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1、(10)申请公布号 CN 103327347 A (43)申请公布日 2013.09.25 CN 103327347 A *CN103327347A* (21)申请号 201310039180.X (22)申请日 2013.01.31 2012-067937 2012.03.23 JP H04N 13/00(2006.01) H04N 15/00(2006.01) G02B 27/22(2006.01) (71)申请人 株式会社日本显示器西 地址 日本爱知县 (72)发明人 小糸健夫 高间大辅 (74)专利代理机构 北京市柳沈律师事务所 11105 代理人 郭定辉 (54) 发明名称 显示设备。
2、和电子设备 (57) 摘要 在这里公开了显示设备, 包括 : 显示部分, 其 中布置每个由彼此不同的颜色的多个子像素配置 的像素 ; 和光学器件, 层叠在显示部分上且配置 为控制来自显示部分的光线的方向 ; 其中, 子像 素布置在一位置, 在该位置, 在显示部分的水平方 向和垂直方向的至少一个上提供全部颜色的子像 素的重复, 且具有相同颜色且彼此相邻的子像素 之间的距离实质上彼此相等。 (30)优先权数据 (51)Int.Cl. 权利要求书 2 页 说明书 25 页 附图 22 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书2页 说明书25页 附图22页 (10)申。
3、请公布号 CN 103327347 A CN 103327347 A *CN103327347A* 1/2 页 2 1. 一种显示设备, 包括 : 显示部分, 其中布置每个由彼此不同的颜色的多个子像素配置的像素 ; 和 光学器件, 层叠在所述显示部分上且配置为控制来自所述显示部分的光线的方向 ; 其 中, 子像素布置在一位置, 在所述位置, 在所述显示部分的水平方向和垂直方向的至少一 个上提供所述全部颜色的子像素的重复, 并且具有相同颜色且彼此相邻的子像素之间的距 离实质上彼此相等。 2. 根据权利要求 1 的显示设备, 其中, 由以 22 矩阵布置的四种颜色的子像素配置每 个像素, 和 像素。
4、布置在以像素为单位对于每行移位子像素的距离的位置。 3. 根据权利要求 2 的显示设备, 其中, 所述光学器件包括用于允许来自所述显示部分 的光线通过其传递到预定方向的开口, 且所述开口在垂直、 水平或者倾斜方向具有线性形 状, 具有实质上等于子像素的宽度的宽度或者实质上是子像素的宽度的整数倍的另一宽 度。 4. 根据权利要求 1 的显示设备, 其中, 在所述全部颜色的子像素展现在所述显示部分 的垂直方向上的重复的地方, 所述子像素的布置在彼此相邻的列之间不同。 5. 根据权利要求 1 的显示设备, 其中, 以倾斜地向左方向或者倾斜地向右方向连续地 布置相同颜色的子像素。 6. 根据权利要求 。
5、1 的显示设备, 其中, 由以 22 矩阵布置的四种颜色的子像素配置每 个像素 ; 和 所述像素包括第一像素和第二像素, 在所述第一像素和所述第二像素之间所述子像素 的颜色布置彼此不同, 且所述第一像素和所述第二像素在垂直方向上彼此分开地布置并在 水平方向上交替地布置。 7. 根据权利要求 1 的显示设备, 其中, 以倾斜地向左方向或者倾斜地向右方向连续地 布置配置一个像素的子像素。 8. 根据权利要求 7 的显示设备, 其中, 所述光学器件具有用于允许来自所述显示部分 的光线通过其传递到预定方向的一个或多个开口, 且所述开口具有阶梯状形状 ; 和 一个开口的大小等于一个或者多个子像素的大小。。
6、 9. 根据权利要求 1 的显示设备, 其中, 间隔器以与其中布置相同颜色的子像素的方向 相同的方向布置。 10. 根据权利要求 9 的显示设备, 其中, 所述光学器件具有用于允许来自所述显示部 分的光线通过其传递到预定方向的一个或多个开口, 且所述间隔器在所述开口中均匀地布 置。 11. 根据权利要求 1 的显示设备, 其中, 所述显示部分的像素以双域结构布置。 12. 一种电子设备, 包括 : 显示部分, 其中布置每个由彼此不同的颜色的多个子像素配置的像素 ; 和 光学器件, 层叠在所述显示部分上且配置为控制来自所述显示部分的光线的方向 ; 其 中, 子像素布置在一位置, 在所述位置, 在。
