專利名稱:立體顯示系統(tǒng)的制作方法
技術領域:
本實用新型涉及立體顯示領域,尤其涉及一種立體顯示系統(tǒng)。
背景技術:
色序型(colorsequential)液晶顯示器(liquid crystal display,LCD)將各個基色在一幀的時間內(nèi)依次顯示,并通過人眼的視覺暫留現(xiàn)象對各基色色光進行加法混色來達到彩色顯示的效果。當色序型液晶顯示器用于3D立體顯示時,可以并排多個液晶顯示面板,從而利于前后液晶面板的影像亮度差異及前后景深來形成立體的顯示效果。另一種方案為使用濾色眼鏡觀看色序型液晶顯示器發(fā)出的圖像,通過兩眼看到不同顏色的視圖來獲得立體影像。上述色序型液晶顯示器生成的立體影像由裸眼直接觀測,其3D立體顯示效果較弱;而通過濾色眼鏡配合色序型液晶顯示器,由于濾色作用導致圖像的色飽和度不足。
實用新型內(nèi)容本實用新型的實施例提供一種立體顯示系統(tǒng),提升了立體顯示效果。為達到上述目的,本實用新型的實施例采用如下技術方案一種立體顯示系統(tǒng),包括發(fā)射至少兩種基色光的色序型液晶顯示器以及液晶開關眼鏡,所述液晶開關眼鏡與所述色序型液晶顯示器通過有線或無線連接,所述液晶開關眼鏡包括左液晶盒和右液晶盒;色序型液晶顯示器發(fā)射所述至少兩種基色光中的第一基色光,所述左液晶盒的光透過最大,所述右液晶盒的光透過最小;色序型液晶顯示器發(fā)射所述至少兩種基色光中的第二基色光,所述右液晶盒的光透過最大,所述左液晶盒的光透過最小。所述左液晶盒和右液晶盒的對應關系滿足以下公式ΔΝ^/1= AN^D/R;其中,所述L為一種第一基色光的波長,所述R為一種第二基色光的波長;所述△隊為左液晶盒對波長為L的第一基色光的雙折射率,Dl為左液晶盒中液晶的厚度;所述ΔΝΚ為右液晶盒對波長為R的第二基色光的雙折射率,De為右液晶盒中液晶的厚度。進一步的,左液晶盒的液晶厚度和右液晶盒中的液晶厚度一致,且左液晶盒與右液晶盒的雙折射率滿足以下公式ΔΝ^/L = ΔΝ,/R ;左液晶盒對波長為L的第一基色光的雙折射率與右右液晶盒對波長為R的第二基色光的雙折射率的數(shù)值相同,且左液晶盒的液晶厚度與右液晶盒的液晶厚度之間滿足以下公式隊/L = DK/R。進一步地,所述第一基色光為380nm Xnm范圍內(nèi)的任一種基色光;所述第二基色光為Xnm 780nm范圍內(nèi)的任一種基色光;或者所述第二基色光為380nm Xnm范圍內(nèi)的任一種基色光;所述第一基色光為Xnm 780nm范圍內(nèi)的任一種基色光;其中,所述Xnm為 380nm 780nm范圍內(nèi)的任一種基色光。進一步的,當所述至少兩張基色光分別為紅光和藍光時,所述第一基色光為紅光; 所述第二基色光為藍光;或者所述第一基色光為藍光;所述第二基色光為紅光。本實用新型實施例還提供一種立體顯示設備,所述顯示設備包括如上所述的立體顯不系統(tǒng)。本實用新型中的液晶開關眼鏡與色序型液晶顯示器配合,在所述色序型液晶顯示器依次發(fā)射不同的基色光時,液晶開關眼鏡的兩個液晶盒對不同的基色光進行透射,從而在觀看立體圖像信號時提升立體顯示效果。
為了更清楚地說明本實用新型實施例或現(xiàn)有技術中的技術方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本實用新型的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。圖1為本實用新型中的立體顯示系統(tǒng)的示意圖;圖2為本實用新型中的色序型液晶顯示器與液晶開關眼鏡配合進行立體顯示的示意圖。
