JPH0921979A - Stereoscopic image display method and stereoscopic image display device using the same - Google Patents

Stereoscopic image display method and stereoscopic image display device using the same

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JPH0921979A
JPH0921979A JP7191270A JP19127095A JPH0921979A JP H0921979 A JPH0921979 A JP H0921979A JP 7191270 A JP7191270 A JP 7191270A JP 19127095 A JP19127095 A JP 19127095A JP H0921979 A JPH0921979 A JP H0921979A
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JP
Japan
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image
display
stripe
parallax
displayed
Prior art date
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Application number
JP7191270A
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Japanese (ja)
Inventor
Takasato Taniguchi
尚郷 谷口
Hiroaki Hoshi
宏明 星
Toshiyuki Sudo
敏行 須藤
Hideki Morishima
英樹 森島
Kazutaka Inoguchi
和隆 猪口
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Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
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Publication date
Application filed by Canon Inc filed Critical Canon Inc
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 パララックス・バリア法を用いて、パララッ
クス・バリアのコントラストを高め、左右画像のクロス
トーク及びフリッカーを低減する立体画像表示方法及び
それを用いた立体画像表示装置を得ること。 【構成】 複数の視差画像の夫々をストライプ画素に分
割し、所定の順序で配列して1つのストライプ画像を合
成して多数の走査線によりディスプレイ上に表示し、該
ディスプレイの前方に設けた空間光変調素子上に所定の
ピッチの開口部と遮光部より成るパララックス・バリア
・パターンを表示し、観察者が該空間光変調素子を介し
て該画像を観察することにより立体視を得る際、該空間
光変調素子に所定のパターンの電極を複数個設け、該画
像を表示する走査信号に同期して該複数の電極に所定の
順序で電圧をオン・オフして該パララックス・バリア・
パターンを形成している。
(57) [Abstract] [Purpose] A stereoscopic image display method using the parallax barrier method to enhance the contrast of the parallax barrier and reduce crosstalk and flicker between left and right images, and a stereoscopic image display apparatus using the same. To get. A space provided in front of the display by dividing each of a plurality of parallax images into stripe pixels, arranging them in a predetermined order, synthesizing one stripe image, and displaying the same on a display with a large number of scanning lines. When displaying a parallax barrier pattern consisting of openings and light-shielding portions with a predetermined pitch on the light modulation element, and an observer observes the image through the spatial light modulation element to obtain stereoscopic vision, A plurality of electrodes having a predetermined pattern are provided on the spatial light modulator, and voltages are turned on and off in a predetermined order on the plurality of electrodes in synchronization with a scanning signal for displaying the image, and the parallax barrier.
Forming a pattern.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は立体画像表示方法及びそ
れを用いた立体画像表示装置に関し、特に空間光変調素
子をパララックス・バリアとして用いて、左右画像のク
ロストーク及びフリッカーを低減する立体画像表示方法
及びそれを用いた立体画像表示装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a stereoscopic image display method and a stereoscopic image display apparatus using the same, and more particularly to a stereoscopic image display apparatus using a spatial light modulator as a parallax barrier to reduce crosstalk and flicker between left and right images. The present invention relates to an image display method and a stereoscopic image display device using the same.

【0002】[0002]

【従来の技術】パララックス・バリア法を用いる立体画
像表示方式はS. H. Kaplanによってその技術が開示され
ている(" Theory of Parallax Barriers" , J. SMPTE,
Vol.59, No.7, pp.11-21、1952)。該方式は複数の視差
画像の夫々をストライプ画素に分割し、1つの画面上に
左右の視差画像を構成するストライプ画素を交互に配列
してストライプ画像を形成して表示し、このストライプ
画像から所定の距離だけ離れた位置に設けられた所定の
開口部を有するスリット(パララックス・バリアと呼ば
れる)を介して、観察者の左右それぞれの眼でそれぞれ
の眼に対応した視差画像を観察することにより立体視を
得るものである。
2. Description of the Related Art A technique for displaying a stereoscopic image using a parallax barrier method is disclosed by SH Kaplan ("Theory of Parallax Barriers", J. SMPTE,
Vol.59, No.7, pp.11-21, 1952). According to this method, each of a plurality of parallax images is divided into stripe pixels, stripe pixels forming left and right parallax images are alternately arranged on one screen to form a stripe image, and the stripe image is displayed. By observing the parallax image corresponding to each of the left and right eyes of the observer through a slit (called a parallax barrier) that has a predetermined opening provided at a distance of This is to obtain stereoscopic vision.

【0003】このような従来の装置では、これを通常の
テレビの如き2次元画像表示装置として使用することは
出来なかった。
Such a conventional device cannot be used as a two-dimensional image display device such as an ordinary television.

【0004】そこで特開平3-119889号公報、特開平5-12
2733号公報においては、パララックス・バリアを透過形
液晶素子などにより電子的に形成し、バリア・ストライ
プの形状や位置などを電子的に制御して変化するように
した立体画像表示装置が開示されている。図11は特開
平3-119889号公報に開示されている立体画像表示装置の
要部概略図である。本装置では画像表示面101に厚さ
dのスペーサー102を介して透過形液晶表示素子から
成る電子式パララックス・バリア103を配置してい
る。画像表示面101には2方向または多方向から撮像
した複数の視差画像を夫々縦のストライプ画素に分割
し、これらの複数の視差画像のストライプ画素を交互に
所定の順序で配列して構成したストライプ画像として表
示し、一方、電子式パララックス・バリア103にはXY
アドレスをマイクロコンピュータ104等の制御手段で
指定することにより電子式パララックス・バリア103
の表示面上の任意の位置に縦長のバリア・ストライプを
形成し、前記パララックス・バリア法の原理に従って立
体視を可能としている。
Therefore, JP-A-3-19889 and JP-A-5-12
Japanese Patent No. 2733 discloses a stereoscopic image display device in which a parallax barrier is electronically formed by a transmissive liquid crystal element or the like, and the shape and position of the barrier stripe are electronically controlled and changed. ing. FIG. 11 is a schematic view of a main part of a stereoscopic image display device disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 3-119889. In this apparatus, an electronic parallax barrier 103 composed of a transmissive liquid crystal display element is arranged on an image display surface 101 via a spacer 102 having a thickness d. On the image display surface 101, a plurality of parallax images captured from two or multiple directions are divided into vertical stripe pixels, and the stripe pixels of the plurality of parallax images are alternately arranged in a predetermined order. It is displayed as an image, while XY is displayed on the electronic parallax barrier 103.
The electronic parallax barrier 103 is provided by designating the address by the control means such as the microcomputer 104.
A vertically long barrier stripe is formed at an arbitrary position on the display surface, and stereoscopic viewing is possible in accordance with the principle of the parallax barrier method.

【0005】この装置において、2次元画像(非立体画
像)表示を行う際には、電子式パララックス・バリア1
03にバリア・ストライプを形成せずに、画像表示領域
の全域にわたって無色透明な状態にすることで2次元画
像表示を行う。これによって、従来のパララックス・バ
リア法を用いた立体画像表示方式では出来なかった通常
の2次元画像表示との両立を実現している。
In this apparatus, when displaying a two-dimensional image (non-stereo image), the electronic parallax barrier 1 is used.
Two-dimensional image display is performed by forming a colorless and transparent state over the entire image display area without forming a barrier stripe on 03. As a result, compatibility with ordinary two-dimensional image display, which cannot be achieved by the conventional stereoscopic image display method using the parallax barrier method, is realized.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】上記従来例では、画像
表示面101に表示された縦のストライプ画素から成る
ストライプ画像と電子式パララックス・バリア103に
形成するパララックス・バリア・パターンとを同期をと
って表示していないために、左右画像のクロストークが
発生し、またフリッカーを生じる場合があり、目障りで
あった。
In the conventional example described above, the stripe image composed of vertical stripe pixels displayed on the image display surface 101 and the parallax barrier pattern formed on the electronic parallax barrier 103 are synchronized. Since this is not displayed, crosstalk between the left and right images may occur and flicker may occur, which is an eyesore.

【0007】さらに画像表示面101には少なくとも2
枚の視差画像を分割したストライプ画素を交互に配列し
て1つのストライプ画像を合成し、表示しなければなら
ない。そのため画像表示装置の解像度は少なくとも2分
の1に低下してしまうという問題があった。
Further, at least 2 is provided on the image display surface 101.
Stripe pixels obtained by dividing a parallax image must be alternately arranged to compose and display one stripe image. Therefore, there is a problem that the resolution of the image display device is reduced to at least half.

【0008】本発明の目的は、パララックス・バリア法
を用いて、パララックス・バリアのコントラストを高
め、左右画像のクロストーク及びフリッカーを低減する
立体画像表示方法及びそれを用いた立体画像表示装置の
提供である。
An object of the present invention is to use a parallax barrier method to enhance the contrast of the parallax barrier and reduce crosstalk and flicker between left and right images, and a stereoscopic image display apparatus using the same. Is provided.

【0009】その他、視差画像の夫々を高解像度に認識
できる、或はディスプレイ及び空間光変調素子の駆動回
路が更に簡単になる、或は消費電力が低くなり、駆動電
圧が低くなる等の少なくとも1つの効果を有する立体画
像表示方法及びそれを用いた立体画像表示装置の提供で
ある。
In addition, at least one of such things as that each of the parallax images can be recognized with high resolution, or the driving circuit for the display and the spatial light modulator can be further simplified, or the power consumption can be reduced and the driving voltage can be lowered. A stereoscopic image display method having three effects and a stereoscopic image display device using the same.