7、所述显示部分的水平方向和垂直方向的至少一 权 利 要 求 书 CN 103327347 A 2 2/2 页 3 个上提供所述全部颜色的子像素的重复, 并且具有相同颜色且彼此相邻的子像素之间的距 离实质上彼此相等。 权 利 要 求 书 CN 103327347 A 3 1/25 页 4 显示设备和电子设备 技术领域 0001 本公开涉及显示设备和电子设备。更具体地, 本公开涉及其中可以提供 2D 图像、 3D 图像和多视图图像而不恶化图像质量的显示设备和电子设备。 背景技术 0002 近年来, 已经注意到并且持续关注三维 (3D) 视频内容, 基于该三维视频内容, 可以 将视频可视地识别为立体图。
8、像。 作为三维视频的欣赏方法, 双目视差方法正在普及, 通过该 双目视差方法, 由观看者欣赏在其间具有视差的左眼视频和右眼视频。 作为双目视差方法, 使用眼镜的眼镜方法和不使用眼镜的裸眼方法可用。 0003 作为裸眼方法, 透镜屏幕 (lenticular screen) 方法、 视差屏障方法等可用。根据 透镜屏幕方法, 布置桶形精细镜头 (柱状透镜 (lenticular lenses) ) 以彼此分开左眼视频 的光路和右眼视频的光路。 同时, 根据视差屏障方法, 由垂直狭缝, 即, 由视差屏障彼此分开 左眼视频的光路和右眼视频的光路。 0004 以该方式, 视差屏障方法、 镜头方法等作为裸。
9、眼 3D 显示的主导技术。在那些方法 中, 屏障或者镜头布置在显示设备前面, 以使得由此控制光的方向以使得在2-视差3D显示 的情况下, 显示设备的像素分布到右眼和左眼。另外, 在多视差方法的情况下, 显示设备的 像素响应于一视差显示、 两视差显示、 三视差显示等的视点位置分布。 0005 在这种像素分布中, 取决于颜色布置, 可见像素的颜色偏离观看位置, 且画面有时 变得着色。为了防止这种着色, 已经由日本专利特开 No.2007-183611 提出消除这种颜色偏 差以防止 3D 图像的着色。 发明内容 0006 虽然日本专利特开 No.2007-183611 提出消除颜色偏差以防止 3D 。
10、图像的着色, 存 在在 2D 图像的情况下, 画面质量由于由像素偏差, 例如, 由预定颜色的局部布置引起的颜 色偏差而仍然恶化的可能性。近年来, 可以提供 2D 图像和 3D 图像两者的设备已经且正在 普及, 且要求改进 2D 图像和 3D 图像两者的画面质量。 0007 因此, 期望提供可以提供高画面质量的 2D 图像和没有着色的 3D 图像的显示设备 和电子设备。 0008 根据本技术的实施例, 提供了显示设备, 包括 : 显示部分, 其中布置每个由彼此不 同的颜色的多个子像素配置的像素 ; 和光学器件, 层叠在显示部分上且配置为控制来自显 示部分的光线的方向, 其中, 子像素布置在一位置。
11、, 在该位置在显示部分的水平方向和垂直 方向的至少一个上提供全部颜色的子像素的重复, 且具有相同颜色且彼此相邻的子像素之 间的距离实质上彼此相等。 0009 显示设备可以配置为使得由以 22 矩阵布置的四种颜色的子像素配置每个像 素, 且像素布置在以像素为单位位移每行的子像素的距离的位置。 0010 在这种情况下, 显示设备可以配置为使得光学器件包括用于允许光线通过其从显 说 明 书 CN 103327347 A 4 2/25 页 5 示部分传递到预定方向的开口, 且该开口具有在垂直、 水平或者倾斜方向上的线性形状, 具 有实质上等于子像素的宽度的宽度或者实质上是子像素的宽度的整数倍的另一宽度。
12、。 0011 其中全部颜色的子像素在显示部分的垂直方向上展现重复, 子像素的布置在彼此 相邻的列之间可以不同。 0012 相同颜色的子像素可以在向左倾斜的方向或者向右倾斜的方向上连续地布置。 0013 显示设备可以配置为使得由以 22 矩阵布置的四种颜色的子像素配置每个像 素, 且像素包括第一像素和第二像素, 在第一像素和第二像素之间, 子像素的颜色布置彼此 不同, 且第一像素和第二像素在垂直方向上彼此分开地布置并在水平方向上交替地布置。 0014 配置一个像素的子像素可以在向左倾斜的方向或者向右倾斜的方向上连续地布 置。 0015 在这种情况下, 显示设备可以配置为使得光学器件具有用于允许光。
