示でき、 さらに、 二列を同時に点灯させることで立 体画像信号を平面画像として表示することができる。 即ち、 立体画像信 号を受けたとき平面画像を表示する信号を立体画像を表示する信号と 同じ信号方式で伝達することにより、 受信側で簡単な L E Dアレイの点 灯処理を行うだけで明確な平面画像を表示することができる。
請求の範囲 2 8に記載の発明は、 請求の範囲 2 1乃至請求の範囲 2 7 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 L ED制御手 段は、 L EDアレイの白色 L EDを左右方向に高速で点滅スキャンさせ ることを特徴とするものである。 本発明によれば、 平面画像表示装置に おいて限られた光源で広い視野角の画像を得ることができる
請求の範囲 2 9に記載の発明は、 請求の範囲 1乃至請求の範囲 2 0の いずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 光源装置は、 白 色 L EDまたは RG Bの L EDを一組とした L E D光源を直列状に配 列した L EDアレイと、 各 LED光源の発光側に取り付けられ、 互いに 異なる偏光方向の 2種類の偏光板を規則性を持って配置した偏光板列 部と、 上記各列の LEDアレイの白色 LED又は RGBの LEDを点滅 制御する L ED制御手段と、 を備えたことを特徴とするものである。 本発明によれば、 光源として消費電力が少なくオン ·オフのスィツチ ング速度が早い白色 L ED又は RGBの L EDを使用しているので、 L ED制御手段の制御により自由な光源の点滅を行うことができる他、 消 費電力を少ないものとすることができると共に、 各 L E D光源の発光側 にはその偏光方向が異なる偏光板が規則性を持って取り付けられた偏 光板列部を設けているから、 立体画像表示装置に左右光源分割用の大き な偏光板を設ける必要がない。 また、 立体画像信号で平面画像を表示す る場合、 平面画像信号を立体画像を表示する信号と同じ信号方式で伝達 し、 受信側で簡単な L E Dアレイの点灯処理を行うだけで明確な平面画 像を表示することができる。
請求の範囲 3 0に記載の発明は、 請求の範囲 2 9に記載の立体映像デ イスプレイ装置において、 上記 L EDアレイのうち所定の連続個所が発 光し、 異なる偏光方向の偏光板が取付られた個所がそれぞれ右目用画像 表示用部と左目用画像表示用部をなすことを特徴とするものである。 本発明によれば L E Dアレイの連続した所定範囲を発光させること により、 左右の画像表示用発光部分の位置を略同位置とすることができ るため、 明確な立体画像を得ることができる。
請求の範囲 3 1に記載の発明は、 請求の範囲 2 9また請求の範囲 3 0 の立体映像ディスプレイ装置において、 前記 L E Dアレイの各発光源に は偏光板が配置され、 隣り合う偏光板の偏光方向が直交するよう交互に 配置されたことを特徴とするものである。
本発明によれば、 偏光板はその偏光角が直交しているため、 左右の画 像表示用光を良好に分離でき左右画像のクロストークが少なくなる。 請求の範囲 3 2に記載の発明は、 請求の範囲 2 9乃至請求の範囲 3 1 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記 L E Dァ レイの各 L E D光源間又は Z及び各偏光板間には遮光部材が設けられ ていることを特徴とするものである。
本発明によれば、 左右を表示する各白色光源からの光が分離され、 画 像形成に悪影響を及ぼすとなるの左右画像のクロストークが少なくな る。
請求の範囲 3 3に記載の発明は、 請求の範囲 2 9乃至請求の範囲 3 2 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 いずれかに記 載の前記 L E Dアレイは上下少なく とも 2段に配置されていることを 特徴とするものである。
本発明によれば、 L E Dアレイ幅寸法の L E Dの密度を高いものとす ることができ、 高い輝度の立体画像を表示することができる。
請求の範囲 3 4に記載の発明は、 請求の範囲 2 9乃至請求の範囲 3 3 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記少なく と も 2段に配置された L E Dアレイの上下に隣り合う偏光板の偏光方向 が直交するように設けられていることを特徴とするものである。
本発明によれば、 所定範囲の L E Dアレイを点灯したとき各目に対し て点灯する L E Dが上下のアレイで飛び石状に連続するから均一な光 の照射を行うことができる。
請求の範囲 3 5に記載の発明は、 請求の範囲 2 9 至請求の範囲 3 4 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 L E D制御手 段は、 L E Dアレイの右目用画像表示用部と左目用画像表示用部とを点 灯制御することを特徴とするものである。
本発明によれば、 L E Dアレイの右目用画像表示用部と左目用画像表 示用部を L E D制御手段で発光制御することにより、 立体画像の表示制 御を高い自由度で行うことができる。
請求の範囲 3 6に記載の発明は、 請求の範囲 2 9乃至請求の範囲 3 5 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 L E D制御手 段は、 観者の表示装置に対する距離に応じて L E Dアレイの右目用画像 表示用部と左目用画像表示用部と点灯部分の間隔を変化させる L E D 制御手段を備えたことを特徴とするものである。
