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1、10申请公布号CN104076592A43申请公布日20141001CN104076592A21申请号201310100775122申请日20130326G03B35/20200601G03B21/62201401G02B27/2220060171申请人上海科斗电子科技有限公司地址201111上海市闵行区元江路5500号第2幢577室72发明人李兴文孙倩倩74专利代理机构上海精晟知识产权代理有限公司31253代理人何新平54发明名称指向光源裸眼3D投影系统及其3D成像屏幕57摘要指向光源裸眼3D投影系统涉及显示领域,尤其涉及立体显示领域。指向光源裸眼3D投影系统,包括投影系统、投影屏幕,包括至。
2、少两个投影系统,两个投影镜头分别自投影屏幕左侧方向和投影屏幕右侧方向,向投影屏幕投影,且投影区域存在重叠;投影屏幕采用指向光源投影屏幕,指向光源投影屏幕包括一用于成像的成像层,成像层前方设有一层指向光源3D光学机构。还包括一微型处理器系统,微型处理器系统与至少两个投影系统通信连接。通过上述设计,利用人眼左右分别接收不同画面,实现具有裸眼3D显示效果的投影系统。51INTCL权利要求书1页说明书6页附图1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1页说明书6页附图1页10申请公布号CN104076592ACN104076592A1/1页21指向光源裸眼3D投影系统,包括投影系统。
3、、投影屏幕,其特征在于,包括至少两个投影系统,所述投影系统设有投影镜头;两个所述投影系统的两个所述投影镜头位于所述投影屏幕后方,且分别自投影屏幕左侧方向和投影屏幕右侧方向,向所述投影屏幕投影,且投影区域存在重叠;自投影屏幕左侧方向投影的投影系统称为,左投影系统;自投影屏幕右侧方向投影的投影系统称为,右投影系统;所述投影屏幕采用指向光源投影屏幕,所述指向光源投影屏幕包括一用于成像的成像层,所述成像层前方设有一层指向光源3D光学机构。2根据权利要求1所述的指向光源裸眼3D投影系统,其特征在于,还包括一微型处理器系统,所述微型处理器系统与至少两个所述投影系统通信连接。3根据权利要求1或2所述的指向光。
4、源裸眼3D投影系统,其特征在于,所述微型处理器系统控制两个所述投影系统,交替投影。4指向光源投影屏幕,其特征在于,包括一屏幕基体,所述屏幕基体包括一透明基体,所述透明基体包括至少前层和后层,所述后层设有成像层,所述前层设有指向光源3D光学机构。5根据权利要求1所述的指向光源投影屏幕,其特征在于,所述屏幕基体采用玻璃材质、钢化玻璃材质、亚克力材质等透明材质中的至少一种。6根据权利要求4所述的指向光源投影屏幕,其特征在于,所述成像层为位于所述屏幕基体后层后方的成像屏幕、成像贴膜或者磨砂层中的至少一种。7根据权利要求4所述的指向光源投影屏幕,其特征在于,所述指向光源3D光学机构包括一夹角反射阵列和一。
5、汇聚透镜阵列;所述夹角反射阵列包括至少100个夹角反射模块,所述夹角反射模块包括左右设置且成角度的透光的反射面;左侧的反射面称为左反射面,右侧的反射面称为右反射面;两个反射面的夹角位于后方,反射方向斜朝向前方;至少100个夹角反射模块依次顺序排列,构成所述夹角反射阵列;所述汇聚透镜阵列包括至少100个汇聚透镜,位于所述夹角反射模块前方;所述成像层呈半透明状态,一侧的所述投影系统投射的光线经过成像层形成像点,所述像点的光线穿过一所述夹角反射模块的一个反射面后,经另一反射面反射,到达前方的所述汇聚透镜,由所述汇聚透镜转化为定向光线。8根据权利要求4所述的指向光源投影屏幕,其特征在于,两个所述投影系。
6、统的两个所述投影镜头向所述指向光源投影屏幕投影,且投影区域在所述指向光源投影屏幕上的部分完全重叠。9根据权利要求7所述的指向光源投影屏幕,其特征在于,所述夹角反射模块的左反射面和右反射面之间的夹角为锐角。10根据权利要求9所述的指向光源投影屏幕,其特征在于,左反射面和右反射面与所述成像层之间的角度相等。权利要求书CN104076592A1/6页3指向光源裸眼3D投影系统及其3D成像屏幕技术领域0001本发明涉及显示领域,尤其涉及立体显示领域。背景技术0002“3D”里的“D”,是英文单词DIMENSION线度、维的首字母。3D指的就是三维空间。与普通2D画面显示相比,3D技术可以使画面变得立体。
