本发明提出了一种π型像素排布的立体显示装置。该π型像素排布的立体显示装置由2D显示面板、柱透镜光栅构成。2D显示面板上的最小周期结构中最少包含的3个像素,且排列形成“π”型。其中,至少有一个像素与其余像素的水平高度不同,至少有两个像素位于不同的水平位置。同时,柱透镜光栅到2D显示面板的距离小于柱透镜光栅的焦距。以上设置可使得本立体显示装置中的各个最小周期结构在2D显示面板当前位置显示图像的垂直纹理,又可以在2D显示面板后方显示图像的水平纹理,因此可以提供多深度的图像信息显示,从而增强立体图像感观的真实度。
📄 2019112405660
📂 G02B30_27
👤 成都工业学院
📅 2019-12-06
本发明提出了一种狭缝节距可变的立体显示装置。该显示装置由液晶显示面板、光源、柱透镜光栅及多层聚合物分散液晶组成。光源、柱透镜光栅及多层聚合物分散液晶用于形成后置狭缝光栅。后置狭缝光栅可将液晶显示面板上的视差图像分别投射至不同的空间方向,从而形成视点。当人眼分处于不同的视点时,可以看到与之对应的视差图像,从而产生立体视觉。多层聚合物分散液晶由多层聚合物分散液晶层组成,可选择其中一层聚合物分散液晶层处于强散射状态,以控制后置狭缝光栅节距。不同的光栅节距可在不同的最佳观看距离上形成视点。
📄 2019107115189
📂 G02F1_1334
👤 成都工业学院
📅 2019-08-02
本发明提出了一种基于前置方向性光源的立体显示装置。该显示装置由方向性光源、垂直散射层、反射层及液晶显示面板组成。方向性光源、垂直散射层及反射层用于控制该装置中光线传播的方向,通过选择控制方向性光源中的部分光源点亮,其发射的光线经反射层反射,可形成多个光投射区域,液晶显示面板提供与之对应的视差图像,从而可在空间中形成多个视区,当人眼分处于不同的视区时,可以看到与之对应的视差图像,从而产生立体视觉。
📄 2019106612019
📂 G02B27_22
👤 成都工业学院
📅 2019-07-22
本发明公开了基于矩形针孔阵列的双视3D显示装置,包括显示屏,偏振光栅,矩形针孔阵列,偏振眼镜I和偏振眼镜II;矩形针孔阵列包含多组矩形针孔;与同一个矩形图像元I对应的多个矩形针孔以该矩形图像元I的中心为中心对称;与同一个矩形图像元II对应的多个矩形针孔以该矩形图像元II的中心为中心对称;多个在水平方向上连续排列的矩形图像元I与同一个光栅单元I对应对齐;多个在水平方向上连续排列的矩形图像元II与同一个光栅单元II对应对齐;偏振眼镜I的偏振方向与光栅单元I的偏振方向相同,偏振眼镜II的偏振方向与光栅单元II的偏振方向相同;通过偏振眼镜I只能看到3D图像I,通过偏振眼镜II只能看到3D图像II。
📄 2021100276914
📂 G02B30_25
👤 湖北诚信建业声光视讯科技发展有限公司
📅 2021-01-11
本发明公开了基于离散式复合渐变宽度图像元阵列的双视3D显示方法,该方法通过集成成像显示设备实现双视3D显示;集成成像显示设备包括显示屏,偏振光栅,针孔阵列,偏振眼镜I和偏振眼镜II;图像元I的垂直宽度从中间到两边逐渐增大;图像元II的垂直宽度从中间到两边逐渐增大;位于同一行的图像元I和图像元II的垂直宽度相同;图像元I通过与其对应的光栅单元I和针孔重建出3D图像I;图像元II通过与其对应的光栅单元II和针孔重建出3D图像II;通过偏振眼镜I只能看到3D图像I,通过偏振眼镜II只能看到3D图像II。
📄 2021103552314
📂 G02B30_25
👤 成都航空职业技术学院
📅 2021-04-01
