一种实用自由立体图象显示方法技术

技术编号:3002892 阅读:151 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术涉及一种利用特定参数的平板显示器和与之配套的特定参数的光栅制作和显示自由立体图象的实用方法。该方法的特征是:该平板显示器的水平分辨率为1366个像素,垂直分辨率为768个像素,可视尺寸为水平885.168毫米,垂直为497.64毫米,像素尺寸为水平0.648毫米,垂直0.648毫米,光栅的周期(LPI)在每英寸15.090到15.100之间,光栅透明条纹的宽度和不透明条纹的宽度比小于1/8,光栅在条纹方向同平板显示器的垂直方向有一夹角,该夹角在12.30度和12.80度之间,光栅放置在平板显示器的前端,但距离平板显示器的显示屏幕有10毫米的距离,光栅的尺寸大于平板显示器的可视尺寸,为水平920毫米,垂直530毫米。

【技术实现步骤摘要】
自由立体成像技术随着高分辨率平板显示技术的发展越来越受到人们的重视,各种显示自由立体图象的技术和手段纷纷出现,如利用柱镜板在平板显示器上显示自由立体图象,利用光栅在平板显示器上显示自由立体图象。但是针对确定参数的平板显示器,如何使得柱镜板和光栅的设计更加精确,使之呈现更完美的立体图象效果,利用何种制作工艺,使之更具有实用性,成为自由立体成像技术发展中的一个羁绊。本专利技术提出一种利用特殊设计的光栅针对特定参数的平板显示器实现自由立体成像的自由立体图象显示方法。下面结合附图对本专利技术做进一步说明。附图说明图1是具有特定参数的液晶显示器或等离子显示器。其分辨率为水平1366个像素,垂直为768个像素,每个像素的尺寸为水平0.648毫米,垂直0.648毫米。像素结构是水平方向为红绿蓝排列,可以是一排排列,每排只有三个红绿蓝子像素,每个子像素的高度为0。648毫米。也可以是两排排列,每排共有3个子像素,两排共有6个子像素,每一排像素的高度为0.324,每两排构成一个完整像素。该液晶显示器或等离子显示器的可视尺寸为水平885.168毫米,垂直497.64毫米。图1中的1表示这种特定参数的平板显示器,它可以是等离子显示器,也可以是液晶显示器。2是表示这种平板显示器中的像素点,由于像素点很多,为了表述方便,这里将每一个像素都画的很大,实际像素是很小的,肉眼几乎看不出来。3是表明这种平板显示器必须在水平方向存在固定的1366个像素点,4表明这种平板显示器必须在垂直方向上存在768个像素点。每个像素均由子像素构成,可以采用两种像素结构其一是由单一的子像素红、绿、蓝构成,5表示红、绿、蓝像素的高,为0.648毫米,6表示红、绿、蓝像素在水平排列下的总宽度,为0.648毫米,它们之间的距离是均分的;其二由两排子像素构成,7表示上一排子像素红、绿、蓝的高,为0.324毫米,8表示下一排子像素红、绿、蓝的高,也为0.324毫米。总宽度仍为6,是0.648毫米,它们之间的距离也是均分的。图2是放置在上述平板显示器前方的光栅。该光栅是由透明条纹和不透明条纹构成的。透明条纹的宽度和不透明条纹的宽度比小于1∶8,这些条纹完全是相互平行的,条纹的方向同平板显示器像素的垂直方向存在夹角,这个夹角为12.30度到12.80度之间,最佳为12.50度。条纹的周期(LPI)为每英寸15.090到15.100之间,最佳周期为15.095。条纹的周期沿着同条纹方向相垂直的方向计算。图2中的10表示光栅,11表示该光栅的高度,为530毫米,12表示该光栅的宽度,为920毫米。18表示不透明条纹,为黑色。19表示透明条纹,为白色。20表示同平板显示器中像素水平方向相平行的线,16表示同平板显示器中像素垂直方向相平行的线,13表示光栅方向同16之间存在的夹角,这个夹角为12.30度到12.80度之间,最佳为12.50度。17表示同光栅平行方向相垂直的线,它同光栅的夹角11为90度,15表示透明条纹的宽度,14表示不透明条纹的宽度,它们的比小于1∶8,沿着17的方向,条纹的周期(LPI)为每英寸15.090到15.100之间,最佳周期为15.095。为了获得最佳的立体图象清晰度,消除在垂直方向上的融像误差,透明条纹应该尽量平滑,这可以通过提高光栅制作时的分辨率实现。图3表明这种光栅的制作方法。光栅可以两种通过照相制版的方法实现其一是首先制作出来光栅胶片,然后将其同厚度为2毫米到5毫米之间的光学玻璃通过紫外固化透明粘合剂粘合,粘合时要通过冷压机将胶片和玻璃之间的气体完全排除,然后放置在强紫外线下照射,使粘合剂彻底干燥。