7、逼真,图像不再局限于屏幕平面,仿佛能够走出屏幕外面,让观众有身临其境的感觉。0003尽管3D显示技术分类繁多,不过最基本的原理是相似的,就是利用人眼左右分别接收不同画面,然后大脑经过对图像信息进行叠加重生,构成一个具有前后、上下、左右、远近等立体方向效果的影像。0004在眼镜式3D技术中,我们又可以细分出三种主要的类型色差式、偏光式和主动快门式。也就是平常所说的色分法、光分法和时分法。当然现今很多裸眼的3D技术也都有实际产品,如LENS技术,BARRIER技术等。0005相对于传统的电视机而言,3D电视能够呈现出来的图像不再局限于平面,画面大小也不再受屏幕大小的约束,观众会仿佛看到海豚在自己身。
8、边优雅游动,鸟儿从头顶轻轻掠过,足球朝面门飞速袭来这些场景都是以往平面成像电视难以表达出来的。0006现有的相对传统的3D显示技术,往往都需要观众佩戴眼镜进行观看。操作和使用都不太方便。0007现在虽然有一些裸眼3D技术,但是技术相对不成熟,没有得到广泛普及。现有的裸眼3D技术大都是应用于液晶显示器。至今未发现应用于投影显示器的裸眼3D技术。0008指向光源(DIRECTIONALBACKLIGHT)3D技术投入较大精力的主要是3M公司,指向光源(DIRECTIONALBACKLIGHT)3D技术,中主要包括指向光源3D光学机构,和所搭配的两组LED,两组LED和指向光源3D光学机构配合快速反。
9、应的LCD面板和驱动方法,让3D内容以排序(SEQUENTIAL)方式进入观看者的左右眼互换影像产生视差,进而让人眼感受到3D三维效果。但是这种技术还不成熟,且仅仅被应用于了液晶显示中。没有得到广泛应用。发明内容0009本发明的目的在于提供一种指向光源裸眼3D投影系统,解决以上技术问题。0010本发明的目的还在于提供一种指向光源投影屏幕,解决以上技术问题。0011本发明所解决的技术问题可以采用以下技术方案来实现0012指向光源裸眼3D投影系统,包括投影系统、投影屏幕,其特征在于,包括至少两个投影系统,所述投影系统设有投影镜头;0013两个所述投影系统的两个所述投影镜头位于所述投影屏幕后方,且分。
10、别自投影屏幕左侧方向和投影屏幕右侧方向,向所述投影屏幕投影,且投影区域存在重叠;0014自投影屏幕左侧方向投影的投影系统称为,左投影系统;自投影屏幕右侧方向投影的投影系统称为,右投影系统;说明书CN104076592A2/6页40015所述投影屏幕采用指向光源投影屏幕,所述指向光源投影屏幕包括一用于成像的成像层,所述成像层前方设有一层指向光源3D光学机构。0016还包括一微型处理器系统,所述微型处理器系统与至少两个所述投影系统通信连接。0017上述设计中,用两个投影系统中的投影镜头投射出的光线,取代了传统的3M公司的指向光源(DIRECTIONALBACKLIGHT)3D技术中使用的两组LED。
11、。从而使投影系统实现优良的裸眼3D显示。0018另外,本发明中相对于指向光源(DIRECTIONALBACKLIGHT)3D技术减少了一套定向反光系统。从而有效简化了系统结构。0019再者,指向光源(DIRECTIONALBACKLIGHT)3D技术中是将用于成像的LCD屏,至于指向光源3D光学机构前方,通过指向光源3D光学机构调整入射到LCD的光线。而本发明中,指向光源投影屏幕是将用于成像的成像层置于指向光源3D光学机构后方,首先成像后,再通过指向光源3D光学机构进行光线调整。因此本发明与3M公司的指向光源(DIRECTIONALBACKLIGHT)3D技术结构上有实质性区别。0020通过上。
12、述设计,利用人眼左右分别接收不同画面,然后大脑经过对图像信息进行叠加重生,构成一个具有前后、上下、左右、远近等立体方向效果的影像。通过上述设计可以实现具有裸眼3D显示效果的投影系统。0021所述微型处理器系统控制两个所述投影系统,交替投影。通过对两个投影系统中投影的画面进行有机搭配。显示出3D画面。0022指向光源投影屏幕,其特征在于,包括一屏幕基体,所述屏幕基体包括一透明基体,所述透明基体包括至少前层和后层,所述后层设有成像层,所述前层设有指向光源3D光学机构。0023所述屏幕基体可以采用玻璃材质、钢化玻璃材质、亚克力材质等透明材质中的至少一种。可以是上述材质的复合结构。0024所述成像层优。