具體實施方式
下面將結(jié)合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒緦嵱眯滦椭械膶嵤├?,本領域普通技術人員在沒有作出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本實用新型保護的范圍。本實用新型實施例提供了一種立體顯示系統(tǒng),如圖1所示,包括色序型液晶顯示器1和液晶開關眼鏡2。其中,色序型液晶顯示器1可以發(fā)射至少兩種基色光。液晶開關眼鏡2包括左液晶盒21和右液晶盒22。液晶開關眼鏡2與色序型液晶顯示器1通過有線或無線方式進行連接。當色序型液晶顯示器1發(fā)射所述至少兩種基色光中的第一基色光時, 所述左液晶盒21處于光透過最大狀態(tài),所述右液晶盒22處于光透過最小狀態(tài);當色序型液晶顯示器1發(fā)射所述至少兩種基色光中的第二基色光時,所述右液晶盒22處于光透過最大狀態(tài),所述左液晶盒21處于光透過最小狀態(tài)。其中,由于可見光的波長在380納米(nm)至780納米之間,所以所述第一基色光可以為380nm Xnm范圍內(nèi)的任一種基色光;所述第二基色光可以為ftim 780nm范圍內(nèi)的任一種基色光;或者所述第二基色光可以為380nm Xnm范圍內(nèi)的任一種基色光;所述第一基色光可以為Xnm 780nm范圍內(nèi)的任一種基色光;所述Xnm為380nm 780nm范圍內(nèi)的任一種基色光。例如,假設色序型液晶顯示器1可以發(fā)射紅色、藍色兩種基色光。當色序型液晶顯示器1發(fā)射紅色的基色光時,色序型液晶顯示器1將發(fā)射紅色的基色光的信息通過有線或無線方式傳輸給液晶開關眼鏡2,液晶開關眼鏡2對左液晶盒21進行調(diào)節(jié),使左液晶盒21 達到光透過最大狀態(tài);同時,液晶開關眼鏡2對右液晶盒22進行調(diào)節(jié),使右液晶盒22達到光透過最小狀態(tài)。當色序型液晶顯示器1發(fā)射藍色的基色光時,色序型液晶顯示器1將發(fā)射藍色的基色光的信息通過有線或無線方式傳輸給液晶開關眼鏡2,液晶開關眼鏡2對右液晶盒22進行調(diào)節(jié),使右液晶盒22達到光透過最大狀態(tài);同時,液晶開關眼鏡2對左液晶盒21進行調(diào)節(jié),使左液晶盒21達到光透過最小狀態(tài)。[0019]當然,色序型液晶顯示器1也可以發(fā)射兩種以上的基色光。例如,如圖2所示,色序型液晶顯示器1依次發(fā)射紅色、綠色、藍色三種基色光。例如設置液晶開關眼鏡2的左液晶盒21對紅色的基色光處于光透過最大狀態(tài),對綠色、藍色的基色光處于光透過最小狀態(tài);同時,右液晶盒22對綠色、藍色的基色光處于光透過最大狀態(tài),對紅色的基色光處于光透過最小狀態(tài)。則在圖2中,當色序型液晶顯示器1發(fā)射紅色的色光時,左液晶盒21處于光透過最大狀態(tài),右液晶盒22處于光透過最小狀態(tài);在發(fā)射完紅色的基色光后,色序型液晶顯示器1發(fā)射綠色的基色光,此時左液晶盒21處于光透過最小狀態(tài),右液晶盒22處于光透過最大狀態(tài);在發(fā)射完綠色的基色光后,色序型液晶顯示器1發(fā)射藍色的基色光,此時左液晶盒21處于光透過最小狀態(tài),右液晶盒22處于光透過最大狀態(tài);然后,色序型液晶顯示器1再次發(fā)射紅色的基色光,并且左液晶盒21處于光透過最大狀態(tài),右液晶盒22處于光透過最小狀態(tài)。