【0010】[0010]

【課題を解決するための手段】本発明の立体画像表示方
法は、 (1−1) 視差画像ソースからの複数の視差画像の夫
々をストライプ画素に分割し、該複数のストライプ画素
の一部を所定の順序で配列して1つのストライプ画像を
合成して多数の走査線によりディスプレイ上に表示し、
該ディスプレイの前方の所定の位置に設けたスタティッ
ク駆動により駆動する透過型液晶素子上に所定のピッチ
の開口部と遮光部より成るパララックス・バリアパター
ンを表示し、観察者が該透過型液晶素子を介して該スト
ライプ画像を観察することにより立体視を得る。 (1−2) 視差画像ソースからの複数の視差画像の夫
々をストライプ画素に分割し、該複数のストライプ画素
の一部を所定の順序で配列して1つのストライプ画像を
合成して多数の走査線によりディスプレイ上に表示し、
該ディスプレイの前方の所定の位置に設けた空間光変調
素子上に所定のピッチの開口部と遮光部より成るパララ
ックス・バリア・パターンを表示し、観察者が該空間光
変調素子を介して該ストライプ画像を観察することによ
り立体視を得る際、該空間光変調素子に所定のパターン
の電極を複数個設け、該ストライプ画像を表示する走査
信号に同期して該複数の電極に所定の順序で電圧をオン
・オフして該パララックス・バリア・パターンを形成し
ている。こと等を特徴としている。
According to the stereoscopic image display method of the present invention, (1-1) each of a plurality of parallax images from a parallax image source is divided into stripe pixels, and a part of the plurality of stripe pixels is divided. Arrange in a predetermined order, combine one stripe image and display on the display with a large number of scanning lines,
A parallax barrier pattern consisting of openings and light-shielding portions having a predetermined pitch is displayed on a transmissive liquid crystal element that is driven by static drive and is provided in a predetermined position in front of the display, and the observer can see the transmissive liquid crystal element. A stereoscopic view is obtained by observing the striped image through the. (1-2) Dividing each of a plurality of parallax images from the parallax image source into stripe pixels, arranging a part of the plurality of stripe pixels in a predetermined order, combining one stripe image, and performing a large number of scans Display on the display by lines,
A parallax barrier pattern consisting of an opening and a light-shielding portion having a predetermined pitch is displayed on a spatial light modulation element provided at a predetermined position in front of the display, and an observer displays the parallax barrier pattern through the spatial light modulation element. When obtaining a stereoscopic view by observing a stripe image, a plurality of electrodes having a predetermined pattern are provided on the spatial light modulation element, and the plurality of electrodes are arranged in a predetermined order in synchronization with a scanning signal for displaying the stripe image. A voltage is turned on / off to form the parallax barrier pattern. It is characterized by

【0011】特に、 (1−2−1) 前記空間光変調素子はスタティック駆
動する透過型液晶素子である。 (1−2−2) 前記ディスプレイ走査する走査線はイ
ンターレース走査を行う。 (1−2−3) 前記ディスプレイを走査する走査線は
鉛直方向に走査し、前記所定のパターンの幅は該ディス
プレイを構成する画素幅に略等しく、該所定のパターン
の長さは該ディスプレイの表示面の鉛直方向の長さに略
等しい。 (1−2−4) 前記複数の視差画像は左右の視差画像
であり、前記ストライプ画像は該右の視差画像を分割し
たストライプ画素のうちの奇数番目のストライプ画素と
該左の視差画像を分割したストライプ画素のうちの偶数
番目のストライプ画素とを交互に配列して合成した第1
のストライプ画像、或は該右の視差画像を分割した該ス
トライプ画素のうちの偶数番目のストライプ画素と該左
の視差画像を分割した該ストライプ画素のうちの奇数番
目のストライプ画素とを交互に配列して合成した第2の
ストライプ画像であり、該2つのストライプ画像の一方
の画像を該ディスプレイ上に表示した後、続いて他方の
ストライプ画像を表示し、その際、前記空間光変調素子
上に開口部と遮光部とを切り換えたパララックス・バリ
ア・パターンを表示する。 (1−2−5) 前記ストライプ画像は前記ディスプレ
イの表示面の一部分に表示し、該表示面の残余の部分に
は非ストライプ画像を表示し、前記空間光変調素子の表
示面には全面にパララックス・バリア・パターンを表示
する。こと等を特徴としている。
(1-2-1) In particular, the spatial light modulator is a transmissive liquid crystal device that is statically driven. (1-2-2) The scanning line for scanning the display is interlaced. (1-2-3) The scanning line for scanning the display scans in the vertical direction, the width of the predetermined pattern is substantially equal to the pixel width forming the display, and the length of the predetermined pattern is the width of the display. It is approximately equal to the vertical length of the display surface. (1-2-4) The plurality of parallax images are left and right parallax images, and the stripe image is obtained by dividing an odd-numbered stripe pixel among the stripe pixels obtained by dividing the right parallax image and the left parallax image. 1st of the evenly arranged stripe pixels of the formed stripe pixels are alternately arranged
Or the even-numbered stripe pixels of the stripe pixels obtained by dividing the right parallax image and the odd-numbered stripe pixels of the stripe pixels obtained by dividing the left parallax image are arranged alternately. A second stripe image synthesized by combining the two stripe images, one image of the two stripe images is displayed on the display, and then the other stripe image is displayed. At that time, the second stripe image is displayed on the spatial light modulator. A parallax barrier pattern in which the opening and the light shield are switched is displayed. (1-2-5) The stripe image is displayed on a part of the display surface of the display, a non-striped image is displayed on the remaining part of the display surface, and the entire surface is displayed on the display surface of the spatial light modulator. Display parallax barrier pattern. It is characterized by

【0012】又、本発明の立体画像表示装置は、 (1−3) 視差画像ソースからの複数の視差画像の夫
々をストライプ画素に分割し、該複数のストライプ画素
の一部を所定の順序で配列して1つのストライプ画像を
合成して多数の走査線によりディスプレイ上に表示し、
該ディスプレイの前方の所定の位置に設けたスタティッ
ク駆動により駆動する透過型液晶素子上に所定のピッチ
の開口部と遮光部より成るパララックス・バリア・パタ
ーンを表示し、観察者が該透過型液晶素子を介して該ス
トライプ画像を観察することにより立体視を得る。 (1−4) 視差画像ソースからの複数の視差画像の夫
々をストライプ画素に分割し、該複数のストライプ画素
の一部を所定の順序で配列して合成した1つのストライ
プ画像を多数の走査線走査によりディスプレイ上に表示
し、該ディスプレイの前方の所定の位置に設けた空間光
変調素子上に所定のピッチの開口部と遮光部より成るパ
ララックス・バリア・パターンを表示し、観察者が該空
間光変調素子を介して該ストライプ画像を観察すること
により立体視を得る際、該空間光変調素子に所定のパタ
ーンの電極を複数個設け、該ストライプ画像を表示する
走査信号に同期して該複数の電極に所定の順序で電圧を
オン・オフして該パララックス・バリア・パターンを形
成している。こと等を特徴としている。
Further, according to the stereoscopic image display device of the present invention, (1-3) each of the plurality of parallax images from the parallax image source is divided into stripe pixels, and a part of the plurality of stripe pixels is arranged in a predetermined order. Arrange and combine one stripe image and display it on the display with many scanning lines,
A parallax barrier pattern consisting of apertures and light-shielding portions with a predetermined pitch is displayed on a transmissive liquid crystal element that is driven by static drive provided in a predetermined position in front of the display, and the observer can see the transmissive liquid crystal. A stereoscopic view is obtained by observing the stripe image through the element. (1-4) Each of the plurality of parallax images from the parallax image source is divided into stripe pixels, and a part of the plurality of stripe pixels is arranged in a predetermined order to synthesize one stripe image into a large number of scanning lines. An image is displayed on the display by scanning, and a parallax barrier pattern composed of openings and light-shielding parts with a predetermined pitch is displayed on a spatial light modulator provided at a predetermined position in front of the display, and the observer When stereoscopic vision is obtained by observing the stripe image through the spatial light modulation element, the spatial light modulation element is provided with a plurality of electrodes having a predetermined pattern, and the electrodes are synchronized with a scanning signal for displaying the stripe image. The parallax barrier pattern is formed by turning on and off the voltage on a plurality of electrodes in a predetermined order. It is characterized by