另一种方法是直接将感光胶涂布在厚度为2毫米到5毫米之间的光学玻璃上,按照上述的光栅参数,直接在该玻璃上曝光成像,形成光栅。该光栅的尺寸要大于平板显示器的可视尺寸,水平方向为920毫米,垂直方向为530毫米。光栅中有光栅胶片的一面对着平板显示器显示图象的一面,或着将光栅中有感光胶的一面对着平板显示器显示图象的一面。光栅同平板显示器的距离为10毫米。22表示用胶片根据上述光栅的光学特性参数制作完成的光栅,要求该胶片要平整,透明之处有非常好的透过率,不透明之处要有很好的对光线的阻断能力,胶片的厚度在0.1毫米到0.3毫米之间。23表示光学玻璃,厚度在2毫米到5毫米之间。24是紫外固化透明粘合剂,它均匀地涂布在玻璃上,将22粘合在23上,并放入冷压机的压棍24中,它们按照25的方向转动,这样就可以将胶片22和玻璃23之间的空气排除干净,再将该光栅放在强紫外光线下照射干燥。图4说明光栅是如何安置在平板显示器上的。光栅有两层,其中一层是胶片光栅层,或感光膜光栅层,另一层为玻璃层。将有胶片光栅层的一面对准平板监视器,并保持与监视器显像保持10毫米的距离,这个距离是通过安装在平板显示器边缘上的垫圈实现的。垫圈同平板显示器之间通过强力双面不干胶固定,垫圈同光栅之间也通强力不干双面胶固定。最后垫圈在通过定位器同平板显示器牢固固定,以避免运输中产生的振动影响了光栅同平板显示器之间的位置关系。29是平板显示器的机身,而27是该平板显示器的显示屏幕。28是厚度30为10毫米的垫圈,该垫圈环绕该平板显示器。23是光栅板,其中有胶片或感光膜的一面22朝向显示屏幕27。23是光栅的玻璃面,它朝向观众。23的一面镀有增透膜,以减轻来外界的反光且提升光栅的光头透过率。图5是说明在上述自由立体图象显示器上显示的自由立体图象是如何生成的。从32开始,直到39是8个具有不同视差的立体序列图,通过图象处理的方法,可以将他们加工为一个立体帧。利用光栅10作为光筛,分别将这8张立体图序列筛出。首先用光栅10筛图32,得到40,然后将光栅沿着光栅的水平方向位移一个透明条纹的距离,继续筛33,得到41,将光栅沿着光栅的水平方向再位移一个透明条纹的距离,继续筛34,的到42。就这样将这个立体帧的最后一副图47筛出。将筛出的图叠加到一起形成一个自由立体图象帧48,将该帧图象放到平板显示器上去显示,透过光栅就可以看到立体图象了。当然,这里所说的光筛,只是一种图象处理方法利用光栅10作光筛去处理图象,就意味着将一副图对这光栅透明条纹的地方,允许图象通过,而对着光栅不透明的地方,就不允许图象通过,相当于将图象按照光栅的光学结构作了一次滤波。这一切都可以通过简单的图象处理软件完成,如利用Photoshop软件完成。如果想实现动态图象的自由立体显示,只需要将不同的序列运动自由立体图象处理相关联的序列自由立体图象帧就可以了。实施例之一,可以用韩国三星产SyncMaster 400P液晶电视机制作自由立体显示器。该显示器分辨率为水平1366像素,垂直768像素。像素宽0.648mm,像素高0.324×2mm。可视尺寸为水平885.168mm,垂直497.64mm。光栅参数按照说明书中指定的参数,则可以获得理想的自由立体图象。实施例之二,可以利用日本NEC产MultiSync LCD4010液晶电视机制作自由立体显示器。该显示器分辨率为水平1366像素,垂直768像素。像素宽0.648mm,像素高0.648×2mm。可视尺寸为水平885.168mm,垂直497.64mm。光栅参数按照说明书中指定的参数,同本文档来自技高网...

【技术保护点】
本专利技术涉及一种利用特定参数的平板显示器和与之配套的特定参数的光栅制作和显示自由立体图象的实用方法。该方法的特征是:该平板显示器的水平分辨率为1366个像素,垂直分辨率为768个像素,可视尺寸为水平885.168毫米,垂直为497.64毫米,像素尺寸为水平0.648毫米,垂直0.648毫米,光栅的周期(LPI)在每英寸15.090到15.100之间,光栅透明条纹的宽度和不透明条纹的宽度比小于1/8,光栅在条纹方向同平板显示器的垂直方向有一夹角,该夹角在12.30度和12.80度之间,光栅放置在平板显示器的前端,但距离平板显示器的显示屏幕有10毫米的距离,光栅的尺寸大于平板显示器的可视尺寸,为水平920毫米,垂直530毫米。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:李昌
申请(专利权)人:创图开发有限公司
类型:发明
国别省市:HK[中国|香港]

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