13、选为位于所述屏幕基体后层后方的成像屏幕、成像贴膜或者磨砂层中的至少一种。可以是上述结构的复合结构。允许所述成像层后方再设置有其他辅助光学器件,比如附有偏振膜等。0025所述指向光源3D光学机构包括一夹角反射阵列和一汇聚透镜阵列;所述夹角反射阵列包括至少100个夹角反射模块,所述夹角反射模块包括左右设置且成角度的透光的反射面;左侧的反射面称为左反射面,右侧的反射面称为右反射面;两个反射面的夹角位于后方,反射方向斜朝向前方;至少100个夹角反射模块依次顺序排列,构成所述夹角反射阵列;0026所述汇聚透镜阵列包括至少100个汇聚透镜,位于所述夹角反射模块前方;0027所述成像层呈半透明状态,一侧的所。
14、述投影系统投射的光线经过成像层形成像点,所述像点的光线穿过一所述夹角反射模块的一个反射面后,经另一反射面反射,到达前方的所述汇聚透镜,由所述汇聚透镜转化为定向光线。通过产生定向光线,进行定向传输,使特定的眼睛接收到设定的光信号,产生视觉效果。0028比如,左投影系统投射的光线经过成像层形成像点。所述像点的光线穿过一所述夹角反射模块的左反射面后,经右反射面反射,到达前方的所述汇聚透镜,由所述汇聚透镜说明书CN104076592A3/6页5转化为定向光线。通过产生定向光线,进行定向传输,使特定的眼睛接收到设定的光信号,产生视觉效果。0029两个所述投影系统的两个所述投影镜头向所述指向光源投影屏幕投。
15、影,且投影区域在所述指向光源投影屏幕上的部分完全重叠。以实现全屏效果的3D显示。0030所述夹角反射模块的左反射面和右反射面之间的夹角为锐角。优选,左反射面和右反射面与所述成像层之间的角度相等。0031左反射面和右反射面之间的夹角的顶部距离所述成像层的距离小于所述汇聚透镜焦距的四分之一。同时优选,大于所述汇聚透镜焦距的二十分之一。0032优选,所述夹角反射模块与所述汇聚透镜的数量相同。0033优选,左反射面和右反射面之间的夹角为锐角小于等于45度。另外,锐角大于等于15度。以便保证成像效果。0034所述汇聚透镜的宽度,大于等于一所述夹角反射模块中,所述左反射面和右反射面上方之间的宽度。以便于结。
16、构排布。0035优选,所述汇聚透镜为条状的汇聚透镜,所述夹角反射模块为条状,即所述左反射面和右反射面也为条状。0036条状的所述汇聚透镜的长度方向与所述夹角反射模块的长度方向平行。0037一所述汇聚透镜的宽度跨越两个所述夹角反射模块,且位于所述夹角反射模块前方。0038两个相邻的所述夹角反射模块,其中一个的左反射面与另一个的右反射面连接,形成一连接线。所述连接线处位于所述汇聚透镜的主光轴上。0039或者,所述汇聚透镜位于所述夹角反射模块的正上方。0040条状的所述汇聚透镜的长度方向与所述夹角反射模块的长度方向不平行。0041条状的所述汇聚透镜的长度方向与所述夹角反射模块的长度方向夹角大于等于1。
17、0度,小于等于45度。0042两个相邻的所述夹角反射模块,其中一个的左反射面与另一个的右反射面连接,形成一连接线,所述连接线与所述汇聚透镜顶部的距离,小于汇聚透镜焦距的二分之一,大于会聚透镜焦距的七分之一。以保证光路畅通。0043所述汇聚透镜的焦平面位于距离所述成像层不大于4MM的位置。以便于使成像的像点上的光线,经过指向光源3D光学机构后,尽量平行出射,进而保证3D成像质量。0044所述汇聚透镜的焦点位于两个所述夹角反射模块之间。以优化成像质量。0045所述反射面两侧的均为透明介质,且两侧的透明介质折射率不同。进而保证在透光的前提下,实现反光。0046通过上述设计主要光路关系为,左投影系统投。
18、出的光线成像后,主要穿过左反射面,到达右反射面,经反射后到达汇聚透镜,经过汇聚透镜后接近平行射出。右投影系统投出的光线成像后,主要穿过右反射面,到达左反射面,经反射后到达汇聚透镜,经过汇聚透镜后接近平行射出。通过左投影系统和右投影系统交替点亮,从而实现裸眼3D投影。0047所述夹角反射阵列的左反射面和右反射面均为条状的反射面。且为竖直设置。0048所述汇聚透镜阵列中的汇聚透镜为条状的汇聚透镜。且为竖直设置。0049所述夹角反射阵列和所述汇聚透镜阵列由同种材料一体化制成。说明书CN104076592A4/6页60050所述夹角反射模块的反射面前方为玻璃材质、钢化玻璃材质、亚克力材质等透明材质中的。
