[发明专利]一种立体投影显示装置有效

专利信息
申请号: 201310330448.5 申请日: 2013-08-01
公开(公告)号: CN103399409A 公开(公告)日: 2013-11-20
发明(设计)人: 张磊;张永兵;唐邵 申请(专利权)人: 清华大学深圳研究生院
主分类号: G02B27/22 分类号: G02B27/22;G03B21/56
代理公司: 深圳新创友知识产权代理有限公司 44223 代理人: 余敏
地址: 518055 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 立体 投影 显示装置
【说明书】:

【技术领域】

发明涉及立体视频领域,特别是涉及一种立体投影显示装置。

【背景技术】

立体投影是一种通过在人左右眼中分别投射出不同的画面进而虚拟出画面中物体的深度信息,最终实现景象的立体显示的一种技术。立体投影主要分为两类:主动式立体投影和被动式立体投影。主动立体投影成像清晰,效果良好。且由于设计技术的进步,新型的主动立体投影技术所使用的眼镜已经变得越来越便宜,耐磨,轻便且可充电,优势越来越明显。而被动式立体投影的优点则是:质轻价廉,眼镜不耗电不需同步,对人体无闪烁不适。

但是,无论是主动式立体投影,还是被动式立体投影都存在着以下缺点:光损大,投影机输出光线的利用率较低;立体投影在一般成像平台上的光线对于人眼损伤较大。尤其是主动式立体投影,上述两个问题较为突出。另外,普通投影平台尺寸有限,不能无限制的增大。如金属屏幕,首先难以做到无限大,较大尺寸的金属屏幕通常是通过拼接来完成;其次在通过拼接实现尺寸增大时,其整体性能将会由于生产工艺以及安装工艺而有所下降,导致观影效果,立体显示效果变差。

【发明内容】

本发明所要解决的技术问题是:弥补上述现有技术的不足,提出一种立体投影显示装置,可以有效降低投影系统的光损,且有效降低立体投影光线对人眼的损伤。

本发明的技术问题通过以下的技术方案予以解决:

一种立体投影显示装置,其特征在于:包括立体投影仪、全息投影膜屏幕和眼镜;所述立体投影仪用于投射立体显示的图像帧序列,所述立体投影仪的位置使得立体投影仪投射出的光线能投射到所述全息投影膜屏幕上,所述眼镜与所述立体投影仪相匹配,用于供用户配带后观看所述全息投影膜屏幕出射的画面。

本发明与现有技术对比的有益效果是:

本发明的立体投影显示装置,采用全息投影膜屏幕作为屏幕,可有效降低主动式立体投影系统光损,提高光线的利用率。同时,采用全息投影膜,其反射的光线或者透射出来的光线对于人眼的无害或者低害性,可有效降低立体投影光线对于人眼的伤害作用。另外,采用全息投影膜作为投影屏幕,可制成任意大小的尺寸,且屏幕整体的性能不会下降,不会影响到观影效果。全息投影膜为透明状,膜前后的光线可不受阻碍的穿透全息投影膜,从而实现立体图像在投影膜上的悬空显示,增强物体景象的立体性。

【附图说明】

图1是本发明具体实施方式一的立体投影显示装置的结构示意图;

图2是本发明具体实施方式一的用户观看立体投影显示装置的水平俯视图;

图3是本发明具体实施方式一的用户观看立体投影显示装置的垂直侧视图;

图4是本发明具体实施方式二的立体投影显示装置的结构示意图。

【具体实施方式】

下面结合具体实施方式并对照附图对本发明做进一步详细说明。

具体实施方式一

如图1所示,为本具体实施方式中的立体投影显示装置的结构示意图。立体投影显示装置包括立体投影仪1、全息投影膜屏幕3和眼镜5。立体投影仪1用于投射可用于立体显示的图像帧序列,立体投影仪1的位置使得立体投影仪投射出的光线能投射到所述全息投影膜屏幕3上,眼镜5与所述立体投影仪1相匹配,用于供用户配带后观看全息投影膜屏幕3出射的画面。

具体地,立体投影仪1可为主动式立体投影仪或被动式立体投影仪。

当为主动式立体投影仪时,投射的图像帧序列为左右眼图像序列交替显示的图像帧序列。相应地,匹配的眼镜为主动快门式立体眼镜。此时显示装置即采用主动式立体投影的方式,通过将左右眼图像序列快速交替投射到屏幕,并配合一个同步装置使得投射左眼图像的同时阻隔右眼接收光线,投射右眼图像的同时阻隔左眼接收光线,利用人眼的视觉残留效应,从而使得左右眼图像能分别到达人的左右眼,最终实现立体显示。

当为被动式立体投影仪时,投射的图像帧序列为左右眼图像序列叠加形成的图像帧序列。相应地,匹配的眼镜为偏振立体眼镜。此时显示装置即采用被动式立体投影的方式。被动式立体投影与主动式立体投影的原理不同,被动式将左右眼图像同时投射到屏幕上,通过接收装置(眼镜)实现左右眼图像的区分,最常见的接收方式是采用偏振原理实现的:左右眼图像分别使用不同偏振方向的偏振光显示,接收装置(眼镜)则在左眼和右眼分别加置与左右眼图像偏振方向一致的偏振片,从而实现左右眼图像的分离接收。左右眼分别接收不同偏振方向的图像,叠加后即在人体视网膜上形成立体的显示效果。

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