請求の範囲 3 7に記載の発明は、 請求の範囲 2 9乃至請求の範囲 3 6 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 観者の立体映 像表示装置に対する位置を測定し位置信号として出力する観者位置検 出手段を備え、 前記 L E D制御手段は、 前記位置情報に基づいて、 観者 の観察画像を維持するよう前記白色 L E D又は R G Bの L E Dを点灯 制御することを特徴とするものである。 '
本発明によれば、 観者の位置に基づいて、 右目用画像表示用部と左目 用画像表示用部の発光位置を観者の位置に対応させた位置に高速に移 動させることができ、 この際、 機械的動作は伴わないから高精度で、 高 い耐久性を得ることができる。
請求の範囲 3 8に記載の発明は、 請求の範囲 2 9乃至請求の範囲 3 7 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 観者が操作す る入力手段を備え、 前記 L E D制御手段は前記入力手段の操作情報に基 づいて、 観者の観察画像を変化させるよう前記白色 L E D又は R G Bの L E Dを点滅制御することを特徴とするものである。
本発明によれば、 複数の異なる位置にいる観者に適切な立体画像を表 示することができる。
請求の範囲 3 9に記載の発明は、 請求の範囲 2 9乃至請求の範囲 3 8 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 観者の数、 及 ぴそれぞれの観者の画像表示装置に対する位置を測定し位置信号とし て出力する観者位置検出手段を備え、 前記光源制御手段は前記位置情報 に基づいて、 各観者の観察画像を維持するように、 前記白色 L E D又は R G Bの L E Dを点滅制御することを特徴とするものである。
本発明によれば、 観者のコントローラ操作により、 右目用画像表示用 部と左目用画像表示用部の発光位置を、 観者の希望の位置に高速に移動 させることができ、 この際、 機械的動作は伴わないから高精度で、 高い 耐久性を持つものとできる。
請求の範囲 4 0に記載の発明は、 請求の範囲 2 9乃至請求の範囲 3 9 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 L E Dアレイ の右目用画像表示用部と左目用画像表示用部とを点滅制御することを 特徴とするものである。
本発明によれば、 複数の異なる位置にいる観者に適切な立体画像を表 示することができる。
請求の範囲 4 1に記載の発明は、 請求の範囲 1乃至請求の範囲 2 0の いずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 映像表示手段は 光源装置を備え、 該光源装置は、 映像を形成する異なった色の光を個別 して発生すると共に、 各色の光を互いに異なる偏光角として左画像用光、 右画像用光とする偏光手段を備え、 前記光源制御手段は前記光源装置を 発生する各色の光を時分割で発生させるように制御し、 前記表示制御手 段は、 前記光源制御手段に同期して光源が発する光の色に相当するに画 像を前記画像表示手段に表示させることを特徴とする立体映像ディス プレイ装置である。
本発明によれば、 光源装置からの光は光源制御手段で時分割された異 う色が射出され、 画像表示手段は表示制御手段で光源が発する光の色に 相当するに画像を表示する。 時分割を高速として例えば一色あたりの表 示時間を 1 8 0分の 1秒 ( 1画面について 6 0分の 1秒) とすれば肉眼 の生理的作用により異なる色彩の画像によって表示された画像が多く の色を持って立体表示される。 従って、 画像表示手段の解像度を高く し ても、 各色によって表示される画像は独立して表示されるので表示色が 混じり合うことはなく明瞭な立体画像を得ることができる。
請求の範囲 4 2に記載の発明は、 請求の範囲 4 1の立体映像ディスプ レイ装置において、 前記発光素子は L E D素子あるいは E L素子である ことを特徴とする立体映像ディスプレイ装置である。
本発明によれば、 光源として E D素子や E L素子を用いるので、 高速に点灯点滅を行うことができる他、 高い輝度、 長い寿命、 低い電力 消費量を実現することができる。
請求の範囲 4 3に記載の発明は、 請求の範囲 4 1又は請求の範囲 4 2 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記画面表示 手段は液晶表示装置であることを特徴とする立体映像ディスプレイ装 置である。
本発明によれば、 表示手段として液晶表示装置を使用するので、 高密 度で大面積の表示装置を容易に実現することができる。 また、 この表示 装置の表示はモノクロでよいのでカラーフィルタなどを使用する必要 がなく、 高い開口率を実現することができる。
請求の範囲 4 4に記載の発明は、 請求の範囲 4 1乃至請求の範囲 4 3 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記発光素子 には R , G , Bいずれかに記載のカラーフィルタを備えていることを特 徴とする立体映像ディスプレイ装置である。
本発明によれば、 光源からは、 R, G , Bの各色の光が照射されるか ら、 表示される画像をフルカラーのものとすることができる。
請求の範囲 4 5に記載の発明は、 請求の範囲 4 1乃至請求の範囲 4 3 のいずれかに記載の立体映像表示装置において、 前記光源の発光素子は 白色 L E D、 あるいは R , G , B各色の L E Dであることを特徴とする 立体映像ディスプレイ装置である。
本発明によれば、 白色 L E Dを使用する場合には光源の種類を統一す ることができ、 その構成が簡易になるほか、 R , G , B各色の L E Dを 使用する場合には光源にカラーフィルタを使用することなく光源から R, G, Bの光を照射することができ、 簡単な構成で高輝度の画像を表 示できる。