本實用新型中的液晶開關眼鏡2與色序型液晶顯示器1配合,在所述色序型液晶顯示器1依次發(fā)射不同的基色光時,液晶開關眼鏡2的兩個液晶盒對不同的基色光進行透射,從而在觀看立體圖像信號時提升立體顯示效果。進一步的,為例進一步提高立體圖像信號的顯示效果,理想狀態(tài)下,應該是左右兩個液晶盒的透光率一致,本發(fā)明實施例在制作液晶開關眼鏡時,使左右兩個液晶盒的透光率盡量保持相近。具體的,包括假設色序型液晶顯示器1依次顯示波長為L、R的兩種基色光,并且左液晶盒21對波長為L的基色光處于光透過最大狀態(tài),右液晶盒22對波長為R的基色光處于光透過最大狀態(tài)。為使得左液晶盒21和右液晶盒22的透光率一致,應滿足公式1,該公式1為Δ Nl*Dl/L = Δ NK*DK/R (公式 1)其中,Δ隊是左液晶盒21中的液晶對應波長為L的光線的雙折射率,Dl是左液晶盒21中的液晶的厚度;△ Nk是右液晶盒22中的液晶對應波長為R的光線的雙折射率,Dk是右液晶盒22中的液晶的厚度。實際應用中,應盡量使左液晶盒21和右液晶盒22的規(guī)格滿足公式1,從而使得左液晶盒21處于對波長為L的光線的光透過最大狀態(tài)時與右液晶盒22處于對波長為R的光線的光透過最大狀態(tài)時的透光率盡量保持一致,以提升立體顯示效果。進一步的,對于可以顯示三種或三種以上的基色光的色序型液晶顯示器1,同樣需要使兩個液晶盒的透光率盡量保持一致。舉例來說,左液晶盒21對色序型液晶顯示器1發(fā)射的波長范圍在380納米至X納米之間的基色光處于光透過最大狀態(tài),右液晶盒22對色序型液晶顯示器1發(fā)射的波長范圍在X納米至780納米之間的基色光處于光透過最大狀態(tài)。取380 X的中間值Kl作為假想波長,左液晶盒21對于Kl波長的光線的雙折射率為Δ^ ;取X 780的中間值Κ2作為假想波長,右液晶盒22對于Κ2的波長的光線的雙折射率為Δ^,并且左液晶盒21的液晶的厚度為Dki,右液晶盒22的液晶的厚度為Dk2,則左液晶盒21和右液晶盒22的規(guī)格應盡量滿足公式2,該公式2為Δ NK1*DK1/K1 = Δ NK2*DK2/K2 (公式 2)以使得左右兩個液晶盒的透光率盡量保持一致,從而提升立體顯示效果。當然,也可以使左液晶盒21對X納米至780納米之間的基色光處于光透過最大狀態(tài),右液晶盒22對 380納米至X納米之間的基色光處于光透過最大狀態(tài)。通過設置左右兩個液晶盒的液晶規(guī)格及液晶盒中液晶的厚度,使得左右兩個液晶盒的透光率保持相近,以提升立體顯示效果。 比如,當左液晶盒21的液晶厚度和右液晶盒22中的液晶厚度一致時(DK1 = Dk2),令左液晶盒21與右液晶盒22的雙折射率盡量滿足以下公式ΔΝκ1/Κ1 = ΔΝΚ2/Κ2 ;或者當左液晶盒 21的雙折射率Δ^與右液晶盒22的雙折射率ΔΝΚ2的數(shù)值相同時,令左液晶盒的液晶厚度與右液晶盒的液晶厚度之間的關系盡量滿足以下公式DK1/K1 = DK2/K2,從而使得左右兩個液晶盒的透光率保持接近,提升立體顯示效果。此外,本實用新型實施例還提供一種立體顯示設備,所述顯示設備包括上述立體顯示系統(tǒng)。在所述立體顯示設備中,通過液晶開關眼鏡與色序型液晶顯示器配合,在所述色序型液晶顯示器依次發(fā)射不同的基色光時,液晶開關眼鏡的兩個液晶盒對不同的基色光進行透射,提升了立體圖像信號的立體顯示效果。以上所述,僅為本實用新型的具體實施方式