19、至少一种。0051层指向光源3D光学机构可以为板结构、片结构或者膜结构。0052所述层指向光源3D光学机构生成在一4MM以上厚度的透明基板上。0053所述层指向光源3D光学机构生成在一14MM以上厚度的透明基片上。0054所述层指向光源3D光学机构生成在一小于1MM厚度的透明膜上。0055所述反射面后方优选为空气。0056所述成像层优选为位于所述屏幕基体后层后方的成像屏幕、成像贴膜或者磨砂层中的至少一种。可以是上述结构的复合结构。允许所述成像层后方再设置有其他辅助光学器件,比如附有偏振膜等。附图说明0057图1为本发明的指向光源裸眼3D投影系统示意图;0058图2为本发明的一种指向光源裸眼3D。
20、投影系统示意图。具体实施方式0059为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示进一步阐述本发明。0060参照图1、图2,指向光源裸眼3D投影系统,包括投影系统、投影屏幕,以及一与投影系统连接的微型处理器系统1,包括至少两个投影系统,投影系统设有投影镜头,且至少两个投影系统连接微型处理器系统1。两个投影系统的两个投影镜头位于投影屏幕后方,且分别自投影屏幕左侧方向和投影屏幕右侧方向,向投影屏幕投影,且投影区域存在重叠。自投影屏幕左侧方向投影的投影系统称为,左投影系统31。自投影屏幕右侧方向投影的投影系统称为,右投影系统32。投影屏幕采用指向光源投影屏幕2,指。
21、向光源投影屏幕2包括一用于成像的成像层22,成像层22前方设有一层指向光源3D光学机构21。0061上述设计中,用两个投影系统中的投影镜头投射出的光线,取代了传统的3M公司的指向光源(DIRECTIONALBACKLIGHT)3D技术中使用的两组LED。从而使投影系统实现优良的裸眼3D显示。另外,本发明中相对于指向光源(DIRECTIONALBACKLIGHT)3D技术减少了一套定向反光系统。从而有效简化了系统结构。再者,指向光源(DIRECTIONALBACKLIGHT)3D技术中是将用于成像的LCD屏,至于指向光源3D光学机构21前方,通过指向光源3D光学机构21调整入射到LCD的光线。而。
22、本发明中,指向光源投影屏幕2是将用于成像的成像层22置于指向光源3D光学机构21后方,首先成像后,再通过指向光源3D光学机构21进行光线调整。因此本发明与3M公司的指向光源(DIRECTIONALBACKLIGHT)3D技术结构上有实质性区别。0062通过上述设计,利用人眼左右分别接收不同画面,然后大脑经过对图像信息进行叠加重生,构成一个具有前后、上下、左右、远近等立体方向效果的影像。通过上述设计可以实现具有裸眼3D显示效果的投影系统。微型处理器系统1控制两个投影系统,交替投影。通过对两个投影系统中投影的画面进行有机搭配。显示出3D画面。0063指向光源投影屏幕2,包括一屏幕基体,屏幕基体包括。
23、一透明基体24,透明基体24说明书CN104076592A5/6页7包括至少前层和后层,后层设有成像层22,前层设有指向光源3D光学机构21。屏幕基体可以采用玻璃材质、钢化玻璃材质、亚克力材质等透明材质中的至少一种。可以是上述材质的复合结构。0064成像层22优选为位于屏幕基体后层后方的成像屏幕、成像贴膜或者磨砂层中的至少一种。可以是上述结构的复合结构。允许成像层22后方再设置有其他辅助光学器件,比如附有偏振膜等。0065指向光源3D光学机构21包括一夹角反射阵列4和一汇聚透镜阵列5。夹角反射阵列4包括至少100个夹角反射模块,夹角反射模块包括左右设置且成角度的透光的反射面。左侧的反射面称为左。