【0013】特に、 (1−4−1) 前記空間光変調素子はスタティック駆
動する透過型液晶素子である。 (1−4−2) 前記ディスプレイを走査する走査線は
インターレース走査を行っている。 (1−4−3) 前記ディスプレイを走査する走査線は
鉛直方向に走査し、前記所定のパターンの幅は該ディス
プレイを構成する画素幅に略等しく、該所定のパターン
の長さは該ディスプレイの表示面の鉛直方向の長さに略
等しい。 (1−4−4) 前記複数の視差画像は左右の視差画像
であり、前記ストライプ画像は該右の視差画像を分割し
たストライプ画素のうちの奇数番目のストライプ画素と
該左の視差画像を分割したストライプ画素のうちの偶数
番目のストライプ画素とを交互に配列して合成した第1
のストライプ画像、又は該右の視差画像を分割した該ス
トライプ画素のうちの偶数番目のストライプ画素と、該
左の視差画像を分割した該ストライプ画素のうちの奇数
番目のストライプ画素とを交互に配列して合成した第2
のストライプ画像であり、該第1のストライプ画像の表
示に際して表示するパララックス・バリア・パターンと
該第2のストライプ画像の表示に際して表示するパララ
ックス・バリア・パターンとは互いに開口部と遮光部と
が逆の関係にあり、該2つのストライプ画像を連続して
表示する。 (1−4−5) 前記ストライプ画像は前記ディスプレ
イの表示面の一部分に表示し、該表示面の残余の部分に
は非ストライプ画像を表示し、前記空間光変調素子の表
示面には全面にパララックス・バリア・パターンを表示
する。 (1−4−6) 前記ディスプレイは液晶素子である。 (1−4−7) 前記ディスプレイ及び前記空間光変調
素子のいずれも又はそのうちの1つは強誘電液晶素子で
ある。こと等を特徴としている。
In particular, (1-4-1) the spatial light modulator is a transmissive liquid crystal device that is statically driven. (1-4-2) The scanning lines for scanning the display are interlaced. (1-4-3) Scanning lines for scanning the display are scanned in the vertical direction, the width of the predetermined pattern is substantially equal to the pixel width of the display, and the length of the predetermined pattern is the width of the display. It is approximately equal to the vertical length of the display surface. (1-4-4) The plurality of parallax images are left and right parallax images, and the stripe image is obtained by dividing an odd-numbered stripe pixel among the stripe pixels obtained by dividing the right parallax image and the left parallax image. 1st of the evenly arranged stripe pixels of the formed stripe pixels are alternately arranged
Or the even-numbered stripe pixels of the stripe pixels obtained by dividing the right parallax image and the odd-numbered stripe pixels of the stripe pixels obtained by dividing the left parallax image are alternately arranged. Second synthesized
And a parallax barrier pattern displayed at the time of displaying the first stripe image and a parallax barrier pattern displayed at the time of displaying the second stripe image are an opening portion and a light shielding portion. Has an opposite relationship, and the two stripe images are displayed continuously. (1-4-5) The stripe image is displayed on a part of the display surface of the display, a non-striped image is displayed on the remaining part of the display surface, and the entire surface is displayed on the display surface of the spatial light modulator. Display parallax barrier pattern. (1-4-6) The display is a liquid crystal element. (1-4-7) Either the display or the spatial light modulation element or one of them is a ferroelectric liquid crystal element. It is characterized by

【0014】[0014]

【実施例】図1は本発明の立体画像表示装置の実施例1
の要部概略図である。又、図2は実施例1の駆動方法の
説明図である。図中、1はディスプレイであり、例えば
バックライト光源を有する透過型液晶表示素子(LCD )
であり、その表示面はマトリックス構造の多数の画素か
ら成り、多数の走査線走査によって表示される。11は
ディスプレイ1の画像表示面に表示する立体画像の状態
を模式的に表したストライプ画像の摸式図である。2は
空間光変調素子であり、スタティック駆動する透過型液
晶素子で構成している。空間光変調素子2は図2に示す
ように複数の電極線Si(I=1,2,3・・・)に繋がっている電極
パターン10の電極を有している。図2はこのパターン
を模式的に示している。そしてディスプレイ1に立体画
像を表示する際はこの電極に電圧を印加して所定のピッ
チのスリット状の開口部と遮光部を水平方向に配列した
パララックス・バリア・パターンを形成する(表示す
る)。
FIG. 1 is a first embodiment of a stereoscopic image display device according to the present invention.
FIG. FIG. 2 is an explanatory diagram of the driving method of the first embodiment. In the figure, 1 is a display, for example, a transmissive liquid crystal display device (LCD) having a backlight light source.
The display surface is composed of a large number of pixels having a matrix structure, and is displayed by a large number of scanning line scans. Reference numeral 11 is a schematic diagram of a striped image schematically showing a state of a stereoscopic image displayed on the image display surface of the display 1. Reference numeral 2 is a spatial light modulator, which is composed of a transmissive liquid crystal element that is statically driven. The spatial light modulator 2 has electrodes of an electrode pattern 10 connected to a plurality of electrode lines Si (I = 1,2,3 ...) As shown in FIG. FIG. 2 schematically shows this pattern. Then, when displaying a stereoscopic image on the display 1, a voltage is applied to this electrode to form (display) a parallax barrier pattern in which slit-shaped openings having a predetermined pitch and light-shielding portions are arranged in the horizontal direction. .

【0015】15は視差画像ソースであり、例えば多チ
ャンネルのVTR 、或は多チャンネルカメラを有する多チ
ャンネル撮像装置、或は被写体の3次元データなどから
構成されている。以下これらからの複数の画像及び3次
元データを視差画像情報と呼ぶこととする。なお、多チ
ャンネルのVTR 、多チャンネル撮像装置等では複数の画
像を有しているが、これらの画像から視差画像(視差の
有る画像)が選択される。
Reference numeral 15 denotes a parallax image source, which is composed of, for example, a multi-channel VTR, a multi-channel image pickup device having a multi-channel camera, or three-dimensional data of an object. Hereinafter, a plurality of images and three-dimensional data from these will be referred to as parallax image information. Note that a multi-channel VTR, a multi-channel imaging device, and the like have a plurality of images, and a parallax image (an image with parallax) is selected from these images.

【0016】3は画像処理手段であり、視差画像ソース
15が有する視差画像情報より2枚の視差画像RS及びLS
を取り出し、これらの視差画像RS及びLSを縦長で同幅の
ストライプ状のストライプ画素Ri,Li(i=1,2,3,4・・・・)に
分割し、これらのストライプ画素をR1,L2,R3,L4,R5,L6・
・・( 又はL1,R2,L3,R4,L5,R6・・・) と交互に並べて1枚の
ストライプ画像に合成する。
Reference numeral 3 denotes an image processing means, which uses two pieces of parallax images R S and L S based on the parallax image information stored in the parallax image source 15.
Is taken out, and these parallax images R S and L S are divided into striped pixels Ri, Li (i = 1,2,3,4 ...) Which are vertically long and have the same width, and these striped pixels are R1, L2, R3, L4, R5, L6 ・
.. (or L1, R2, L3, R4, L5, R6 ...) are alternately arranged and combined into one stripe image.

【0017】4はディスプレイ駆動回路であり、画像処
理手段3が合成して出力するストライプ画像情報をディ
スプレイ1の表示面に表示する。5はバリア駆動回路で
あり、画像処理手段3からの信号により空間光変調素子
2を駆動してその上にパララックス・バリア・パターン
を形成する。AR,AL は夫々観察者の右眼、左眼である。
Reference numeral 4 denotes a display driving circuit, which displays the stripe image information synthesized and output by the image processing means 3 on the display surface of the display 1. A barrier drive circuit 5 drives the spatial light modulator 2 by a signal from the image processing means 3 to form a parallax barrier pattern thereon. A R and A L are the right and left eyes of the observer, respectively.

【0018】又、図2において6はYドライバーであ
り、ディスプレイ駆動回路4からの信号によりディスプ
レイ1の走査線Yiを走査する。7はXドライバーであ
り、ディスプレイ駆動回路4からの信号により走査線Yi
上の各画素にストライプ画像の該当部分を表示する。8
はセグメントドライバーであり、バリア駆動回路5から
の信号により空間光変調素子2の電極線Siを選んでこれ
に電圧を印加する。9はコモンドライバーであり、バリ
ア駆動回路5からの信号により空間光変調素子2のコモ
ン電極に所定の信号を印加する。なお、コモンドライバ
ー9より所定の信号を印加し、セグメントドライバー8
が電極線Siを選択して電圧を印加することによって空間
光変調素子2をスタティック駆動している。
Further, in FIG. 2, reference numeral 6 is a Y driver, which scans the scanning line Yi of the display 1 by a signal from the display driving circuit 4. Reference numeral 7 denotes an X driver, which scans the scanning line Yi according to a signal from the display drive circuit 4.
The corresponding portion of the stripe image is displayed on each pixel above. 8
Is a segment driver, which selects the electrode line Si of the spatial light modulator 2 by a signal from the barrier drive circuit 5 and applies a voltage thereto. Reference numeral 9 is a common driver, which applies a predetermined signal to the common electrode of the spatial light modulator 2 by a signal from the barrier drive circuit 5. The common driver 9 applies a predetermined signal to the segment driver 8
Selects the electrode line Si and applies a voltage to statically drive the spatial light modulator 2.

【0019】本実施例のストライプ画像11とパララッ
クス・バリア・パターンとの関係について説明する。観
察者の両眼間隔(基線長)をO 、画像表示面上の表示画
像(ストライプ画像)11から観察者の眼までの観察距
離をC 、ディスプレイ1と空間光変調素子(パララック
ス・バリア)2との間隔をD 、空間光変調素子2に形成
したパララックス・バリア・パターンの開口部の幅を
B'、ディスプレイ1に表示するストライプ画像を構成す
るストライプ画素の画素間隔(幅)をP とすると、立体
視を得る為にはこれらの間には以下の関係を満足させる
必要がある。
The relationship between the stripe image 11 and the parallax barrier pattern of this embodiment will be described. The distance between the observer's eyes (baseline length) is O, the observation distance from the display image (stripe image) 11 on the image display surface to the observer's eye is C, the display 1 and the spatial light modulator (parallax barrier) 2 is D and the width of the opening of the parallax barrier pattern formed in the spatial light modulator 2 is
Letting B ′ be the pixel interval (width) of the stripe pixels forming the stripe image displayed on the display 1, it is necessary to satisfy the following relationship between them in order to obtain a stereoscopic view.