13、线通过其从显 示部分传递到预定方向的一个或多个开口, 且开口具有阶梯形状, 且一个开口的大小等于 一个或者多个子像素的大小。 0016 间隔器可以布置在与布置相同颜色的子像素的方向相同的方向上。 0017 在这种情况下, 显示设备可以配置为使得光学器件具有用于允许光线通过其从显 示部分传递到预定方向的一个或多个开口, 且间隔器在开口中均匀地布置。 0018 显示部分的像素可以以双域结构布置。 0019 根据本技术的另一实施例, 提供了电子设备, 包括 : 显示部分, 其中布置每个由彼 此不同的颜色的多个子像素配置的像素 ; 和光学器件, 层叠在显示部分上且配置为控制来 自显示部分的光线的方向,。
14、 其中, 子像素布置在一位置, 在该位置在显示部分的水平方向和 垂直方向的至少一个上提供全部颜色的子像素的重复, 并且具有相同颜色且彼此相邻的子 像素之间的距离实质上彼此相等。 0020 在根据本技术的显示设备和电子设备中, 提供其中布置每个由彼此不同的颜色的 多个子像素配置的像素的显示部分和层叠在显示部分上且配置为控制来自显示部分的光 线的方向的光学器件。另外, 子像素布置在一位置, 在该位置, 在显示部分的水平方向和垂 直方向的至少一个上提供全部颜色的子像素的重复, 并且具有相同颜色且彼此相邻的子像 素之间的距离实质上彼此相等。 0021 通过根据本技术的显示设备和电子设备, 可以提供高画。
15、面质量的 2D 图像和没有 着色的 3D 图像。 0022 本技术的上述及其他目的、 特征和优点将通过结合附图的以下说明书和所附的权 利要求而变得明显, 在附图中, 相同的部分或要素由相同的附图标记表示。 附图说明 0023 图 1 是图示显示设备的配置的示意性图 ; 0024 图 2 是图示视差屏障方法的示意性图 ; 0025 图 3 是图示视点的示意性图 ; 0026 图 4A 到图 4C 是图示子像素和屏障的布置状态之间的关系的视图 ; 0027 图 5A 到图 5C、 图 6A 到图 6C 和图 7A 到图 7C 是图示子像素和屏障的布置状态的不 同关系的视图 ; 说 明 书 CN 1。
16、03327347 A 5 3/25 页 6 0028 图 8A 和图 8B、 图 9、 图 10A 和图 10B 和图 11 是图示子像素的不同布置的视图 ; 0029 图 12A 到图 12C 和图 13A 到图 13C 是图示子像素和屏障的布置状态之间的不同关 系的视图 ; 0030 图 14A 和图 14B 是图示子像素的布置状态的视图 ; 0031 图 15A 到图 15C、 图 16A 到图 16C 和图 17A 到图 17C 是图示子像素和屏障的布置之 间的不同关系的视图 ; 0032 图 18A 到图 18C 是图示双域结构中子像素的布置状态的视图 ; 和 0033 图 19 是。
17、示出显示设备的示意性图。 具体实施方式 0034 在下文中, 参考附图描述本技术的实施例。 0035 以下将要描述的本技术可以应用于显示立体图像的设备。 立体图像可以是运动图 像和静态图象中的任意。 另外, 在本实施例中, 本技术应用于当以裸眼观看时提供立体图像 的显示设备。另外, 作为以裸眼提供立体图像的方法, 视差屏障方法在下文中被描述为实 例。 0036 应当注意, 在下面描述的本实施例也可以应用于不同于视差屏障方法的方法, 例 如, 透镜屏幕方法。另外, 关于屏障, 在下面描述的本实施例不仅可以应用于光遮蔽屏障而 且可以应用于通过使用液晶等切换而创建视点的类型的屏障或者应用于液晶镜头。。
18、 0037 换句话说, 本技术可以应用于分布光以执行双屏幕显示的设备, 即, 多个视点的显 示器、 立体显示器等。 0038 图 1 示出了用于显示立体图像的显示设备 10 的显示部分的详细配置。参考图 1, 显示设备 10 由用于显示图像、 视频等的显示部分 11 和在显示部分 11 的观看者侧上提供的 视差屏障 12 配置。具体来说, 形状与显示部分 11 的形状相同的视差屏障 12 安装在显示部 分 11 的显示面上。 0039 视差屏障12具有预定形状的狭缝。 观看者将通过视差屏障12观看在显示部分11 上显示的图像。在显示部分 11 上, 交替地布置当从预定观看位置观看显示部分 11。