請求の範囲 4 6に記載の発明は、 請求の範囲 4 1乃至請求の範囲 4 5 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記光源は複 数の発光素子が一列に位置された発光体ァレイを垂直方向に少なく と も 1列配置して構成し、 アレイは中央で右目用アレイと左目用アレイ と に 2つに分割され、 右目用アレイ及び左目用アレイにはそれぞれ偏光手 段を備えると共に、 R, G , B発光用素子が配置されていることを特徴 とする立体映像ディスプレイ装置である。
本発明によれば、 光源として少なく とも 1列の発光体アレイが設けら れるから、 アレイが 1列の場合は光源からの光が略線状に配置されるこ ととなり、 またアレイが複数の場合光源からの光は略平面状に位置され ることになるため、 画像表示手段を均一に照射することができる他高い 輝度を得ることができる。
請求の範囲 4 7に記載の発明は、 請求の範囲 4 1乃至請求の範囲 4 7 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 記光源を構成 する発光体アレイにはは R, G , B各発光素子を水平方向あるいは垂直 方向に複数連続して配置したことを特徴とする立体映像ディスプレイ 装置である。
本発明によれば、 同色の発光素子を連続して配置するから、 光源制御 手段の制御が容易となる他発光体ァレイの配線等の構成が容易となる。 また、 同色の光は略直線上あるいは略平面状に配置されることとなるた め、 画像表示手段を均一に照射することができる他高い輝度を得ること ができる他発光体ァレイの配線等の構成が容易となる。
請求の範囲 4 8に記載の発明は、 請求の範囲 4 1乃至請求の範囲 4 7 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 偏光手段は各 発光素子ごとあるいは R, G , B発光素子を一組として設けられ、 各発 光素子ごと、 あるいは一組の発光素子ごとに射出光に所定の偏光角を与 えることを特徴とする立体映像ディスプレイ装置である。 本発明によれば、 偏光手段を各発光素子、 一組の発光素子ごとに設け るから、 発光素子の配置を自由にすることができ、 画像表示にもっとも 適したものとすることができる。
請求の範囲 4 9に記載の発明は、 請求の範囲 4 1乃至請求の範囲 4 8 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置上下に重ねられた発光 体アレイは R, G , B各色が規則的に配置されると共に、 上下方向にと なりあう発光体の色が異なるように配置されたことを特徴とする立体 映像ディスプレイ装置である。
本発明によれば、 R, G , Bの各色の発光素子が平均的に配列される こととなるので、 各色の光を画像表示手段に均等に照射することができ る。
請求の範囲 5 0に記載の発明は、 請求の範囲 4 1乃至請求の範 4 9の いずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記光源装置は、 発光素子と、 異なる色の透過フィルタが円周上に周期的に並べられ、 こ れらを回転することにより異なる色を個別に発生する回転フィルタと を備えたことを特徴とする立体映像ディスプレイ装置である。
本発明によれば、 電源装置は、 回転フィルタの回転により、 異なる色 の光を供給できる。また、フィルタに関する微細加工が不要となるため、 製造が容易となる。
請求の範囲 5 1に記載の発明は、 請求の範囲 5 0に記載の立体映像デ イスプレイ装置において、 前記透過フィルタは R , G , Bの各色を透過 するものであることを特徴とする。
本発明によれば、 光源装置は光の三原色 R, G , Bを射出すること ができるので、 フルカラーで立体画像を表示することができる。
請求の範囲 5 2に記載の発明は、 請求の範囲 4 1乃至請求の範囲 5 1 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記光源装置 は、 発光素子と、 ダイクロイツクミラーとを備え異なる色を個別に発生 する回転フィルタとを備えたことを特徴とする立体映像ディスプレイ 装置である。 本発明によれば、 ダイクロイツクミラーで光を分割するため、 高い効 率で光を分割することができ明るい画面を提供することができる。
請求の範囲 5 3に記載の発明は請求の範囲 1乃至請求の範囲 1 3の いずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 左目映像と右目 映像とを合成した立体映像信号を生成する立体映像信号生成回路を備 え、 前記立体映像信号生成回路は、 前記立体視可能な映像に関する映像 情報、 及び、 前記映像表示手段の表示領域に関する表示手段情報を取得 する情報取得手段と、 前記映像情報及び前記表示装置情報に基づいて前 記左目映像と前記右目映像とをずらして表示するためのオフセッ トを 設定して、 前記映像表示手段に表示される映像の立体感を調整するオフ セット設定手段とを備えたことを特徴とするものである。
本発明によれば、 立体映像表示装置に対応した最適な立体度 (奥行き 量) を調整した立体映像を得ることができる
請求の範囲 5 4に記載の発明は、 請求の範囲 5 3の立体映像ディスプ レイ装置において、 前記映像表示手段の表示領域に関する情報として表 示画面サイズに関する表示画面サイズ情報を記憶する記憶手段を備え、 前記情報取得手段は、 前記記憶手段から前記表示画面サイズ情報を取得 することを特徴とするものである。