【0020】 D =P・C/(O+P) -----------------(1) B'=P・(C−D)/C -----------------(2) なお、実際には観察位置において観察幅は有限の広がり
をもつので、これらの諸量は若干変更して設定される。
これらの関係については、S. H. Kaplanが前記文献中で
詳細に述べている。なお、ストライプ画素の表示幅P 及
びディスプレイ1上で特定のストライプ画素を表示する
位置等はストライプ画像の構成要素の一つであり、パラ
ラックス・バリア・パターンの開口部の幅B'及び空間光
変調素子2上での特定開口部の位置等はパララックス・
バリア・パターンの構成要素の一つである。
D = P ・ C / (O + P) ----------------- (1) B '= P ・ (C-D) / C ------ ----------- (2) Since the observation width actually has a finite width at the observation position, these quantities are set slightly differently.
These relationships are described in detail by SH Kaplan in the literature. The display width P of the stripe pixel and the position where a specific stripe pixel is displayed on the display 1 are one of the constituent elements of the stripe image, and the width B ′ of the opening of the parallax barrier pattern and the spatial light. The position of the specific opening on the modulator 2 is parallax.
It is one of the components of the barrier pattern.

【0021】本実施例においては、ディスプレイ1とし
て画素サイズ 0.110mm(横 )× 0.330mm(縦)の液晶デ
ィスプレイを用い、その1画素をそれぞれの視差画像の
ストライプ画素の幅にしたので 画素間隔はP = 0.110m
mとなる。一方、観察条件として基線長をO =65mm、観
察距離をC = 1000 mmと設定しているので、空間光変調
素子2の構成諸元は D=1.69mm、B'=0.1098mmとなる。
なお、観察幅の広がりを考慮し多少の微調整を行ってい
る。
In the present embodiment, a liquid crystal display having a pixel size of 0.110 mm (horizontal) × 0.330 mm (vertical) is used as the display 1, and one pixel is set as the width of the stripe pixel of each parallax image. P = 0.110m
m. On the other hand, since the baseline length is set to O = 65 mm and the viewing distance is set to C = 1000 mm as the observation conditions, the spatial light modulator 2 has the configuration specifications of D = 1.69 mm and B '= 0.1098 mm.
It should be noted that some adjustments have been made in consideration of the widening of the observation width.

【0022】図1、図2によって本発明の立体画像表示
方法について説明する。図1に示す様に画像処理手段3
は視差画像ソース15より少なくとも2つの視差画像RS
及びLSを取り出し、それらをストライプ画素Ri,Li に分
割し、これらのストライプ画素を例えばR1L2R3L4R5L6・
・・と交互に並べて、1枚のストライプ画像11として
合成する。このストライプ画像11のデータはディスプ
レイ駆動回路4に入力され、ディスプレイ駆動回路4は
ディスプレイ1の画像表示面にストライプ画像11を表
示する。
A stereoscopic image display method of the present invention will be described with reference to FIGS. As shown in FIG. 1, the image processing means 3
Is at least two parallax images R S from the parallax image source 15.
And L S , divide them into stripe pixels Ri and Li, and divide these stripe pixels into, for example, R1L2R3L4R5L6.
.. are alternately arranged and combined as one stripe image 11. The data of the stripe image 11 is input to the display drive circuit 4, and the display drive circuit 4 displays the stripe image 11 on the image display surface of the display 1.

【0023】一方、画像処理手段3は、バリア駆動回路
5を介して空間光変調素子2の1つの電極へ電圧を印加
する。図2に示す様に、空間光変調素子2の電極パター
ン10は、電圧が印加された時に遮光部と開口部とが交
互に形成されるようなパターンであり、その幅は略B'
で、縦方向の長さはディスプレイ1において1走査線が
表示する縦方向の画素サイズとほぼ同じ長さに設定して
いる。
On the other hand, the image processing means 3 applies a voltage to one electrode of the spatial light modulator 2 via the barrier drive circuit 5. As shown in FIG. 2, the electrode pattern 10 of the spatial light modulator 2 is a pattern in which light-shielding portions and openings are alternately formed when a voltage is applied, and its width is approximately B ′.
The vertical length is set to be substantially the same as the vertical pixel size displayed by one scanning line on the display 1.

【0024】このバリア駆動回路5は空間光変調素子2
のセグメントドライバー8へオン・オフ信号を又空間光
変調素子2のコモンドライバー9へ所定の信号を入力し
ている。
This barrier drive circuit 5 is a spatial light modulator 2
An on / off signal is input to the segment driver 8 and a predetermined signal is input to the common driver 9 of the spatial light modulator 2.

【0025】図3によって本実施例の立体画像表示方法
をより詳しく説明する。先ずディスプレイ1の第1走査
線Y1を選択し、これを走査してその上の画素にストライ
プ画素がRLRLRL・・・ (正しくはR1L2R3L4R5L6・・・ である
が左のように略記する)と並んだストライプ画像11の
該当部分を表示するとともに、空間光変調素子2の第1
電極線S1に電圧を印加してこの部分に図3(B) に示すパ
ララックス・バリア・パターン、即ち閉開閉開閉開・・
・と遮光部と開口部とが交互に並んだパターンを形成す
る。
The stereoscopic image display method of this embodiment will be described in more detail with reference to FIG. First, select the first scan line Y1 on the display 1, scan it, and arrange the stripe pixels on the pixels above it RLRLRL ... (Properly R1L2R3L4R5L6 ... but abbreviated as left). The corresponding part of the stripe image 11 is displayed and the first part of the spatial light modulator 2 is displayed.
A voltage is applied to the electrode wire S1 and the parallax barrier pattern shown in FIG.
Forming a pattern in which the light-shielding portions and the openings are alternately arranged.

【0026】そして、ノーインターレース駆動の際は、
次に第2走査線Y2を選択して、ディスプレイ1の第2走
査線Y2上へストライプ画像の該当部分を表示し、これに
同期して空間光変調素子2の第2電極線S2へ電圧を印加
してこの部分にパララックス・バリア・パターンを形成
する。順次これを繰り返して、最後の走査線の走査が終
われば図3(A) に示すようにディスプレイ1全体にスト
ライプ画像11が表示され、これを図3(B) に示す空間
光変調素子2上に形成したパララックス・バリア・パタ
ーンを介して観察することにより立体画像を観察でき
る。
And, in the case of no interlace drive,
Next, the second scanning line Y2 is selected to display the corresponding portion of the stripe image on the second scanning line Y2 of the display 1, and in synchronization with this, a voltage is applied to the second electrode line S2 of the spatial light modulator 2. A parallax barrier pattern is formed in this part by applying. When the scanning of the last scanning line is completed, the stripe image 11 is displayed on the entire display 1 as shown in FIG. 3 (A), which is displayed on the spatial light modulator 2 shown in FIG. 3 (B). A stereoscopic image can be observed by observing through the parallax barrier pattern formed in the above.

【0027】本実施例は空間光変調素子としてスタティ
ック駆動される透過型液晶素子を用いているので、パラ
ラックス・バリア・パターンのコントラストを高めて左
右画像のクロストークを少なくすることができ、且つ消
費電力が少なく駆動電圧が低く、駆動回路が簡単な立体
画像表示装置が実現できる。
In the present embodiment, since the transmissive liquid crystal element which is statically driven is used as the spatial light modulator, the contrast of the parallax barrier pattern can be increased to reduce the crosstalk between the left and right images, and A stereoscopic image display device with low power consumption, low drive voltage, and simple drive circuit can be realized.

【0028】また、ディスプレイ1に表示するストライ
プ画像11として上記の順番とは逆、つまりストライプ
画素がLRLRLR・・・(正しくはL1R2L3R4L5R6・・・ である
が左のように略記する)と並んだストライプ画像を表示
し、空間光変調素子2にパララックス・バリア・パター
ンとして上記の順番と逆の開閉開閉開閉・・・という順
番で開口部と遮光部が並んだパターンを1走査線毎に同
期をとって形成して、立体画像を観察できる。ただし、
この場合の空間光変調素子2の電極パターンは上記の電
極パターンとは相補的なパターンにしなければならな
い。
The stripe image 11 to be displayed on the display 1 is in the reverse order from the above, that is, the stripe pixels are aligned with LRLRLR ... (Properly L1R2L3R4L5R6 ... but abbreviated as left) stripes. An image is displayed, and the parallax barrier pattern on the spatial light modulation element 2 is opened and closed in the reverse order of the above, and the pattern in which the opening and the light shielding part are arranged in order is synchronized with each scanning line. Once formed, you can observe a stereoscopic image. However,
In this case, the electrode pattern of the spatial light modulator 2 should be a pattern complementary to the above electrode pattern.

【0029】さらに、本実施例はノーインターレース駆
動であるが、インターレース駆動を用いて立体画像を表
示することも可能であり、この時はディスプレイ1とし
て多少表示速度が遅い液晶素子等を用いてもフリッカー
の少ない立体画像表示が可能となる。
Further, although the present embodiment is the non-interlaced drive, it is also possible to display a stereoscopic image by using the interlaced drive. At this time, even if a liquid crystal element or the like having a slightly slower display speed is used as the display 1. It is possible to display a stereoscopic image with little flicker.