19、 时用于 显示如从左眼观看的图像的左眼像素和用于显示如从右眼观看的图像的右眼像素。 应当注 意, 虽然主要以其中将立体图像提供给观看者的情况作为示例给出以下描述, 但因为本技 术还可以应用于其中不同图像提供给多个观看者, 即, 其中提供多视图图像的情况, 所以适 当地以多视点作为示例的情况给出描述。 0040 视差屏障方法 0041 这里, 描述视差屏障方法。图 2 图示涉及四个视点的视差屏障方法。四个视点是 图 2 中的视点 P1、 另一视点 P2、 另外的视点 P3 和此外的视点 P4。观看对象 51 的外观在四 个视点当中不同。在视点处的视频显示在显示部分 11 上。 0042 如果如图。
20、 2 所示的视点 P1 到 P4 中的视点 P1 是用于左眼的视点, 那么视点 P3 是 用于右眼的视点。 因为人通常观看相同对象, 在这种情况下, 关于左眼和右眼的观看对象51 (优选的当从视点 P1 观看时的视频和当从视点 P3 观看时的另一视频) 作为视频提供给观看 者。类似地, 当如图 2 所示的视点 P1 到 P4 中的视点 P2 是用于左眼的视点时, 视点 P4 是用 于右眼的视点。因此, 在这种情况下当从视点 P2 观看时的视频和当从视点 P4 观看时的另 说 明 书 CN 103327347 A 6 4/25 页 7 一视频优选地提供给观看者。 0043 以该方式, 当提供不同。
21、视点的多个视频时, 要同时由观看者观看的视频的组合是 重要的。因此, 由显示部分 11 和视差屏障 12 执行控制以使得观看者可以观看正确组合的 视频。虽然显示部分 11 具有视差屏障 12 的开口, 其中视差屏障 12 的开口具有线性形状, 但与视点的数目对应的多个视差图像交替地并列为使得它们在向上和向下方向上伸长。 在 图 2 和图 3 中, 例示其中从上方观看显示部分 11 等的情况。视差屏障 12 安装在视差屏障 12 的这侧, 即, 观看者侧上, 如图 3 所示。 0044 参考图 3, 当观看者的视点位于正确的观看位置时, 如果左眼位于视点 P1, 则可以 从左眼看到视差图像1, 。
22、且如果右眼位于视点P3, 则可以从右眼看到视差图像3。 另一方面, 在其中多个图像提供给不同观看者的多屏幕方法的情况下, 如果视差图像 1 提供给观看者 1 且视差图像 2 提供给另一观看者 2 同时视差图像 3 提供给另外的观看者 3 且视差图像 4 提供给此外的观看者 4, 则不同图像或者视频可以提供给不同观看者。 0045 应当注意, 虽然图 3 图示涉及四个视点的情况作为示例, 但可以提供不同数目的 视点, 例如, 六个或更多视点。 视点的数目在这种立体图像提供到多视点的情况或者在类似 情况下可以很大。 应当注意, 虽然这里未给出提供立体图像给多视点的这种描述, 但在这种 情况下, 也。
23、可以应用以下将要描述的本技术。 0046 应当注意, 虽然以下描述涉及其中三维图像提供给一个观看者的实例, 但本技术 也可以应用于比如多屏幕或者多视点的二维图像提供到多个观看者或者提供三维图像的 示例。 0047 像素的布置 0048 在本实施例中的显示部分 11 可以应用于其中一个像素由四个子像素配置的显示 设备, 该四个子像素输出 R(红) 、 G(绿) 、 B(蓝) 和 W(白) 的不同颜色的光。在下面的描述 中, 形成配置显示图像的最小单元的显示区域被称为 “子像素” , 且由 R、 G、 B 和 W 的一组子 像素配置的显示区域被称为 “像素” 。 0049 要注意, 虽然以下描述继。
24、续以其中一个像素由 R(红) 、 G(绿) 、 B(蓝) 和 W(白) 的 四个子像素配置的情况作为示例, 但本技术还可以应用于其中一个像素由子像素的任意其 他组合配置的显示部分 11。例如, 本技术还可以应用于其中一个像素由 R(红) 、 G(绿) 和 B(蓝) 的三种颜色的三个子像素配置的情况, 其中一个像素由 R(红) 、 G(绿) 、 B(蓝) 和 Y (黄) 的四种颜色的四个子像素配置的另一情况或者其中一个像素由 C(青) 、 M(洋红) 和 Y (黄) 的三种颜色的子像素配置的另外的情况。 0050 在显示部分 11 上, 多个子像素 R、 G、 B 和 W 以矩阵形式布置在显示区。
25、域中, 例如, 如 图 4A 所示。在图 4A 到图 4C 和在下面描述中参考的附图中, R 表示子像素 R, G 表示子像素 G, B 表示子像素 B, 且 W 表示子像素 W。 0051 术语 “子像素 R” 表示红色的子像素 ;“子像素 G” 表示绿色的子像素 ;“子像素 B” 表示蓝色的子像素 ; 且 “子像素 W” 表示白色的子像素。 0052 作为用于表示子像素的位置的表示, 使用作为子像素 1-2 的这种表示。在子像素 1-2 的表示中,“1” 表示子像素位于当在附图中从左侧以水平方向计数子像素时的第一位 置。同时,“2” 表示子像素位于当在附图中从上侧以垂直方向计数子像素时的第。