本发明公开了基于双渐变孔径狭缝光栅的双视3D显示装置,渐变孔径狭缝光栅I以垂直中轴线为中心左右对称;渐变孔径狭缝光栅I用于光路调制;渐变孔径狭缝光栅I中狭缝I的孔径宽度从中间到两边逐渐减小;渐变孔径狭缝光栅II以垂直中轴线为中心左右对称;渐变孔径狭缝光栅II用于成像;渐变孔径狭缝光栅II中狭缝II的孔径宽度从中间到两边逐渐增大;通过偏振眼镜I只能观看到3D图像I,通过偏振眼镜II只能观看到3D图像II;在最佳观看距离处,3D图像I和3D图像II的观看视角均与渐变孔径狭缝光栅II中间的狭缝II的孔径宽度成正比。
📄 2022105357753
📂 G02B30_32
👤 成都工业学院
📅 2022-05-18
本发明公开了宽视角的双视3D显示装置,狭缝光栅I用于光路调制;狭缝光栅II用于成像;图像元I发出的一部分光线依次通过偏振片I以及对应的狭缝I和狭缝II投射到成像区域I重建3D图像I,图像元I的成像区域I均在最佳观看距离处重合;图像元II发出的一部分光线依次通过偏振片II以及对应的狭缝I和狭缝II投射到成像区域II重建3D图像II,图像元II的成像区域II均在最佳观看距离处重合;通过偏振眼镜I只能观看到3D图像I,通过偏振眼镜II只能观看到3D图像II;3D图像I和3D图像II的观看视角均与狭缝II的数目无关,且均与狭缝II的孔径宽度成正比。
📄 2022105357700
📂 G02B30_25
👤 重庆稳稳科技有限公司
📅 2022-05-18
本发明公开了基于离散式复合图像元阵列的3D显示方法,该方法通过集成成像显示设备实现3D显示;集成成像显示设备包括显示屏和复合针孔阵列;显示屏用于显示离散式复合图像元阵列;离散式复合图像元阵列包括多个离散排列的一维图像元和二维图像元;一维图像元透过对应的一维针孔重建出一维3D图像,与该一维图像元相邻的二维图像元发出的光线不会干扰该一维图像元重建的一维3D图像;二维图像元透过对应的二维针孔重建出二维3D图像,与该二维图像元相邻的一维图像元发出的光线不会干扰该二维图像元重建的二维3D图像;一维3D图像与二维3D图像在观看区域合并成一个3D图像。
📄 2021103554127
📂 G02B30_30
👤 成都航空职业技术学院
📅 2021-04-01
本发明公开了一种高光学效率和均匀分辨率双视3D显示装置及方法,偏振单元1和偏振单元2在水平和垂直方向上交替排列,图像元1和图像元2分别与偏振单元1和偏振单元2对应且对齐,在不增大3D图像分辨率的前提下,使得3D图像的分辨率更加均匀,改善了显示效果;无需移动观看位置,通过佩戴不同的偏振眼镜来切换不同的3D图像;渐变孔径针孔阵列的孔径宽度从边缘到中心逐渐增大,增大了光学效率,提高了3D图像的亮度。
📄 2018109146219
📂 G02B30_25
👤 成都航空职业技术学院
📅 2018-08-13
本发明提出了一种光致兼容立体显示印刷品。该光致兼容立体显示印刷品由印制图像、光学元件、激发光源组成。所述印制图像用以提供2D图像和视差合成图像,2D图像以常规油墨进行印制;视差合成图像由光致发光涂料进行印制,用以提供立体图像。普通光照射条件下,所述印制图像中仅有2D图像可被看到。所述激发光源照射印制图像时,可激发光致发光涂料,从而使得视差合成图像显像。所述光学元件用于投射显像后的视差合成图像,从而在空间中形成视点,每一视点位置处均可以看到与之对应的视差图像。当观看者两眼分别处于不同视点位置时,可看到与之对应的视差图像,从而产生立体视觉。
📄 2019103659935
📂 G02B30_27
👤 成都工业学院
📅 2019-05-05