【0030】又、ここではディスプレイ1の1画素をス
トライプ画像の画素間隔(表示幅)P に等しい場合、即
ち左右の視差画像から作成されるそれぞれのストライプ
画素Ri、Liがそれぞれディスプレイ1の1画素に相当す
る場合について示したが、ストライプ画素Ri、Liの画素
幅はディスプレイ1の複数の画素幅を有していても良
く、例えばカラー表示を行う際のRGB の画素を形成して
いても良い。ただし、この時の電極パターン10はスト
ライプ画素の画素幅に応じて適切な遮光部や開口部を形
成するように設定する。
Further, here, when one pixel of the display 1 is equal to the pixel interval (display width) P of the stripe image, that is, each stripe pixel Ri, Li created from the left and right parallax images is one pixel of the display 1 respectively. However, the pixel widths of the stripe pixels Ri and Li may have a plurality of pixel widths of the display 1, for example, RGB pixels for color display may be formed. . However, the electrode pattern 10 at this time is set so as to form an appropriate light-shielding portion or opening portion according to the pixel width of the stripe pixel.

【0031】なお、空間光変調素子2はその上に形成す
るパララックス・バリア・パターンにより右眼の視差画
像と左眼の視差画像との分離を行う為に、高コントラス
トかつ高速駆動可能なものが望ましく、これらの点から
強誘電性液晶(FLC) は本実施例のディスプレイ1や空間
光変調素子2として用いるのに好適である。
Since the spatial light modulator 2 separates the parallax image of the right eye and the parallax image of the left eye by the parallax barrier pattern formed thereon, it can be driven with high contrast and at high speed. From these points, the ferroelectric liquid crystal (FLC) is suitable for use as the display 1 and the spatial light modulator 2 of this embodiment.

【0032】図4は本発明の立体画像表示装置の実施例
2の立体画像表示方法の説明図である。又、図5は実施
例2の駆動方法の説明図である。本実施例が実施例1と
異なる点は、実施例1の空間光変調素子2では1つのパ
ララックス・バリア・パターンしか形成できなかった
が、本実施例では2つのパララックス・バリア・パター
ンが形成できること、及びディスプレイ1に2つの視差
画像RS,LS から構成できる2つのストライプ画像、即ち
ストライプ画素をR,L,R,L,R,L・・・と並べた第1のストラ
イプ画像11’とL,R,L,R,L,R・・・と並べた第2のストラ
イプ画像11”を表示するようにした点である。その他
の構成は実施例1と同じである。
FIG. 4 is an explanatory diagram of a stereoscopic image display method of Embodiment 2 of the stereoscopic image display device of the present invention. Further, FIG. 5 is an explanatory diagram of the driving method of the second embodiment. The present embodiment is different from the first embodiment in that the spatial light modulator 2 of the first embodiment can form only one parallax barrier pattern, but in the present embodiment, two parallax barrier patterns are formed. What can be formed, and two stripe images that can be composed of two parallax images R S , L S on the display 1, that is, the first stripe image in which stripe pixels are arranged in the order of R, L, R, L, R, L ... 11 'and L, R, L, R, R, L, R ... are arranged to display a second stripe image 11 ". Other configurations are the same as in the first embodiment.

【0033】本実施例の空間光変調素子2には図5に示
すように複数の電極線Si(i=1,2,3・・・)に繋がっている所
定のパターン(Sパターンと呼ぶ)の電極に加えて、そ
れに相補的なパターン(Kパターンと呼ぶ)の電極を複
数の電極線Ki(i=1,2,3・・・)に繋いで形成している。図5
はこの電極のパターンを模式的に示している。なお、本
実施例でも空間光変調素子2はスタティック駆動する透
過型液晶素子である。つまり、本実施例ではディスプレ
イ1に表示する画像に対して、空間光変調素子2に形成
できるパララックス・バリア・パターンは2種類あり、
ディスプレイ1に第1のストライプ画像11’を表示す
る時は例えば空間光変調素子2のSパターンの電極を駆
動し、ディスプレイ1に第2のストライプ画像11”を
表示する時は空間光変調素子2のKパターンの電極を駆
動するのである。
In the spatial light modulator 2 of this embodiment, as shown in FIG. 5, a predetermined pattern (referred to as S pattern) connected to a plurality of electrode lines Si (i = 1,2,3 ...). In addition to the above electrode, an electrode having a pattern (referred to as a K pattern) complementary thereto is connected to a plurality of electrode lines Ki (i = 1,2,3 ...). FIG.
Shows schematically the pattern of this electrode. In this embodiment also, the spatial light modulator 2 is a transmissive liquid crystal device that is statically driven. That is, in this embodiment, there are two types of parallax barrier patterns that can be formed on the spatial light modulator 2 for the image displayed on the display 1.
When displaying the first stripe image 11 ′ on the display 1, for example, the electrodes of the S pattern of the spatial light modulation element 2 are driven, and when displaying the second stripe image 11 ″ on the display 1, the spatial light modulation element 2 is displayed. The electrodes of the K pattern are driven.

【0034】図4(A) は実施例1に示した表示状態と同
じ表示状態である。この状態で観察者は空間光変調素子
2に形成されたパララックス・バリア・パターン2’を
介して第1のストライプ画像11’を観察することによ
り立体視を行なうことができる。また本実施例は図4
(B) に示すようにディスプレイ1に第2のストライプ画
像11”を表示し、同時に空間光変調素子2に形成した
パララックス・バリア・パターン2”を介して第2のス
トライプ画像11”を観察して立体視を行なう。そして
本実施例ではディスプレイ1に表示するストライプ画像
11の走査信号に同期して空間光変調素子2に設けてい
る所定のパターンの複数の電極に所定の順序で電圧をオ
ン・オフしてパララックス・バリア・パターンを形成
し、且つ図4(A) に示す状態と図4(B) に示す状態と2
つの表示状態を交互に繰り返し表示する。
FIG. 4A shows the same display state as that shown in the first embodiment. In this state, the observer can perform stereoscopic viewing by observing the first stripe image 11 'through the parallax barrier pattern 2'formed on the spatial light modulator 2. Further, this embodiment is shown in FIG.
As shown in (B), the second stripe image 11 ″ is displayed on the display 1, and at the same time, the second stripe image 11 ″ is observed through the parallax barrier pattern 2 ″ formed on the spatial light modulator 2. In this embodiment, voltages are applied in a predetermined order to a plurality of electrodes of a predetermined pattern provided on the spatial light modulator 2 in synchronization with the scanning signal of the stripe image 11 displayed on the display 1. Turn on / off to form a parallax barrier pattern, and the state shown in FIG. 4 (A) and the state shown in FIG. 4 (B).
The two display states are displayed alternately and repeatedly.

【0035】つまり、ある瞬間(図4(A) の表示状態の
時)、ディスプレイ1に第1のストライプ画像11’を
表示し、同時に空間光変調素子2には例えばSパターン
の電極に電圧をオンして、点A より遮光部・開口部・遮
光部・開口部・・・の順番で開口部と遮光部とを繰り返
しているパララックス・バリア・パターン2’を形成す
る。この時右眼ARにはストライプ画素R1R3R5・・・で構
成された右眼画像のみが入射し、左眼ALにはストライプ
画素L2L4L6・・・で構成された左眼画像のみが入射し、
立体視することができる。(ただし、右眼画像、左眼画
像は夫々ディスプレイ1の表示面の解像度の1/2 であ
る。) 或る時間が経過した時(図4(B) の表示状態の時)、デ
ィスプレイ1には第2のストライプ画像11”を表示
し、同時に空間光変調素子2にはKパターンの電極に電
圧をオンして、点A より開口部・遮光部・開口部・遮光
部・・・の順番で開口部と遮光部とを繰り返しているパ
ララックス・バリア・パターン2”を形成している(こ
のパララックス・バリア・パターン2”とパララックス
・バリア・パターン2’とでは互いに開口部と遮光部と
が逆の関係にある。従って例えば電極線Kiに電圧をオン
する際は、電極線Siに印加している電圧をオフする。逆
に電極線Siに電圧をオンする際は、電極線Kiに印加して
いる電圧をオフする)。この時右眼ARにはストライプ画
素R2R4R6・・・で構成された右眼画像のみが入射し、左
眼ALにはストライプ画素L1L3L5・・・で構成された左眼
画像のみが入射し、同様に立体視することができる。
That is, at a certain moment (in the display state of FIG. 4 (A)), the first stripe image 11 'is displayed on the display 1, and at the same time, a voltage is applied to the electrode of S pattern on the spatial light modulator 2. When turned on, a parallax barrier pattern 2 ′ is formed in which the opening and the light-shielding portion are repeated in the order of the light-shielding portion, the opening, the light-shielding portion, the opening from the point A. At this time, only the right eye image composed of stripe pixels R1R3R5 ... Is incident on the right eye A R , only the left eye image composed of stripe pixels L2L4L6 ... Is incident on the left eye A L ,
You can see in stereo. (However, the right-eye image and the left-eye image are half the resolution of the display surface of the display 1, respectively.) When a certain time has elapsed (in the display state of FIG. 4B), the display 1 is displayed. Displays the second stripe image 11 ", and at the same time, the voltage is applied to the electrode of the K pattern in the spatial light modulation element 2, and the opening, the light shielding portion, the opening, the light shielding portion ... To form a parallax barrier pattern 2 "in which an opening portion and a light shielding portion are repeated (in this parallax barrier pattern 2" and the parallax barrier pattern 2 ', an opening portion and a light shielding portion are mutually formed. Therefore, for example, when the voltage is applied to the electrode wire Ki, the voltage applied to the electrode wire Si is turned off. Conversely, when the voltage is applied to the electrode wire Si, the electrode wire Si is turned on. turns off the voltage applied to the ki). Stra At this time the right eye a R Only the right-eye image composed of flop pixel R2R4R6 · · · is incident, only the left eye image composed of stripe pixels L1L3L5 · · · in the left eye A L is incident, likewise it can be stereoscopically viewed .