26、二位置。例 如, 子像素1-1指示在图4A中从左起的第一位置和从上起的第一位置的子像素R。 类似地, 说 明 书 CN 103327347 A 7 5/25 页 8 例如, 子像素 4-1 指示在图 4A 中从左起的第四位置和从上起的第一位置的子像素 W。 0053 如上所述的这种表示还应用于视差屏障 12。例如, 表示 “视差屏障 12 的开口 1-4” 表示视差屏障12的开口, 其是在与子像素1-4的位置对应的位置的开口。 例如, 在图4B中, 表示 “开口 1-1” 指示开口位于视差屏障 12 的从左起的第一位置和从上起的第一位置, 且存 在于子像素 1-1 所在的位置。 0054 如上。
27、所述的这种表示类似地还应用于其他附图。应当注意, 有时提供视差屏障 12 的开口从而跨越两个子像素, 且在这种情况下, 不使用上述表示而是使用适当的附图标记 来表示该开口。 0055 在图 4A 所示的像素布置中, 一个像素由以 22 矩阵布置的四个子像素配置。例 如, 一个像素由子像素 1-1 的子像素 R、 子像素 2-1 的子像素 G、 子像素 1-2 的子像素 W 和子 像素 2-2 的子像素 B 配置。由这样四个子像素的组合配置的每个像素在垂直方向和水平方 向两者上连续地布置以配置显示部分 11。 0056 图 4B 示出视差屏障 12 的实例。参考图 4B, 视差屏障 12 具有线。
28、性形状的开口。以 线性形状形成的每个开口被称为狭缝。 图4B所示的视差屏障12的狭缝101跨越子像素1-1 和子像素 2-1 的位置在垂直方向上提供。狭缝 101 的宽度对应于一个子像素的宽度。另一 狭缝 102 跨越子像素 5-1 和子像素 6-1 的位置在垂直方向上提供, 具有等于狭缝 101 的宽 度。 0057 通过在具有如图 4A 所示的子像素的布置的显示部分 11 上重叠图 4B 所示的视差 屏障 12 来配置显示设备 10。图 4C 中图示了重叠状态中的视差屏障 12 和显示部分 11 的重 叠状态。参考图 4C, 可以通过狭缝 101 看到子像素 1-1 的子像素 R 的一半、。
29、 子像素 2-1 的子 像素 G 的一半、 子像素 2-2 的子像素 B 的一半和子像素 1-2 的子像素 W 的一半。以该方式, 可以通过狭缝 101 看到配置一个像素的四个子像素中每个的一半。 0058 其他狭缝也类似地配置以使得可以通过其开口看到像素中布置的子像素的一半。 以该方式, 每个狭缝配置为使得可以通过其看到配置一个像素的四个子像素的组合。 0059 当2D图像要提供给观看者时, 因为以如图4A所示的这种像素布置提供图像, 所以 可以提供高画面质量的图像。另一方面, 当 3D 图像要提供给观看者时, 因为以可以通过狭 缝看到配置一个像素的全部四个子像素的这种形式提供图像, 所以可。
30、以提供高画面质量的 图像。 0060 但是, 在 3D 图像的情况下, 例如, 通过狭缝 101 可以看到的是子像素 1-1 的子像素 R 的一半、 子像素 2-1 的的子像素 G 的一半、 子像素 2-2 的子像素 B 的一半和子像素 1-2 的 子像素W的一半。 在3D图像要提供给一个观看者的情况下, 当观看者从适当的位置观看3D 图像时, 可以提供好的 3D 图像。但是, 如果观看者从适当位置稍微移位的位置观看, 那么存 在图像看上去是由位移引起的不同颜色而不能提供适当的图像的可能性。 0061 应当注意, 因为在本说明书中, 以其中 3D 图像提供给一个观看者的情况作为在上 文描述的实。
31、例给出描述, 术语 “从适当的位置观看” 表示观看者可以在例如其内图像的色差 可允许的范围内观看。因此,“从适当的位置观看” 的含义在其中多个不同屏幕图象提供给 不同观看者 (即, 在提供多屏幕图像) 的情况下、 其中立体图像提供给多个观看者 (即, 从多 视点提供图像) 的另一情况或类似情况下有时不同。但是, 适当的位置通常是提供给一个或 多个观看者的一个或多个图像未破坏且颜色保持在容许范围内的观看位置。 说 明 书 CN 103327347 A 8 6/25 页 9 0062 例如, 如果观看者从适当的位置移位, 那么存在仅可以通过狭缝 101 看到子像素 1-1 的子像素 R 和子像素 。