本発明によれば、 立体映像に関連付けて定められた立体映像の再生に 関する情報によって、 立体映像表示装置の画面サイズに対応した最適な 立体度 (奥行き量) に調整された立体映像を得ることができる。 特に、 画面サイズ情報に基づいて立体感を調整すると、 立体映像を表示する立 体映像表示装置の画面サイズが変化しても最適な立体度 (奥行き量) に 調整された立体映像を得ることができる。 また、 適合視距離情報及び視 距離情報に基づいて立体感を調整すると、 観察者が立体映像表示装置を 見る位置 (立体映像表示装置と観察者の間の距離) が変化しても最適な 立体度 (奥行き量) を調整された立体映像を得ることができる。
請求の範囲 5 5に記載の発明は、 請求の範囲 5 3または請求の範囲 5 4のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記情報取 得手段は、 立体映像に関連づけて定められた、 該立体映像の再生に適す る画面サイズに関する適合画面サイズ情報、 又は、 再生時に観察者が見 るのに適する表示画面までの距離に関する適合視距離情報のうち少な くとも一つの情報を前記映像情報として取得し、 前記立体映像ディスプ レイ装置の画面サイズに関する表示画面サイズ情報、 または観察者から 前記立体映像ディスプレイ装置の表示画面までの距離に関する視距離 情報のうち少なく とも一つの情報を前記表示装置情報として取得し、 前 記オフセッ ト設定手段は、 前記最適画面サイズ情報、 前記適合視距離情 報、 前記表示画面サイズ情報、 前記視距離情報のうち取得した一又は二 以上の情報に基づいて左目映像と右目映像とのオフセットを設定して、 表示される映像の立体感を調整することを特徴とするものである。
本発明によれば、 立体映像に関連づけて定められたカメラ間距離情報 及びクロスポイント情報によって、 立体映像表示装置の画面サイズに対 応した最適な立体度 (奥行き量) に調整された立体映像を得ることがで きる。
請求の範囲 5 6に記載の発明は、 請求の範囲 5 3乃至請求の範囲 5 5 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記情報取得 手段は、 立体映像に関連づけて定められた、 左目映像用カメラの光軸と 右目映像用カメラの光軸との間の距離に関するカメラ距離情報、 及び、 左目映像用カメラの光軸と右目映像用カメラの光軸との交差点までの 距離に関するクロスボイント情報を前記映像情報として取得し、 前記ォ フセッ ト設定手段は、 前記カメラ距離情報及び前記クロスポイント情報 に基づいて左目映像と右目映像とのオフセットを設定して、 前記映像表 示手段に表示される映像の立体感を調整することを特徴とするもので ある。
本発明によれば、 前記左目映像と前記右目映像とのオフセットを設定 するので、 簡単な回路で左右目映像のオフセッ トを設定することができ る。
請求の範囲 5 7に記載の発明は、 請求の範囲 5 3乃至請求の範囲 5 6 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 観者が立体感 に関する情報を入力する入力手段を備え、 前記オフセッ ト設定手段は、 前記入力手段に入力された情報に基づいて左目映像と右目映像とのォ フセットを設定して、 前記映像表示手段に表示される映像の立体感を調 整することを特徴とするものである。
本発明によれば、 タイミング制御手段は、 前記左目映像用フレームメ モリ と前記右目映像用フレームメモリ との一方から映像データを読み 出すタイミングを、 他方のフレームメモリから映像データを読み出すタ ィミングと比べて早める又は遅らせることによって前記左目映像と前 記右目映像とのオフセットを設定するので、 簡単な回路で左右目映像の オフセットを設定することができる。
請求の範囲 5 8に記載の発明は、 請求の範囲 5 3乃至請求の範囲 5 7 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記左目映像 を記憶する左目映像用フレームメモリと、 前記右目映像を記憶する右目 映像用フレームメモリとを備え、 前記オフセッ ト設定手段は、 前記左目 映像用フレームメモリ及び/又は右目映像用フレームメモリから映像 データを読み出すタイミングを制御するタイミング制御手段を備え、 前 記タイミング制御手段は、 前記左目映像用フレームメモリと前記右目映 像用フレームメモリ との一方から映像データを読み出すタイミングを、 他方のフレームメモリから映像データを読み出すタイミングと比較し て早める又は遅らせることによって前記左目映像と前記右目映像との オフセッ トを設定することを特徴とするものである。
本発明によれば、 簡単な回路で左右目映像のオフセットを設定するこ とができる。
請求の範囲 5 9に記載の発明は、 請求の範囲 5 3乃至請求の範囲 5 8 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 立体映像を記 憶する立体映像用フレームメモリ と、 前記左目映像用フレームメモリか ら読み出された左目映像データと前記右目映像用フレームメモリから 読み出された右目映像データとを切り替えて立体映像用フレームメモ リに入力する信号切替手段と、 を備えることを特徴とする。 左右目映像 のオフセッ トが設定された映像を合成してフレームメモリに記憶する ことができる。
請求の範囲 6 0に記載の発明は、 請求の範囲 5 3乃至請求の範囲 4 9 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記左目映像 と前記右目映像との水平位相を進める又は遅らせることによって、 前記 左目映像と前記右目映像とのオフセッ トを設定することを特徴とする ものである。
本発明によれば、 左右目映像のオフセットが設定された映像を合成し てフレームメモリに記憶することができる。 .