【0036】図6によって本実施例のディスプレイ1と
空間光変調素子2の表示の切り換えを更に詳しく説明す
る。ここではノーインターレースで駆動している場合を
示している。図6(A)、(C) は、それぞれ図4(A)、(B) の
状態を示し、図6(B) はその中間の走査を行っている
時、第5走査線Y5を走査し終わった瞬間を図示してい
る。図中、左の図がディスプレイ1の表示状態を示し、
右の図は空間光変調素子2に表示するパララックス・バ
リア・パターンの表示状態を示している。
The display switching of the display 1 and the spatial light modulator 2 of this embodiment will be described in more detail with reference to FIG. Here, the case of driving with no interlace is shown. FIGS. 6 (A) and 6 (C) show the states of FIGS. 4 (A) and 4 (B), respectively, and FIG. 6 (B) scans the fifth scanning line Y5 during the middle scanning. It shows the moment when it's over. In the figure, the left figure shows the display state of the display 1,
The right figure shows the display state of the parallax barrier pattern displayed on the spatial light modulator 2.

【0037】図6(A) に示す様に、ある瞬間(全画面の
走査が終わった瞬間)には、ディスプレイ1には、RLRL
・・・・と並んだ第1のストライプ画像11’が全面にわた
って表示され、空間光変調素子2には閉開閉開・・・と
パターンが並んだパララックス・バリア・パターンが形
成されている。このパララックス・バリア・パターンは
図5に示す電極線S1、S2、S3・・・につながっているS
パターンの電極に相当し、ディスプレイ1の走査信号に
同期して空間光変調素子2の各Si電極へ順次電圧をオン
して形成している。
As shown in FIG. 6A, RLRL is displayed on the display 1 at a certain moment (the moment when the scanning of the entire screen is completed).
The first stripe image 11 ′ lined with ... Is displayed over the entire surface, and the spatial light modulation element 2 is formed with a parallax barrier pattern in which the patterns are closed, opened, opened, and so on. This parallax barrier pattern is connected to the electrode lines S1, S2, S3 ... Shown in FIG.
The electrodes correspond to the electrodes of the pattern and are formed by sequentially turning on the voltage to each Si electrode of the spatial light modulator 2 in synchronization with the scanning signal of the display 1.

【0038】次に図6(B) について説明する。図6(A)
の状態から次に第1走査線Y1を選択し、このディスプレ
イ1の走査線Y1上にLRLR・・・・と並んだ第2のストライプ
画像11”の該当部分を表示するとともに、空間光変調
素子2に開閉開閉・・・・・・とパターンが並んだパラ
ラックス・バリア・パターンを形成する。これは図6
(A) に示すパララックス・バリア・パターンとは開口部
と遮光部とが入れ換わった相補的なパターンであり、デ
ィスプレイ1の第1走査線Y1に対応して電極線S1に繋が
っているSパターンの電極に印加している電圧をオフ
し、電極線K1につながっているKパターンの電極に電圧
をオンする。これを走査線Y1,Y2,・・・と順次繰り返
し、ディスプレイ1の第5走査線Y5を走査し、空間光変
調素子2には電極線K5へ電圧を印加した状態を図示した
ものが図6(B) である。
Next, FIG. 6B will be described. Figure 6 (A)
Then, the first scanning line Y1 is selected, and the corresponding portion of the second stripe image 11 ″ aligned with LRLR ... is displayed on the scanning line Y1 of the display 1, and the spatial light modulation element is also displayed. Forming a parallax barrier pattern in which the patterns are lined up in Fig. 6
The parallax barrier pattern shown in (A) is a complementary pattern in which the opening and the light shield are interchanged, and is connected to the electrode line S1 corresponding to the first scanning line Y1 of the display 1. The voltage applied to the electrode of the pattern is turned off, and the voltage is applied to the electrode of the K pattern connected to the electrode line K1. This is sequentially repeated for the scanning lines Y1, Y2, ..., The fifth scanning line Y5 of the display 1 is scanned, and a voltage is applied to the electrode line K5 of the spatial light modulator 2 as shown in FIG. (B).

【0039】本実施例では、この様にディスプレイ1の
走査線毎に同期して空間光変調素子2に設けた所定のパ
ターンの複数の電極に所定の順序で電圧をオン・オフし
てパララックス・バリア・パターンを形成している。そ
して、全走査線を表示し終わった状態が図6(C) であ
り、図6(A) に示す第1のストライプ画像11’とは互
いに補完しあう第2のストライプ画像11”を表示して
いる。そして図6(A) で右視差画像RSの奇数番目のスト
ライプ画素R1,R3,R5・・・・を表示していたのに対して、図
6(C) では右視差画像RSの偶数番目のストライプ画素R
2、R4、R6・・・・を表示している。又、図6(A) で左視差画
像LSの偶数番目のストライプ画素L2,L4,L6・・・・を表示し
ていたのに対して、図6(C) の状態では左視差画像LS
奇数番目のストライプ画素L1、L3、L5・・・・を表示してい
る。
In this embodiment, the voltages are turned on / off in a predetermined order to a plurality of electrodes of a predetermined pattern provided in the spatial light modulator 2 in synchronization with each scanning line of the display 1 as described above, and the parallax is performed.・ A barrier pattern is formed. Then, the state in which all the scanning lines have been displayed is shown in FIG. 6C, and the second stripe image 11 ″ which is complementary to the first stripe image 11 ′ shown in FIG. 6A is displayed. Then, while the odd-numbered stripe pixels R1, R3, R5, ... Of the right parallax image R S are displayed in FIG. 6 (A), the right parallax image R is displayed in FIG. 6 (C). Even-numbered stripe pixel R of S
2, R4, R6 ... are displayed. Also, while the even-numbered stripe pixels L2, L4, L6, ... Of the left parallax image L S are displayed in FIG. 6 (A), the left parallax image L S is displayed in the state of FIG. 6 (C). displaying the odd-numbered stripe pixels L1, L3, L5 ···· of S.

【0040】これにより一連の走査(全走査線の書換え
表示)が終了するとディスプレイ1を構成する全画素に
右視差画像RSおよび左視差画像LSが表示されたことにな
る。
As a result, when a series of scanning (rewriting display of all scanning lines) is completed, the right parallax image R S and the left parallax image L S are displayed on all the pixels constituting the display 1.

【0041】この2つの表示状態を高速のフレームレー
トで交互に時分割で表示することで、右眼ではストライ
プ画素R1R2R3R4・・・で構成された視差画像RSすべて
が、左眼ではストライプ画素L1L2L3L4・・・で構成され
た視差画像LSすべてがそれぞれ観察され、ディスプレイ
1の表示解像度を落とさずに高画質の立体画像が観察で
きる。
By alternately displaying these two display states at a high frame rate in a time division manner, all the parallax images R S composed of the stripe pixels R1R2R3R4 ... For the right eye and the stripe pixels L1L2L3L4 for the left eye. All the parallax images L S constituted by ... Are observed, and a high-quality stereoscopic image can be observed without lowering the display resolution of the display 1.

【0042】従来の立体画像表示方法においては、左右
の眼から見える画像の解像力は使用するディスプレイの
表示解像度の1/2 に低下していたが、本実施例ではそれ
に対して2倍の高精細画像となっている。
In the conventional stereoscopic image display method, the resolution of the images seen by the left and right eyes was reduced to half the display resolution of the display used, but in the present embodiment, the resolution is twice as high. It is an image.

【0043】又、この時パララックス・バリア・パター
ンも各走査線毎に同期を取って各電極線Si又はKi毎に電
圧をオン・オフして形成しているので、このパララック
ス・バリア・パターンを介して、書換えられたストライ
プ画像を観察したとしても、パララックス・バリア法の
原理に基づいてクロストークを低減した立体画像を見る
ことができ、ディスプレイの全画素に表示された高精細
な立体画像を見ることができる。
At this time, the parallax barrier pattern is also formed by turning on / off the voltage for each electrode line Si or Ki in synchronization with each scanning line. Even if the rewritten stripe image is observed through the pattern, a stereoscopic image with reduced crosstalk can be seen based on the principle of the parallax barrier method, and the high-definition image displayed on all pixels of the display can be seen. You can see stereoscopic images.

【0044】本実施例は空間光変調素子としてスタティ
ック駆動される透過型液晶素子を用いているので、実施
例1と同様にパララックス・バリア・パターンのコント
ラストを高めて左右画像のクロストークを少なくするこ
とができ、且つ消費電力が少なく駆動電圧が低く、駆動
回路が簡単な立体画像表示装置が実現できる。
In the present embodiment, since the transmissive liquid crystal element which is statically driven is used as the spatial light modulator, the contrast of the parallax barrier pattern is enhanced and the crosstalk between the left and right images is reduced as in the first embodiment. In addition, it is possible to realize a stereoscopic image display device which has a low power consumption, a low driving voltage, and a simple driving circuit.

【0045】なお、ディスプレイ1と空間光変調素子2
とを同期を取る為にディスプレイ1の走査線を選択した
際の走査信号を用いてセグメントドライバー8へオン・
オフ信号を入力しても良い。この時、当然のことながら
バリア駆動回路5からは空間光変調素子2のコモンドラ
イバー9へ所定の信号を入力している。
The display 1 and the spatial light modulator 2
ON to the segment driver 8 by using the scanning signal when the scanning line of the display 1 is selected to synchronize with
An off signal may be input. At this time, as a matter of course, the barrier drive circuit 5 inputs a predetermined signal to the common driver 9 of the spatial light modulator 2.