32、1-2 的子像素 W 同时不能通过狭缝 101 看到子像素 2-1 的子像素 G和子像素2-2的子像素B的可能性。 如果以该方式看到像素, 那么其看起来是改变了的颜 色。在这种情况下, 来自红色的子像素 R 的颜色提供给观看者。因此, 不能提供适当的 3D 图像。 0063 像素的第一布置 0064 因此, 以如图 5A 所示的方式布置像素。描述图 5A 所示的像素的布置。如图 5A 所 示的像素的布置类似于如图4A所示的像素的布置在于一个像素由以22矩阵排列的四个 子像素配置。但是, 如图 5A 所示的像素的布置不同于如图 4A 所示的像素的定位在于像素 在水平方向上移位。 0065 例如,。
33、 在位于左上角且由子像素 1-1 的子像素 R、 子像素 2-1 的子像素 G、 子像素 2-2 的子像素 B 和子像素 1-2 的子像素 W 配置的像素的下侧, 以一条线的位移关系布置像 素。具体来说, 在图 5A 所示的实例中, 类似地子像素 1-3 的子像素 R 移动到子像素 2-3 的 位置, 且子像素 1-3 的子像素 W 移动到子像素 2-4 的位置。以该方式, 从上起第二行上的像 素以其中它们向右侧连续地移位一个子像素的状态布置。 0066 应当注意, 虽然使用像 “像素以一条线的位移关系布置” 的这种表述, 但是由 22 子像素配置的一个像素可以在水平方向上物理地移位, 且可以。
34、根据如图 5A 所示地位移移 位或布置导线等。 0067 或者, 该表示指示由 22 子像素配置的一个像素布置在如图 5A 所示虚拟位移的 位置处。虽然在图 5A 所示的实例中, 子像素 1-3 和子像素 1-4 示为空白以有意地表示它们 处于移位状态, 但实际布置子像素 G 和子像素 B。 0068 另外, 如果考虑到电路的驱动, 则根据像素的位移移位信号线和 / 或栅极线导致 光损耗且增加电路的负担, 因此这不是优选的。因此, 显示部分 11 设计为使得关于如图 5A 所示的子像素的这种布置仅改变输入信号。 0069 虽然像素的位移也包括以该方式的物理位移, 但优选地这表示子像素的布置未从。
35、 如图 4A 所示的这种像素布置物理地移位到如图 5A 所示的这种像素布置, 而是像素看起来 被移位的布置。 0070 进一步描述图 5A 所示的像素布置。位于垂直方向上第二位置处的像素在水平方 向上布置在从位于垂直方向上第一位置处的像素向右侧移位像素宽度的一半的距离的位 置。 在垂直方向上第三位置处的像素布置在与在垂直方向上第一位置处的像素的位置相同 的位置。虽然图 5A 未示出位于在垂直方向上第四位置处的像素, 但它们布置在水平方向上 与位于在垂直方向上第二位置处的像素的位置相同的位置。 0071 以该方式, 在奇数行中布置的像素和在偶数行中的像素布置为其中它们彼此移位 像素宽度的一半的距。
36、离的状态。如果如图 5B 所示的这种视差屏障 12 放置在刚刚描述的这 种布置的像素上, 那么可以通过狭缝看到如图 5C 所示的这种像素。 0072 应当注意, 虽然为了描述的方便使用像 “可以通过狭缝看到如图 5C 所示的这种像 素” 的这种表述, 但这表示当图 5B 所示的视差屏障 12 层叠在图 5A 所示的像素布置的显示 部分 11 上且从前面观看时, 可以通过狭缝看到像素。因此, 例如, 当要提供 3D 图像时, 那些 可以通过狭缝 123 看到的子像素取决于观看者的观看位置而不同。具体来说, 例如, 如果从 说 明 书 CN 103327347 A 9 7/25 页 10 前面观看。
37、视差屏障 12, 那么可以看到如图 5C 所示的这种子像素, 但是如果从除了前面之外 的位置观看视差屏障 12, 则可以看到相邻的子像素。 0073 另外, 在图 5C 中, 图示了可以以一只眼从适当的位置看到的子像素的状态。虽然 在下面的描述中也使用 “可以通过狭缝看到” 的表述, 但这与上述图 5C 的状态具有相同的 含义。 0074 图 5B 所示的视差屏障 12 配置为使得形成其每个开口从而类似于图 4B 所示的视 差屏障 12 在垂直方向上连续地打开。但是, 要注意到, 以子像素 2-1 开始在垂直方向上提 供图 5B 所示的视差屏障 12 的狭缝 121。狭缝 121 具有等于或者。