24、反射面41,右侧的反射面称为右反射面42;两个反射面的夹角位于后方,反射方向斜朝向前方;至少100个夹角反射模块依次顺序排列,构成夹角反射阵列4。0066汇聚透镜阵列5包括至少100个汇聚透镜,位于夹角反射模块前方。成像层22呈半透明状态,一侧的投影系统投射的光线经过成像层22形成像点,像点的光线穿过一夹角反射模块的一个反射面后,经另一反射面反射,到达前方的汇聚透镜,由汇聚透镜转化为定向光线。通过产生定向光线,进行定向传输,使特定的眼睛接收到设定的光信号,产生视觉效果。两个投影系统的两个投影镜头向指向光源投影屏幕2投影,且投影区域在指向光源投影屏幕2上的部分完全重叠。以实现全屏效果的3D显示。。
25、0067比如,左投影系统31投射的光线经过成像层22形成像点6。像点6的光线穿过一夹角反射模块的左反射面41后,经右反射面42反射,到达前方的汇聚透镜,由汇聚透镜转化为定向光线。通过产生定向光线,进行定向传输,使特定的眼睛接收到设定的光信号,产生视觉效果。0068夹角反射模块的左反射面41和右反射面42之间的夹角为锐角。优选,左反射面41和右反射面42与成像层22之间的角度相等。左反射面41和右反射面42之间的夹角的顶部距离成像层22的距离小于汇聚透镜焦距的四分之一。同时优选,大于汇聚透镜焦距的二十分之一。优选,夹角反射模块与汇聚透镜的数量相同。汇聚透镜的宽度,大于等于一夹角反射模块中,左反射。
26、面41和右反射面42上方之间的宽度。以便于结构排布。优选,汇聚透镜为条状的汇聚透镜,夹角反射模块为条状,即左反射面41和右反射面42也为条状。优选,左反射面41和右反射面42之间的夹角为锐角小于等于45度。另外,锐角大于等于15度。以便保证成像效果。0069两个相邻的夹角反射模块,其中一个的左反射面41与另一个的右反射面42连接,形成一连接线,连接线与汇聚透镜顶部的距离,小于汇聚透镜焦距的二分之一,大于会聚透镜焦距的七分之一。以保证光路畅通。0070汇聚透镜的焦平面位于距离成像层22不大于4MM的位置。以便于使成像的像点上的光线,经过指向光源3D光学机构21后,尽量平行出射,进而保证3D成像质。
27、量。汇聚透镜的焦点位于两个夹角反射模块之间。以优化成像质量。反射面两侧的均为透明介质,且两侧的透明介质折射率不同。进而保证在透光的前提下,实现反光。0071通过上述设计主要光路关系为,左投影系统31投出的光线成像后,主要穿过左反射面41,到达右反射面42,经反射后到达汇聚透镜,经过汇聚透镜后接近平行射出。右投影系统32投出的光线成像后,主要穿过右反射面42,到达左反射面41,经反射后到达汇聚透说明书CN104076592A6/6页8镜,经过汇聚透镜后接近平行射出。通过左投影系统31和右投影系统32交替点亮,从而实现裸眼3D投影。0072夹角反射阵列4的左反射面41和右反射面42均为条状的反射面。
28、。且为竖直设置。以适应人眼左右分布的位置关系。汇聚透镜阵列5中的汇聚透镜为条状的汇聚透镜。且为竖直设置或倾斜设置。0073夹角反射阵列4和汇聚透镜阵列5由同种材料一体化制成,材料可以为玻璃材质、钢化玻璃材质、亚克力材质等透明材质中的至少一种。反射面后方优选为空气。层指向光源3D光学机构21可以为板结构、片结构或者膜结构。0074层指向光源3D光学机构21生成在一4MM以上厚度的透明基板上;或,层指向光源3D光学机构21生成在一14MM以上厚度的透明基片上;或,层指向光源3D光学机构21生成在一小于1MM厚度的透明膜上。0075成像层22优选为位于屏幕基体后层后方的成像屏幕、成像贴膜或者磨砂层中。
29、的至少一种。可以是上述结构的复合结构。允许成像层22后方再设置有其他辅助光学器件,比如附有偏振膜等。0076具体实施一0077两个相邻的夹角反射模块,其中一个的左反射面41与另一个的右反射面42连接,形成一连接线。条状的汇聚透镜的长度方向与夹角反射模块的长度方向平行。0078可以是,汇聚透镜的宽度跨越两个夹角反射模块,且位于夹角反射模块前方。连接线处位于汇聚透镜的主光轴上。0079也可以是,汇聚透镜位于夹角反射模块的正上方,条状的汇聚透镜的长度方向与夹角反射模块的长度方向平行。0080具体实施二0081条状的汇聚透镜的长度方向与夹角反射模块的长度方向不平行。条状的汇聚透镜的长度方向与夹角反射模块的长度方向夹角大于等于10度,小于等于45度。0082以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。说明书CN104076592A1/1页9图1图2说明书附图CN104076592A。