【0046】図7は本発明の立体画像表示装置の実施例
3における立体画像表示方法の説明図である。本実施例
は基本的な構成は略実施例2と同じであるが、インター
レース駆動を用いて立体画像を表示している。図7(A)
、図7(C) は、それぞれ図6(A) 、図6(B) と同じ状
態を示し、図7(B) はディスプレイ1の奇数走査線のう
ち3ライン(Y1,Y3,Y5)の走査をし終わった状態を示し
ている。夫々左の図がディスプレイ1の表示状態を、右
の図が空間光変調素子2のパララックス・バリア・パタ
ーンを示している。
FIG. 7 is an explanatory diagram of a stereoscopic image display method in Embodiment 3 of the stereoscopic image display device of the present invention. This embodiment has the same basic configuration as that of the second embodiment, but displays a stereoscopic image using interlaced driving. Figure 7 (A)
, FIG. 7 (C) show the same state as FIG. 6 (A) and FIG. 6 (B), respectively, and FIG. 7 (B) shows three lines (Y1, Y3, Y5) of the odd scan lines of the display 1. It shows a state where scanning has been completed. The left figure shows the display state of the display 1, and the right figure shows the parallax barrier pattern of the spatial light modulator 2.

【0047】図7(A) に示す様に、ある瞬間(全画面の
走査が終わった瞬間)には、ディスプレイ1には、RLRL
・・・・と並んだ第1のストライプ画像11’が全面にわた
って表示され、空間光変調素子2には閉開閉開・・・と
パターンが並んだパララックス・バリア・パターンが形
成されている。このパララックス・バリア・パターンは
図5に示す電極線S1、S2、S3・・・につながっているS
パターンに相当し、ディスプレイ1の走査信号に同期し
て空間光変調素子2のSパターンの電極へ順次電圧を印
加して形成している。
As shown in FIG. 7A, RLRL is displayed on the display 1 at a certain moment (the moment when the scanning of the entire screen is finished).
The first stripe image 11 ′ lined with ... Is displayed over the entire surface, and the spatial light modulation element 2 is formed with a parallax barrier pattern in which the patterns are closed, opened, opened, and so on. This parallax barrier pattern is connected to the electrode lines S1, S2, S3 ... Shown in FIG.
It corresponds to a pattern and is formed by sequentially applying a voltage to the electrodes of the S pattern of the spatial light modulator 2 in synchronization with the scanning signal of the display 1.

【0048】次に図7(B) について説明する。図7(A)
の状態から次に第1走査線Y1を選択し、このディスプレ
イ1の走査線Y1上にLRLR・・・・と並んだストライプ画像1
1”の該当部分を表示するとともに、空間光変調素子2
に開閉開閉・・・・・・とパターンが並んだパララック
ス・バリア・パターンを形成する。これは図7(A) に示
すパララックス・バリア・パターンとは開口部と遮光部
とが入れ換わった相補的なパターンであり、ディスプレ
イ1の第1走査線Y1の選択に対応して電極線S1に繋がっ
ているSパターンの電極に印加している電圧をオフし、
電極線K1に繋がっているKパターンの電極に電圧をオン
して形成する。これを奇数走査線Y1,Y3,Y5,・・・ と順次
繰り返し、ディスプレイ1の第5走査線Y5を走査し、空
間光変調素子2には電極線K5へ電圧を印加した状態を図
示したものが図7(B) である。
Next, FIG. 7B will be described. Figure 7 (A)
Then, the first scanning line Y1 is selected, and the stripe image 1 arranged on the scanning line Y1 of this display 1 with LRLR ...
In addition to displaying the corresponding portion of 1 ", the spatial light modulator 2
Open, close, open and close ... Form a parallax barrier pattern. This is a complementary pattern of the parallax barrier pattern shown in FIG. 7 (A) in which the opening and the light shielding part are interchanged, and the electrode line corresponding to the selection of the first scanning line Y1 of the display 1 Turn off the voltage applied to the S pattern electrode connected to S1,
It is formed by turning on a voltage to the electrodes of the K pattern connected to the electrode wire K1. This is repeated in order for the odd scan lines Y1, Y3, Y5, ..., The fifth scan line Y5 of the display 1 is scanned, and a voltage is applied to the electrode line K5 of the spatial light modulator 2 is shown in the figure. Is shown in FIG. 7 (B).

【0049】そして、奇数走査線を表示し終わった後
に、全偶数走査線を表示する。その状態が図7(C) であ
り、ディスプレイ1には第2のストライプ画像11”を
表示し、空間光変調素子2にはパララックス・バリア・
パターンとしてKパターンが形成されている。この状態
は図7(A) に示す表示状態とは互いに補完しあう状態と
なっている。
After displaying the odd scanning lines, all the even scanning lines are displayed. The state is shown in FIG. 7 (C). The display 1 displays the second stripe image 11 ″, and the spatial light modulator 2 displays the parallax barrier.
A K pattern is formed as a pattern. This state complements the display state shown in FIG. 7 (A).

【0050】これにより一連の走査(全走査線の書換え
表示)が終了するとディスプレイ1を構成する全画素に
右視差画像RSおよび左視差画像LSが表示されたことにな
る。又、この時パララックス・バリア・パターンも各走
査線毎に同期を取って各電極線Si又はKi毎に電圧をオン
・オフして形成しているので、このパララックス・バリ
ア・パターンを介して、書換えられたストライプ画像を
観察したとしても、パララックス・バリア法の原理に基
づいてクロストークを低減した立体画像を見ることがで
き、ディスプレイの全画素に表示された高精細な立体画
像を見ることができる。
As a result, when a series of scanning (rewriting display of all scanning lines) is completed, the right parallax image R S and the left parallax image L S are displayed on all the pixels constituting the display 1. At this time, the parallax barrier pattern is also formed by turning on and off the voltage for each electrode line Si or Ki in synchronism with each scanning line. Even if you observe the rewritten stripe image, you can see a stereoscopic image with reduced crosstalk based on the principle of the parallax barrier method, and you can see a high-definition stereoscopic image displayed on all pixels of the display. You can see.

【0051】この様に、インターレース駆動を用いて表
示すると、奇数走査線と偶数走査線とをフィールド毎に
交互に表示することができ、ディスプレイ1や空間光変
調素子2として、多少表示速度が遅い液晶素子等を用い
てもフリッカーの少ない高精細な立体画像の表示が可能
となる。
When the display is performed using the interlace drive as described above, the odd scanning lines and the even scanning lines can be alternately displayed for each field, and the display speed of the display 1 and the spatial light modulator 2 is somewhat slow. Even if a liquid crystal element or the like is used, it is possible to display a high-definition stereoscopic image with little flicker.

【0052】図8は本発明の立体画像表示装置の実施例
4における立体画像表示方法の説明図である。本実施例
の構成は実施例1と基本的に略同じである。実施例1に
おいては、ディスプレイ1の全面にストライプ画像11
を表示するとともに、空間光変調素子2の全面にパララ
ックス・バリアを形成することによりディスプレイ1の
表示面全面にわたって立体画像を表示していたが、本実
施例はコンピュータのウインドウを開く様に、ディスプ
レイ1の画面上の少なくとも一部分に立体画像を表示す
る。
FIG. 8 is an explanatory diagram of a stereoscopic image display method in Embodiment 4 of the stereoscopic image display device of the present invention. The configuration of this embodiment is basically the same as that of the first embodiment. In Example 1, the striped image 11 is formed on the entire surface of the display 1.
And a stereoscopic image was displayed on the entire display surface of the display 1 by forming a parallax barrier on the entire surface of the spatial light modulation element 2. However, in this embodiment, like a computer window is opened, A stereoscopic image is displayed on at least a part of the screen of the display 1.

【0053】本実施例においては、図8の左図に示す様
に、ディスプレイ1には第1走査線Y1から第3走査線Y3
までは通常の2次元画像(非ストライプ画像)を表示す
る。この時、図8の右図に示す様に空間光変調素子2に
はディスプレイ1の各走査線を走査するタイミングに同
期して、閉開閉開・・・というパターンのパララックス
・バリア・パターンを表示する電極S1、S2、S3に電圧を
印加する。
In this embodiment, as shown in the left diagram of FIG. 8, the display 1 has the first scanning line Y1 to the third scanning line Y3.
Up to a normal two-dimensional image (non-striped image) is displayed. At this time, as shown in the right diagram of FIG. 8, the spatial light modulator 2 is provided with a parallax barrier pattern of a pattern of closing, opening, closing, ... In synchronization with the timing of scanning each scanning line of the display 1. A voltage is applied to the electrodes S1, S2, S3 to be displayed.

【0054】そして、ディスプレイ1の第4走査線Y4を
走査する時にはその第1画素X1から第6画素X6までスト
ライプ画像RLRLRLの該当部分を表示し、第7画素X7から
第12画素X12 までは前記の2次元画像のこの画素部分に
対応する画像を表示する。そして、このディスプレイ1
の走査線に同期して、空間光変調素子2には閉開閉開・
・・というパターンのパララックス・バリア・パターン
を表示する電極S4に電圧を印加する。
When the fourth scanning line Y4 of the display 1 is scanned, the corresponding portion of the stripe image RLRLRL from the first pixel X1 to the sixth pixel X6 is displayed, and the seventh pixel X7 to the twelfth pixel X12 are displayed as described above. The image corresponding to this pixel portion of the two-dimensional image of is displayed. And this display 1
In synchronization with the scanning line of, the spatial light modulator 2 is closed, opened, and closed.
A voltage is applied to the electrode S4 displaying the parallax barrier pattern of the pattern.