38、小于一个子像素的宽度的 宽度。 以子像素7-1开始在垂直方向上提供另一狭缝122, 且其具有等于狭缝121的宽度的 宽度。 0075 通过在具有如图 5A 所示的子像素的布置的显示部分 11 上重叠图 5B 所示的视差 屏障 12 来配置显示设备 10。图 5C 中图示了处于重叠状态的视差屏障 12 和显示部分 11。 参考图 5C, 可以通过狭缝 121 看到子像素 2-1 的子像素 G、 子像素 2-2 的子像素 B、 子像素 2-3 的子像素 R 和子像素 2-4 的子像素 W。以该方式, 可以通过狭缝 121 看到配置一个像素 的四个子像素。 0076 任意其他狭缝也配置为使得类似地可。
39、以通过其开口看到对应于其布置的子像素。 以该方式, 视差屏障 12 配置为使得可以通过其每个狭缝看到配置一个像素的一组四个子 像素。 0077 当2D图像提供给观看者时, 因为以如图5A所示的这种像素布置提供图像, 所以可 以提供高画面质量的图像。另一方面, 当 3D 图像要提供给观看者时, 因为以这种通过可以 看到配置一个像素的全部四个子像素的形式提供图像, 所以可以提供高画面质量的图像。 0078 应当注意, 在多视差的情况下, 即使观看角度改变, 可以提供好的画面质量的图 像。具体来说, 假定当在预定角度, 例如, 从前面观看图像时, 可以如图 5C 所示地看到列 2 和 7。那么, 可。
40、以改变观看角度以使得可以看到列 3、 4 或 5 或者可以看到列 3 的三分之一和 列 4 的三分之二。也当可以看到的图像以该方式取决于角度而改变时, 可以获得高画面质 量的好的图像 (该图像从任意观看位置未着色) 。 0079 另一方面, 在 3D 图像的情况下, 例如, 通过狭缝 101 可以看到的实质上是子像素 1-1 的子像素 R、 子像素 2-1 的子像素 G、 子像素 2-2 的子像素 G 和子像素 1-2 的子像素 W 的全部。因此, 当观看者从比如前面的预定位置观看时, 可以自然地提供好的 3D 图像。但 是, 即使观看者从该位置移位, 可以消除着色图像且不能提供适当的图像的这。
41、种情况, 且可 以提供好的画面质量的图像。 0080 在要提供 2D 图像的情况下, 一个像素由如图 5A 所示在垂直和水平方向上由 22 子像素配置的 R、 G、 B 和 W 四种颜色配置。同时, 在要提供 3D 图像的情况下, 一个像素由如 图 5C 所示的在垂直方向上布置的 R、 G、 B 和 W 四种颜色配置。如果当要提供 3D 图像时, 视 差图像提供有以该方式在狭缝方向上由 R、 G、 B 和 W 的颜色形成一个像素地提供视差图像, 则也存在没有不舒适的感觉的 3D 图像可以被提供给观看者的效果。 0081 视差屏障的不同形状 1 0082 图 6B 示出视差屏障 12 的不同形状。
42、。图 6A 所示的像素的布置与图 5A 所示的像素 的布置相同。具体来说, 在像素的布置中, 类似于图 5A 所示的像素的布置以相邻行之间一 说 明 书 CN 103327347 A 10 8/25 页 11 个子像素的宽度的位移关系布置像素。图 6B 所示的视差屏障 12 具有在垂直方向上打开的 狭缝 131。 0083 图 6B 所示的视差屏障 12 的狭缝 131 具有等于子像素的宽度两倍的宽度且在垂直 方向上打开。具体来说, 在图 6B 所示的实例中, 狭缝 131 具有等于包括子像素 2-1 和子像 素 3-1 的两个子像素的宽度的宽度且在垂直方向上从作为两个子像素的位置的顶部位置 。
43、延伸。 0084 如果刚刚描述的这种视差屏障 12 与具有图 6A 所示的像素的布置的显示部分 11 重叠, 那么可以通过狭缝 131 看到子像素 2-1 的子像素 G、 子像素 3-1 的子像素 R、 子像素 2-2 的子像素 B 和子像素 3-2 的子像素 W。以该方式, 可以通过狭缝 131 看到以 22 矩阵 布置且配置一个像素的四个子像素。 0085 任意其他狭缝也类似地配置为使得可以通过其开口看到以 22 矩阵布置的子像 素。 在这种情况下, 因为对于每行以位移关系布置像素, 所以可以在垂直方向上连续地看到 具有子像素的相同配置的像素。因此, 也当 3D 图像要提供给观看者时, 以。
