一、 关键议题说明
或许大家对于3D显示器印象仍停留在需配戴眼观看的型态,的确,早期显示器厂商所发展的3D显示器,是需搭配红蓝眼镜、偏光眼镜、快门眼镜等,然此缺点为倘若3D眼镜不见、损坏、或人数过多不敷使用等,则光靠3D显示器也呈现不出立体影像;另外的缺点是,需戴眼镜的3D显示器仅能作到2视点的3D视角范围,而无法作到3个视点以上。以上原因,也促使显示器厂商渐朝向裸视、多视点的3D显示技术发展。
近期显示器厂商所推出的裸视多视点3D显示器,有如雨后春笋般不断萌芽,小至便携式产品用途,大至大型公用显示器等,皆已导入该3D显示技术,且视点数已由过去常见的2视点,现试制品可作到30视点。
二、 裸视多视点3D显示技术分类
若谈到裸视多视点3D显示器所使用技术,大致可分为两类,一是视差障壁式,另一个为柱状透镜式。
(一) 视差障壁式裸视多视点3D显示技术
视差障壁英文称之为Barrier,该技术为利用安置在背光模块及LCD面板间的视差障壁,将左眼及右眼可视的画面分开,使观看者可得到3D影象,然该技术缺点是背光因遭视差障壁阻挡,故亮度也将随之降低;另外,分辨率会因显示器同时呈现影像的多寡,而呈等比例降低。
图一 视差障壁式3D显示技术示意图
(二) 柱状透镜式裸视多视点3D显示技术
而柱状透镜英文全名为Lenticular Lens,柱状透镜通常放置在LCD面板最上方,该技术的3D显像原理是将给左眼及给右眼的可视画面分开,以便让观看者看得见3D影象。柱状透镜技术优点是,因其不会阻挡背光,故显示器亮度不受影响;但由于其3D显示基本原理仍与视差障壁技术相同,故分辨率仍将降低。
图二 柱状透镜式3D显示技术示意图
三、 何以必须开发多视点3D显示技术
或许大家会问,2视点即能形成3D画面,然为何需再开发多视点3D显示技术?其中最主要原因是2视点所看到的3D影像视角范围较小,相对的,多视点可看到3D影像的视角范围较广的缘故。
在此以2视点所形成的球体3D影像为例,其在内容制作上需事先拍摄球体中间偏左影像及中间偏右的画面,因此观看者站立在屏幕正前方时,可看到球体正面3D影像;但如果观看者往显示器两旁移动时,则看不到球体3D影像的效果,原因是当初影像来源并无拍摄这么多的角度,且LCD面板本身也无法区分出多角度的影像,故当观看者走到屏幕侧边时,所看到影像只剩下2D画面,此说明了2视点3D显示器所能看到的3D影像视角范围为何较小缘故。
四、 裸视多视点3D显示技术开发现况与展望
在了解裸视多视点3D显示器所使用的技术及原理后,以下则探讨主要显示器厂商于多视点3D显示器发展情形。在日厂方面,Seiko Epson于2008年下半推出2.57英寸的8视点LCD显示器,未来该产品将主要应用在手机及手持式装置上,此显示3D显示器已突破一般人认为仅能在电影、或公共显示器般大画面应用;TMD(全名为Toshiba Matsushita Display Technology)则将9视点的裸视3D显示器导入12.1英寸LCD显示器应用,而该LCD面板若显示9视点的3D内容,则分辨率由原1,400×1,050降至466×350。而上述两家日本厂商,所采技术为柱状透镜式。
在韩国厂商方面,也采柱状透镜技术为主。三星电子及LG Display主要朝公共显示器用的裸视多视点3D显示器方向发展。三星电子近期发表相关产品为52英寸、9视点的3D显示器,该显示器若播放3D影像,则分辨率由原1,920×1,080降至640×480。相对的,LG Display则推出42英寸、25个视点的裸视3D显示器,视点数较先前所提及的产品高出许多,LG Display甚至发展出高达30个视点数的3D显示器试验品,并导入至2.4英寸LCD显示器。
而我国台湾地区开发裸视多视点的3D显示器厂商,以TFT LCD厂商为主。华映已在2008年6月即有推出4视点裸视3D LCD显示器,其是使用视差障壁技术,现开发的机种尺寸从15.4英寸至37英寸皆有;友达则亦采用视差障壁式开发5视点的24英寸3D LCD显示器,然该公司另有开发7英寸、采用柱状透镜技术制作可换2D及3D影像的显示器。
综观各业纷纷发展裸视多视点的3D显示技术来看,其目的不外是让使用者观看3D显示器有更高的便利性(因不需戴眼镜),及观赏影像时可看到的立体影像范围更广等。虽裸视多视点3D显示器目前最大课题是成本高,故目前商品化机种多先导入商业广告、大型公共显示等应用,然在未来消费者对于视听质量享受要求愈高的同时, 3D内容由电影院、商业用途等走进家庭、甚至是便携式产品,将是未来指日可待的发展趋势。
上一篇:3D立体眼镜技术解析
下一篇:浅析佳能投影机采用的LCOS光学技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:39
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
- 下载有礼|ADI 系统方案精选 (总辑)
- 有奖直播:TI 低功耗 MCU 产品和 Zigbee 无线解决方案
- 【0元得开发板,还能赢T12焊台,报名倒计时】Follow me,与得捷电子一起解锁开发板超能力!
- ADI有奖下载活动之23:ADI民用无人机解决方案
- 【0元得开发板,还能赢T12焊台,报名倒计时】Follow me,与得捷电子一起解锁开发板超能力!
- 你晒单我送礼,晒TI样片订单即可赢好礼!
- 芯币 E金币可以兑换3D打印啦!
- 有奖问答 | Azure Sphere物联网解决方案 问答排位赛,你能霸屏多久?
- 观看安森美半导体高灵敏度触摸传感器应用视频,轻松答题赢好礼!
- TI携您共创未来乘驾新体验——深入学习: 点评明星产品,为它打榜