,但本實用新型的保護范圍并不局限于此,任何熟悉本技術領域的技術人員在本實用新型揭露的技術范圍內(nèi),可輕易想到變化或替換,都應涵蓋在本實用新型的保護范圍之內(nèi)。因此,本實用新型的保護范圍應以所述權利要求的保護范圍為準。
權利要求1.一種立體顯示系統(tǒng),包括發(fā)射至少兩種基色光的色序型液晶顯示器以及液晶開關眼鏡,所述液晶開關眼鏡與所述色序型液晶顯示器通過有線或無線連接,所述液晶開關眼鏡包括左液晶盒和右液晶盒;其特征在于,左液晶盒和右液晶盒的對應關系滿足以下公式ANjDyL = ANe*De/R ;其中,所述L 為一種第一基色光的波長,所述R為一種第二基色光的波長;所述△隊為左液晶盒對波長為L的第一基色光的雙折射率,Dl為左液晶盒中液晶的厚度;所述ΔΝΚ為右液晶盒對波長為R的第二基色光的雙折射率,De為右液晶盒中液晶的厚度;色序型液晶顯示器發(fā)射所述至少兩種基色光中的第一基色光,所述左液晶盒的光透過最大,所述右液晶盒的光透過最?。簧蛐鸵壕э@示器發(fā)射所述至少兩種基色光中的第二基色光,所述右液晶盒光透過最大,所述左液晶盒光透過最小。
2.根據(jù)權利要求1所述的立體顯示系統(tǒng),其特征在于,左液晶盒的液晶厚度和右液晶盒中的液晶厚度一致,且左液晶盒與右液晶盒的雙折射率滿足以下公式Δ隊/L = ΔΝ,/R ;左液晶盒對波長為L的第一基色光的雙折射率與右液晶盒對波長為R的第二基色光的雙折射率的數(shù)值相同,且左液晶盒的液晶厚度與右液晶盒的液晶厚度之間滿足以下公式 Dl/L = DE/RO
3.根據(jù)權利要求1所述的立體顯示系統(tǒng),其特征在于,所述第一基色光為380nm Xnm范圍內(nèi)的任一種基色光;所述第二基色光為Xnm 780nm范圍內(nèi)的任一種基色光;或者所述第二基色光為380nm Xnm范圍內(nèi)的任一種基色光;所述第一基色光為Xnm 780nm范圍內(nèi)的任一種基色光;其中,所述Xnm為380nm 780nm范圍內(nèi)的任一種基色光。
4.根據(jù)權利要求3所述的立體顯示系統(tǒng),其特征在于,當所述至少兩張基色光分別為紅光和藍光時,所述第一基色光為紅光;所述第二基色光為藍光;或者所述第一基色光為藍光;所述第二基色光為紅光。
5.一種立體顯示設備,其特征在于,所述顯示設備包括如權利要求1至4中任意一項所述的立體顯示系統(tǒng)。
專利摘要本實用新型公開了一種立體顯示系統(tǒng),涉及立體顯示領域,在觀看立體圖像信號時提升了立體顯示效果。本實用新型包括發(fā)射至少兩種基色光的色序型液晶顯示器以及液晶開關眼鏡,所述液晶開關眼鏡與所述色序型液晶顯示器通過有線或無線連接,所述液晶開關眼鏡包括左液晶盒和右液晶盒。當色序型液晶顯示器發(fā)射所述至少兩種基色光中的第一基色光時,所述左液晶盒處于光透過最大狀態(tài),所述右液晶盒處于光透過最小狀態(tài);當色序型液晶顯示器發(fā)射所述至少兩種基色光中的第二基色光時,所述右液晶盒處于光透過最大狀態(tài),所述左液晶盒處于光透過最小狀態(tài)。本實用新型實施例主要用于立體顯示系統(tǒng)。
文檔編號G02B27/26GK202141859SQ20112016432
公開日2012年2月8日 申請日期2011年5月20日 優(yōu)先權日2011年5月20日
發(fā)明者葉訢, 朱修劍 申請人:京東方科技集團股份有限公司, 合肥鑫晟光電科技有限公司