請求の範囲 6 1に記載の発明は、 請求の範囲 5 3乃至請求の範囲 6 0 のいずれかに記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記左目映像 と前記右目映像とのオフセットを設定した際に、 前記左目映像と前記右 目映像との左右縁部において情報が欠落した領域に、 当該欠落領域近傍 の前記左目映像と前記右目映像との一方又は双方を水平及び垂直方向 に拡大して表示することを特徴とするものである。
本発明によれば、 情報が欠落した領域が黒色に表示されることがなく、 画面が欠けることのない違和感のない表示をすることができる。

Claims

請求の範囲
1 . 観者の左右眼に異なる映像を表示し立体視可能な映像を表示する映 像表示手段と、
前記映像表示手段の表示面の縦方向の縦桟及び横方向の横桟の少な くとも一方からなり、 色調を前記映像表示手段が黒を表示するときの色 調と略同一とした枠部材とを備えたことを特徴とする立体映像ディス プレイ装置。
2 . 請求の範囲 1に記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記枠部材の表面はつや消しであることを特徴とする立体映像ディ スプレイ装置。
3 . 請求の範囲 1または請求の範囲 2のいずれかに記載の立体映像デ イスプレイ装置において、
前記枠部材の内縁に位置する映像表示手段への接合部分は、 映像表示 手段と略面一であることを特徴とする立体映像ディスプレイ装置。
4 . 請求の範囲 1乃至請求の範囲 3のいずれかに記載の立体映像ディ スプレイ装置において、
前記枠部材の枠幅寸法は観者の視野内で立体画像の基準となる程度 に十分に大きい視野角を占め、 かつ、 観者の観察のじゃまにならない程 度の幅を備えていることを特徴とする立体映像ディスプレイ装置。 5 . 請求の範囲 4に記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記枠部材の幅寸法は、 縦枠については横方向映像表示寸法の 0 . 2 倍以上、 横枠については縦方向映像表示寸法の 0 . 3倍以上であること を特徴とする立体映像デイスプレイ装置。
6 . 請求の範囲 1乃至請求の範囲 5のいずれかに記載の立体映像ディ スプレイ装置において、
前記枠部材は、 前記表示装置への突き合わせ部から外側に向け観者に 向け飛び出す形状をなす事を特徴とする立体映像ディスプレイ装置。 7 . 請求の範囲 6の立体映像ディスプレイ装置において、
前記枠部材の表面は曲面もしくは階段形状をなして観者側に飛び出 すことを特徴とする立体映像ディスプレイ装置。
8 . 請求の範囲 6または請求の範囲 7のいずれかに記載の立体映像デ イスプレイ装置において、
前記枠部材には、 飛び出し量を示す目印が設けられていることを特徴 とする立体映像ディスプレイ装置。
9 . 請求の範囲 1乃至請求の範囲 8のいずれかに記載の立体映像ディ スプレイ装置において、
前記映像表示手段の表示画面がなす仮想面に対して異なる所定の角 度を夾んで交叉する 2つの仮想面に沿って 2面の配置部を備えたこと を特徴とする立体映像デイスプレイ装置。
1 0 . 請求の範囲 9の立体映像ディスプレイ装置において、
一方の設置面を水平面上に配置したとき映像表示手段の映像表示面 は水平よりやや上方の所定の角度を向き、 他方の設置面を水平面上は位 置したとき映像表示手段の映像表示面は水平より上方で上記所定の角 度より大きな他の角度を向くことを特徴とする立体映像ディスプレイ 装置。
1 1 . 請求の範囲 9または請求の範囲 1 0のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、
前記映像表示手段には入力された画像信号に基づいて映像表示手段 に映像を表示させる影像表示装置制御手段が設けられると共に、 該映像 表示制御手段には表示画面を主走査方向に反転する映像反転手段が設 けられていることを特徴とする立体映像ディスプレイ装置。
1 2 . 請求の範囲 1 1に記載の立体映像ディスプレイ装置において、 画像反転手段は画像選択スィツチにより駆動され、 該画像選択スィッ チは、 前記 2つの設置面にそれぞれ配置され、 装置の設置状態により画 像の表示状態を変更することを特徴とする立体映像ディスプレイ装置。 1 3 . 請求の範囲 1乃至請求の範囲 1 2のいずれかに記載の立体映像 ディスプレイ装置において、
映像表示手段は、 画像表示パネルと、 光源を複数配列した光源アレイ O 2005/017603
と、 光源アレイの前に配置され、 互いに異なる偏角を付与する左右用偏 光板と、 前記映像表示制御手段と、 光源アレイの点灯制御を行う光源制 御手段と、 観者の位置を検出する観者位置検出手段を備え、
前記光源制御手段は、 観者の観察位置に適した位置で光源ァレイの光 源を点灯制御することを特徴とする立体映像ディスプレイ装置。
1 4 . 請求の範囲 1乃至請求の範囲 1 3のいずれかに記載の立体映像 ディスプレイ装置において、
両眼で立体視させるための第一及び第二の画像を構成する画素が平 面的に交互に配置される市松模様をなすように配置されるとともに、 観 者側及び/又は反観者側にそれぞれ偏光パネルが貼付された表示パネ ルと、 前記表示パネルの観者側又は反観者側に備えられ、 左右の画像分 布状態にあわせて配置され、 前記第一の画像だけを可視状態とする第一 領域と、 前記第二の画像だけを可視状態とする第二領域とを備え、 各領 域が平面的に交互に配置される市松模様をなすように配置された市松 状フィルタとを備えたことを特徴とする立体映像ディスプレイ装置。 1 5 . 請求の範囲 1 4の立体映像ディスプレイ装置において、
いずれかに記載の前記巿松状フィルタの第一領域又は第二領域のい ずれか一方の領域には 1 / 2波長板が取り付けられて構成されている ことを特徴とする立体映像ディスプレイ装置。
1 6 . 請求の範囲 1 3乃至請求の範囲 1 5のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、
いずれかに記載の前記市松状フィルタの第一領域と第二領域との境 界には光を遮る遮光部が形成されていることを特徴とする立体映像デ イスプレイ装置。
1 . 請求の範囲 1 3乃至請求の範囲 1 6のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、