44、可以通过狭缝看 到配置一个像素的全部四个子像素的这种形式提供图像。因此, 可以提供高画面质量的图 像。 0086 另外, 类似于在上文参考图 5A 到图 5C 描述的情况, 当观看者从适当的位置观看 时, 可以自然地提供好的 3D 图像。但是, 即使观看者从适当的位置稍微移位的位置观看, 可 以消除图像颜色改变且不能提供适当的图像的这种情况。 0087 视差屏障的不同形状 2 0088 图 7B 示出视差屏障 12 的另一不同形状。图 7A 所示的像素的布置与图 5A 所示的 像素的布置相同。具体来说, 在像素的布置中, 类似于图 5A 所示的像素的布置以相邻行之 间一个子像素的宽度的彼此位移。
45、关系布置像素。如图 7B 所示的视差屏障 12 具有在向右向 下倾斜方向上打开的狭缝 141。 0089 如图 7B 所示的视差屏障 12 的狭缝 141 具有等于子像素的宽度两倍的宽度, 且向 着右下方向倾斜地打开。具体来说, 在图 7B 所示的实例中, 狭缝 141 具有等于包括子像素 1-1 和子像素 2-1 的两个子像素的宽度的宽度且在倾斜的方向上从作为两个子像素的位置 的顶部位置延伸。 0090 如果刚刚描述的这种视差屏障 12 与具有图 7A 所示的像素布置的显示部分 11 重 叠, 那么可以通过狭缝 141 看到子像素 1-1 的子像素 R、 子像素 3-1 的子像素 G、 子像。
46、素 1-2 的子像素 W 和子像素 2-2 的子像素 B。以该方式, 可以通过狭缝 141 看到以 22 矩阵布置 且配置一个像素的四个子像素。 0091 任意其他狭缝也配置为使得可以类似地通过其开口看到以 22 矩阵布置的子像 素。 在这种情况下, 因为对于每行以位移关系布置像素, 所以可以在倾斜方向上连续地看到 具有子像素的相同配置的像素。因此, 也当 3D 图像要提供给观看者时, 以可以通过狭缝看 到配置一个像素的全部四个子像素的这种形式提供图像。因此, 可以提供高画面质量的图 像。 0092 另外, 类似于在上文参考图 5A 到图 5C 描述的情况, 当观看者从适当的位置观看 时, 可。
47、以自然地提供好的 3D 图像。此外, 即使观看者从自适当的位置稍微移位的位置观看, 可以消除图像颜色改变且不能提供适当的图像的这种情况。 说 明 书 CN 103327347 A 11 9/25 页 12 0093 在图 5B、 图 6B 和图 7B 中, 示出了每个由彼此不同颜色的多个子像素配置且布置 在显示部分 11 和视差屏障 12 上的像素, 该像素适于像素的布置且以与显示部分 11 的显示 面侧的相对关系布置。另外, 示出了通过其从显示部分 11 向预定方向传递光线的视差屏障 12 的开口。 0094 如图 5A、 图 6A 和图 7A 所示, 像素的布置包括在显示部分 11 的水平。
48、方向和垂直方 向的至少一个上全部颜色的子像素的重复。另外, 子像素配置在相同颜色的相邻子像素之 间的距离实质上彼此相等的位置。具体来说, 例如, 在垂直方向上布置的子像素 2-1 的子像 素 G、 子像素 2-2 的子像素 B、 子像素 2-3 的子像素 R 和子像素 2-4 的子像素 W 配置一个像 素。 0095 如果关注子像素 2-1 的子像素 G, 那么相邻子像素 G 例如是子像素 4-1 或子像素 3-3。刚刚描述的这种布置在给予子像素 1-1 的子像素 R 关注时也类似。以该方式, 在上述 像素布置中, 子像素配置在相同颜色的相邻子像素之间的距离实质上彼此相等的位置。 0096 换。
49、句话说, 根据图5A、 图6A和图7A示出的像素的布置, 一个像素由以22矩阵布 置的四种颜色的子像素配置, 且子像素配置在以像素为单位对每行移位一个子像素的距离 的位置。 0097 另外, 换句话说, 根据图 5A、 图 6A 和图 7A 示出的像素的布置, 全部颜色, 即, R、 G、 B 和 W 的子像素的重复存在于显示部分 11 的垂直方向上, 且子像素布置于在相邻列之间不 同的位置处。 0098 作为适于这种像素的布置的视差屏障 12 的每个开口的形状, 可应用在垂直方向 上具有线性形状且具有实质上等于如图 5B 所示的子像素的宽度的宽度的开口的形状。可 以使用在垂直方向上具有线性形状且具有实质上等于如图 6B 所示的子像素的宽度的整数 倍 (在图 6B 中, 为两倍) 的开口的另一形状。或者, 在倾斜方向上具有实质上线性形状且具 有实质上等于如图 7B 所示。