前記表示パネルは、 水平方向の表示位置制御手段によって表示制御さ れており、 表示制御手段の表示タイミングを調整することにより、 表示 パネルの各表示位置を市松状フィルタの市松模様に合致させることを 特徴とする記載の立体映像デイスプレイ装置。
1 8 . 請求の範囲 1 3乃至請求の範囲 1 7のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、
前記立体映像ディスプレイ装置には、 光を縦方向に拡散させる拡散板 を備えた立体映像ディスプレイ装置。
1 9 . 請求の範囲 1 3乃至請求の範囲 1 8のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、
前記表示パネルは直交する第一及び第二の偏光を発する光源からの 光が透過する液晶表示パネルであり、 光源と液晶表示パネルとの間に市 松状フィルタを設けたことを特徴とする立体映像ディスプレイ装置。 2 0 . 請求の範囲 1 3乃至請求の範囲 1 9のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、
前記表示パネルは自己発光型の表示パネルであり、 表示パネルの観者 側に市松状フィルタを設けたことを特徴とする立体映像ディスプレイ 装置。
2 1 . 請求の範囲 1 3乃至請求の範囲 2 0のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、
映像表示手段は光源として、 白色 L E Dまたは R G Bの L E Dを一体 に配列した上下二列の L E Dアレイと、
これらの L E Dアレイの白色 L E D又は R G Bの L E Dを点滅制御す る L E D制御手段とを備えたことを特徴とする立体映像ディスプレイ 装置。
2 2 . 請求の範囲 2 1の立体映像ディスプレイ装置において、 上下に設けられた各 L E Dアレイは右目用画像表示用部と左目用画 像表示用部をなすことを特徴とする請求の範囲 1記載の画像表示装置 用光源装置。
2 3 . 請求の範囲 2 1または請求の範囲 2 2のいずれかに記載の立体 映像ディスプレイ装置において、
画像表示装置は観者の画像表示装置に対する位置を測定し位置信号 として出力する位置検出手段を備え、 前記 LED制御手段は前記位置情 報に基づいて、 観者の観察画像を維持するよう前記白色 L ED又は RG Bの L EDを点灯制御することを特徴とする立体映像ディスプレイ装 置。
24. 請求の範囲 2 1乃至請求の範囲 2 3のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、
観者が操作する入力手段を備え、 前記 L ED制御手段は前記入力手段 の操作情報に基づいて、 観者の観察画像を変化させるよう前記白色 L E D又は R G Bの L E Dを点滅制御することを特徴とする請求の範囲 2 記載の画像表示装置用光源装置。
2 5. 請求の範囲 2 1乃至請求の範囲 24のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、 画像表示装置は観者の数、 及びそれぞれ の観者の画像表示装置に対する位置を測定し位置信号として出力する 観者位置検出手段を備え、 前記 L ED制御手段は前記位置情報に基づい て、 各観者の観察画像を維持するよう前記白色 L ED又は RGBの L E Dを点滅制御することを特徴とする請求 2記載の画像表示装置用光源 装置。
2 6. 請求の範囲 2 1乃至請求の範囲 2 5のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、
L ED制御手段は観者の表示装置に対する距離に応じて L E Dァレ ィの右目用画像表示用部と左目用画像表示用部と点灯部分の間隔を変 化させる請求の範囲 2記載の L E D制御手段することを特徴とする立 体映像ディスプレイ装置。
2 7. 請求の範囲 2 1乃至請求の範囲 2 6のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、
L EDアレイを各白色 L ED又は RGBの L E Dが並列状あるいは 千鳥状となるよう上下 2列に並べて配置し、 L ED制御手段は各 L ED ァレイの点滅制御を行うことを特徴とする立体映像ディスプレイ装置。
2 8. 請求の範囲 2 1乃至請求の範囲 2 7のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、 L ED制御手段は、 L EDアレイの白色 L EDを左右方向に高速で点滅スキャンさせることを特徴とする立体 映像ディスプレイ装置。
2 9. 請求の範囲 1乃至請求の範囲 2 0のいずれかに記載の立体映像 ディスプレイ装置において、
映像表示手段は、 白色し E Dまたは R G Bの L E Dを一組とした L E D光源を直列状に配列した L EDアレイと、
各 L E D光源の発光側に取り付けられ、 互いに異なる偏光方向の 2種 類の偏光板を規則性を持って配置した偏光板列部と、
上記各列の L EDアレイの白色 L ED又は RG Bの L EDを点滅制 御する L ED制御手段と、
を備えたことを特徴とする立体映像ディスプレイ装置。
3 0. 請求の範囲 2 9に記載の立体映像ディスプレイ装置において、 上記 LEDアレイのうち所定の連続個所が発光し、 異なる偏光方向の 偏光板が取付られた個所がそれぞれ右目用画像表示用部と左目用画像 表示用部をなすことを特徴とする立体映像ディスプレイ装置。
3 1. 請求の範囲 2 9または請求の範囲 3 0のいずれかに記載の立体 映像ディスプレイ装置において、
前記 L EDアレイの各発光源には偏光板が配置され、 隣り合う偏光板 の偏光方向が直交するよう交互に配置されたことを特徴とする立体映 像ディスプレイ装置。
3 2. 請求の範囲 2 9乃至請求の範囲 3 1のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、
前記 L EDアレイの各 L E D光源間又は Z及び各偏光板間には遮光 部材が設けられていることを特徴とする立体映像ディスプレイ装置。 3 3. 請求の範囲 2 9乃至請求の範囲 3 1のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、
いずれかに記載の前記 L E Dアレイは上下少なく とも 2段に配置さ れていることを特徴とする立体映像ディスプレイ装置。
3 4 . 請求の範囲 2 9乃至請求の範囲 3 3のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、
前記少なく とも 2段に配置された L E Dアレイの上下に隣り合う偏 光板の偏光方向が直交するように設けられていることを特徴とする立 体映像ディスプレイ装置。
3 5 . 請求の範囲 2 9乃至請求の範囲 3 4のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、
L E D制御手段は、 L E Dアレイの右目用画像表示用部と左目用画像 表示用部とを点灯制御することを特徴とする立体映像表示装置用光源 装置。
3 6 . 請求の範囲 2 9乃至請求の範囲 3 5のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、
L E D制御手段は、 観者の表示装置に対する距離に応じて L E Dァレ ィの右目用画像表示用部と左目用画像表示用部と点灯部分の間隔を変 化させる L E D制御手段を備えたことを特徴とする立体映像ディスプ レイ装置。
3 7 . 請求の範囲 2 9乃至請求の範囲 3 4のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、
観者の立体映像表示装置に対する位置を測定し位置信号として出力 する観者位置検出手段を備え、 前記 L E D制御手段は、 前記位置情報に 基づいて、 観者の観察画像を維持するよう前記白色 L E D又は R G Bの L E Dを点灯制御することを特徴とする立体映像デイスプレイ装置。 3 8 . 請求の範囲 2 9乃至請求の範囲 3 7のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、
観者が操作する入力手段を備え、 前記 L E D制御手段は前記入力手段 の操作情報に基づいて、 観者の観察画像を変化させるよう前記白色 L E D又は R G Bの L E Dを点滅制御することを特徴とする立体映像ディ スプレイ装置。
3 9 . 請求の範囲 2 9乃至請求の範囲 3 8のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、
観者の数、 及びそれぞれの観者の画像表示装置に対する位置を測定し 位置信号として出力する観者位置検出手段を備え、 前記光源制御手段は 前記位置情報に基づいて、 各観者の観察画像を維持するように、 前記白 色 E D又は R G Bの L E Dを点滅制御することを特徴とする立体映 像ディスプレイ装置。
4 0 . 請求の範囲 2 9乃至請求の範囲 3 9のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、
L E Dアレイの右目用画像表示用部と左目用画像表示用部とを点滅 制御することを特徴とする請求の範囲 1乃至請求の範囲 1 1記載の立体 映像表示装置用光源装置。
4 1 . 請求の範囲 1乃至請求の範囲 2 0のいずれかに記載の立体映像 ディスプレイ装置において、 映像表示手段は光源装置を備え、
該光源装置は、 映像を形成する異なった色の光を個別して発生すると 共に、 各色の光を互いに異なる偏光角として左画像用光、 右画像用光と する偏光手段を備え、
前記光源制御手段は前記光源装置を発生する各色の光を時分割で発 生させるように制御し、
前記表示制御手段は、 前記光源制御手段に同期して光源が発する光の 色に相当するに画像を前記画像表示手段に表示させることを特徴とす る立体映像ディスプレイ装置。
4 2 . 請求の範囲 4 1の立体映像ディスプレイ装置において、 前記発光素子は L E D素子あるいは E L素子であることを特徴とす る立体映像ディスプレイ装置。
4 3 . 請求の範囲 4 1又は請求の範囲 4 2のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、 前記画面表示手段は液晶表示装置である ことを特徴とする立体映像デイスプレイ装置。
4 4 . 請求の範囲 4 1乃至請求の範囲 4 3のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、 前記発光素子には R , G, Bいずれかに 記載のカラーフィルタを備えていることを特徴とする立体映像ディス プレイ装置。
4 5 . 請求の範囲 4 1乃至請求の範囲 4 3のいずれかに記載の立体映 像表示装置において、 前記光源の発光素子は白色 L E D、 あるいは R , G , B各色の L E Dであることを特徴とする立体映像ディスプレイ装置。 4 6 . 請求の範囲 4 1乃至請求の範囲 4 5のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、 前記光源は複数の発光素子が一列に位置 された発光体アレイを垂直方向に少なく とも 1列配置して構成し、 ァレ ィは中央で右目用アレイと左目用アレイとに 2つに分割され、 右目用ァ レイ及び左目用アレイにはそれぞれ偏光手段を備えると共に、 R, G , B発光用素子が配置されていることを特徴とする立体映像ディスプレ ィ装置。
4 7 . 請求の範囲 4 1乃至請求の範囲 4 7のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、
前記光源を構成する発光体アレイには、 R , G , B各発光素子を水平 方向あるいは垂直方向に複数連続して配置したことを特徴とする立体 映像ディスプレイ装置。
4 8 . 請求の範囲 4 1乃至請求の範囲 4 7のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、 偏光手段は各発光素子ごとあるいは R , G , B発光素子を一組として設けられ、 各発光素子ごと、 あるいは一組 の発光素子ごとに射出光に所定の偏光角を与えることを特徴とする立 体映像ディスプレイ装置。
4 9 . 請求の範囲 4 1乃至請求の範囲 4 8のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、
上下に重ねられた発光体アレイは R, G, B各色が規則的に配置され ると共に、 上下方向にとなりあう発光体の色が異なるように配置された ことを特徴とする立体映像ディスプレイ装置。
5 0 . 請求の範囲 4 1乃至請求の範囲 4 9のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、 前記光源装置は、 発光素子と、 異なる色の透過フィルタが円周上に周 期的に並べられ、 これらを回転することにより異なる色を個別に発生す る回転フィルタとを備えたことを特徴とする立体映像ディスプレイ装 置。
5 1 . 請求の範囲 5 0に記載の立体映像ディスプレイ装置において、 前記透過フィルタは R , G , Bの各色を透過するものであることを特徴 とする立体映像デイスプレイ装置。
5 2 . 請求の範囲 4 1乃至請求の範囲 5 1のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、
前記光源装置は、 発光素子と、 ダイクロイツクミラーとを備え異なる 色を個別に発生する回転フィルタとを備えたことを特徴とする立体映 像ディスプレイ装置。
5 3 . 請求の範囲 1乃至請求の範囲 1 3のいずれかに記載の立体映像 ディスプレイ装置において、
左目映像と右目映像とを合成した立体映像信号を生成する立体映像 信号生成回路を備え、
前記立体映像信号生成回路は、
前記立体視可能な映像に関する映像情報、 及び、 前記映像表示手段の 表示領域に関する表示手段情報を取得する情報取得手段と、
前記映像情報及び前記表示装置情報に基づいて前記左目映像と前記 右目映像とをずらして表示するためのオフセッ トを設定して、 前記映像 表示手段に表示される映像の立体感を調整するオフセッ ト設定手段と を備えたことを特徴とする立体映像ディスプレイ装置。
5 4 . 請求の範囲 5 3の立体映像ディスプレイ装置において、 前記映像表示手段の表示領域に関する情報として表示画面サイズに 関する表示画面サイズ情報を記憶する記憶手段を備え、
前記情報取得手段は、 前記記憶手段から前記表示画面サイズ情報を取 得することを特徴とする立体映像デイスプレイ装置。
5 5 . 請求の範囲 5 3または請求の範囲 5 4のいずれかに記載の立体 映像ディスプレイ装置において、
前記情報取得手段は、
立体映像に関連づけて定められた、 該立体映像の再生に適する画面サ ィズに関する適合画面サイズ情報、 又は、 再生時に観察者が見るのに適 する表示画面までの距離に関する適合視距離情報のうち少なく とも一 つの情報を前記映像情報として取得し、
前記立体映像ディスプレイ装置の画面サイズに関する表示画面サイ ズ情報、 又は、 観察者から前記立体映像ディスプレイ装置の表示画面ま での距離に関する視距離情報のうち少なく とも一つの情報を前記表示 装置情報として取得し、
前記オフセッ ト設定手段は、 前記最適画面サイズ情報、 前記適合視距 離情報、 前記表示画面サイズ情報、 前記視距離情報のうち取得した一又 は二以上の情報に基づいて左目映像と右目映像とのオフセッ トを設定 して、 表示される映像の立体感を調整することを特徴とする立体映像デ イスプレイ装置。
5 6 . 請求の範囲 5 3乃至請求の範囲 5 5のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、
前記情報取得手段は、 立体映像に関連づけて定められた、 左目映像用 カメラの光軸と右目映像用カメラの光軸との間の距離に関するカメラ 距離情報、 及び、 左目映像用カメラの光軸と右目映像用カメラの光軸と の交差点までの距離に関するクロスボイン ト情報を前記映像情報とし て取得し、
前記オフセッ ト設定手段は、 前記カメラ距離情報及び前記クロスボイ ント情報に基づいて左目映像と右目映像とのオフセッ トを設定して、 前 記映像表示手段に表示される映像の立体感を調整することを特徴とす る立体映像ディスプレイ装置。
5 7 . 請求の範囲 5 3乃至請求の範囲 5 6のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、
観者が立体感に関する情報を入力する入力手段を備え、 前記オフセット設定手段は、 前記入力手段に入力された情報に基づい て左目映像と右目映像とのオフセットを設定して、 前記映像表示手段に 表示される映像の立体感を調整することを特徴とする立体映像ディス プレイ装置。
5 8 . 請求の範囲 5 4乃至請求の範囲 5 7のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、
前記左目映像を記憶する左目映像用フレームメモリ と、 前記右目映像 を記憶する右目映像用フレームメモリとを備え、
前記オフセッ ト設定手段は、 前記左目映像用フレームメモリ及び/又 は右目映像用フレームメモリから映像データを読み出すタイミングを 制御するタイミング制御手段を備え、
前記タイミング制御手段は、 前記左目映像用フレームメモリと前記右 目映像用フレームメモリ との一方から映像データを読み出すタイミン グを、 他方のフレームメモリから映像データを読み出すタイミングと比 較して早める又は遅らせることによって前記左目映像と前記右目映像 とのオフセッ トを設定することを特徴とする立体映像ディスプレイ装 置。
5 9 . 請求の範囲 5 3乃至請求の範囲 5 8のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、
立体映像を記憶する立体映像用フレームメモリ と、
前記左目映像用フレームメモリから読み出された左目映像データと 前記右目映像用フレームメモリから読み出された右目映像データとを 切り替えて立体映像用フレームメモリに入力する信号切替手段と、 を備 えることを特徴とする立体映像ディスプレイ装置。
6 0 . 請求の範囲 5 3乃至請求の範囲 5 9のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、
前記左目映像と前記右目映像との水平位相を進める又は遅らせるこ とによって、 前記左目映像と前記右目映像とのオフセッ トを設定するこ とを特徴とする立体映像ディスプレイ装置。
6 1 . 請求の範囲 5 3乃至請求の範囲 6 0のいずれかに記載の立体映 像ディスプレイ装置において、
前記左目映像と前記右目映像とのオフセッ トを設定した際に、 前記左 目映像と前記右目映像との左右縁部において情報が欠落した領域に、 当 該欠落領域近傍の前記左目映像と前記右目映像との一方又は双方を水 平及び垂直方向に拡大して表示することを特徴とする立体映像ディス プレイ装置。
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