【0055】同様の走査をディスプレイ1の第5走査線
Y5から第8走査線Y8まで行った状態が図8に図示する状
態である。以上の駆動を行うことにより、ディスプレイ
1の画面上の一部分の領域21に立体画像表示を行い、
残余の部分には2次元画像(非ストライプ画像)を表示
する。
A similar scan is performed on the fifth scan line of display 1.
The state from Y5 to the eighth scanning line Y8 is the state shown in FIG. By performing the above driving, stereoscopic image display is performed in a partial area 21 on the screen of the display 1,
A two-dimensional image (non-striped image) is displayed on the remaining portion.

【0056】本実施例ではノーインターレース駆動を用
いて表示しているが、インターレース駆動を用いて表示
することも可能である。又、本実施例において、立体画
像の表示領域21の大きさはディスプレイ1の表示画面
内で自由に設定でき、又その表示位置も表示画面内で任
意に選ぶことができる。
In the present embodiment, the display is performed by using no interlace drive, but it is also possible to display by using interlace drive. Further, in the present embodiment, the size of the display area 21 of the stereoscopic image can be freely set within the display screen of the display 1, and its display position can be arbitrarily selected within the display screen.

【0057】また、実施例2において、本実施例の如く
ディスプレイ1の表示面の一部分にのみ立体画像を表示
するようにもできる。その時は、領域21に第1のスト
ライプ画像と第2のストライプ画像を交互に表示し、こ
れに同期して画面全体に例えばSパターンのパララック
ス・バリア・パターンとKパターンのパララックス・バ
リア・パターンを交互に表示する。これによって高精細
な立体画像表示を行うことができる。
In the second embodiment, the stereoscopic image can be displayed only on a part of the display surface of the display 1 as in the present embodiment. At that time, the first stripe image and the second stripe image are alternately displayed in the area 21, and in synchronization with this, for example, the S pattern parallax barrier pattern and the K pattern parallax barrier pattern are displayed on the entire screen. The patterns are displayed alternately. This enables high-definition stereoscopic image display.

【0058】図9は本発明の立体画像表示装置の実施例
5の駆動方法の説明図である。又、図10は実施例5の
立体画像表示状態の説明図である。本実施例が実施例2
と異なる点はディスプレイ1と空間光変調素子2の走査
線とデータ線の方向が実施例2の場合とは90度回転した
方向、鉛直方向に設定している点である。
FIG. 9 is an explanatory diagram of the driving method of the fifth embodiment of the stereoscopic image display device of the present invention. FIG. 10 is an explanatory diagram of a stereoscopic image display state according to the fifth embodiment. This embodiment is the second embodiment.
2 is different from that of the second embodiment in that the scanning line and the data line of the display 1 and the spatial light modulator 2 are set to a direction rotated by 90 degrees and a vertical direction.

【0059】本実施例の空間光変調素子2には複数の電
極線Si(i=1,2,3・・・)に繋がる長方形のパターンの電極を
設けている。そして該パターンの幅はディスプレイの表
示面を構成する画素の幅に略等しく、又該パターンの長
さは該表示面の鉛直方向の長さに略等しい。
The spatial light modulator 2 of this embodiment is provided with electrodes having a rectangular pattern connected to a plurality of electrode lines Si (i = 1, 2, 3, ...). The width of the pattern is substantially equal to the width of the pixels forming the display surface of the display, and the length of the pattern is substantially equal to the vertical length of the display surface.

【0060】本実施例ではYドライバー6’はディスプ
レイ1の走査線(Y1,Y2,Y3,Y4・・・)へ信号を入力してデ
ィスプレイ1を走査すると共に、該信号を空間光変調素
子2のセグメントドライバー8へ入力してディスプレイ
1と空間光変調素子2との同期を取っている。この時、
バリア駆動回路5からは空間光変調素子2のコモンドラ
イバー9へ所定の信号を入力していて空間光変調素子2
をスタティック駆動している。
In the present embodiment, the Y driver 6'inputs a signal to the scanning lines (Y1, Y2, Y3, Y4 ...) Of the display 1 to scan the display 1, and at the same time outputs the signal to the spatial light modulator 2. To the segment driver 8 to synchronize the display 1 and the spatial light modulator 2. This time,
A predetermined signal is input from the barrier drive circuit 5 to the common driver 9 of the spatial light modulation element 2 and
Is statically driven.

【0061】ディスプレイ1の第1走査線Y1を選択した
時、ディスプレイ1には 図10(A)に示す様に、第1画
素X1から最終画素X8まで全てストライプ画素R1を表示す
る。この時空間光変調素子2においては図10(B) に示
す様に、奇数電極線S1につながる長方形の電極31に電
圧をオンしてディスプレイ1の第1画素X1から最終画素
X8に相当する部分に遮光部を形成する。次に、第2走査
線Y2を選択して、ディスプレイ1には第1画素X1から最
終画素X8まで全てストライプ画素L2を表示する。これに
同期して空間光変調素子2の電極線S2につながる長方形
の電極32には電圧をオフする。これによってディスプ
レイ1の第2走査線Y2に相当する部分に開口部が形成さ
れる。同様の駆動を順次行ってストライプ画像11’及
びパララックス・バリア・パターン全体が表示される
が、図10ではディスプレイ1の第7走査線Y7を走査し
終わった状態を示している。
When the first scan line Y1 of the display 1 is selected, the stripe pixel R1 is displayed on the display 1 from the first pixel X1 to the final pixel X8, as shown in FIG. In this spatial light modulator 2, as shown in FIG. 10 (B), a voltage is applied to the rectangular electrode 31 connected to the odd electrode line S1 to turn on the voltage from the first pixel X1 to the last pixel of the display 1.
A light-shielding portion is formed in a portion corresponding to X8. Next, the second scanning line Y2 is selected to display the stripe pixels L2 on the display 1 from the first pixel X1 to the final pixel X8. In synchronization with this, the voltage is turned off to the rectangular electrode 32 connected to the electrode line S2 of the spatial light modulator 2. As a result, an opening is formed in the portion of the display 1 corresponding to the second scanning line Y2. The same drive is sequentially performed to display the stripe image 11 'and the entire parallax barrier pattern, but FIG. 10 shows a state in which the seventh scan line Y7 of the display 1 has been scanned.

【0062】本実施例では以上のようにしてストライプ
画像11’を表示した後、走査線Y1を再び選択し、ディ
スプレイ1の第1画素X1から最終画素X8まで全てストラ
イプ画素L1を表示する。この時空間光変調素子2におい
ては、奇数電極線S1につながる長方形の電極31の電圧
をオフする。これによって空間光変調素子2のディスプ
レイ1の第1画素X1から最終画素X8に相当する部分に開
口部を形成する。次に、第2走査線Y2を選択して、ディ
スプレイ1には第1画素X1から最終画素X8まで全てスト
ライプ画素R2を表示する。これに同期して空間光変調素
子2の電極線S2につながる長方形の電極32に電圧をオ
ンする。これによってディスプレイ1の第2走査線Y2に
相当する部分に遮光部が形成される。同様の駆動を順次
行ってストライプ画像11”及びこれに対応するパララ
ックス・バリア・パターン全体が表示される。
In the present embodiment, after displaying the stripe image 11 'as described above, the scanning line Y1 is selected again, and all the stripe pixels L1 from the first pixel X1 to the final pixel X8 of the display 1 are displayed. At this time, in the spatial light modulator 2, the voltage of the rectangular electrode 31 connected to the odd electrode line S1 is turned off. As a result, an opening is formed in the portion of the spatial light modulator 2 corresponding to the first pixel X1 to the final pixel X8 of the display 1. Next, the second scanning line Y2 is selected, and the stripe pixel R2 is displayed on the display 1 from the first pixel X1 to the final pixel X8. In synchronization with this, a voltage is turned on to the rectangular electrode 32 connected to the electrode line S2 of the spatial light modulator 2. As a result, a light shielding portion is formed in a portion of the display 1 corresponding to the second scanning line Y2. The same drive is sequentially performed to display the stripe image 11 ″ and the entire parallax barrier pattern corresponding thereto.

【0063】この様に、ディスプレイ1の各走査線毎に
同期を取って空間光変調素子2にパララックス・バリア
・パターンを形成することにより、クロストークの少な
い立体画像を観察することができる。
Thus, by forming the parallax barrier pattern in the spatial light modulator 2 in synchronization with each scanning line of the display 1, it is possible to observe a stereoscopic image with less crosstalk.

【0064】本実施例では第1走査線Y1から順次走査し
ていくノーインターレースと同様の駆動方法を用いてい
るが、奇数走査線を表示してから偶数走査線を表示する
インターレース駆動の様な駆動方法を用いることもでき
る。
In the present embodiment, the same driving method as the non-interlacing in which the scanning is sequentially performed from the first scanning line Y1 is used, but the interlacing driving in which odd scanning lines are displayed and then even scanning lines are displayed is used. A driving method can also be used.

【0065】図から明らかな様に、本実施例の様に鉛直
方向に走査線を設定すると、各走査線に表示/形成する
ストライプ画像やパララックス・バリア・パターンは鉛
直方向の全画素にわたって、ストライプ画像のどちらか
の画像であったり、開口部か遮光部のどちらかであるの
で、これまでの実施例の様に1つの走査線上でストライ
プ画像をRLRLRL・・・・と交互に配列したり、1つの電極線
の上に遮光部と開口部とを交互に形成する複雑な電極パ
ターンにしなくて良く、回路及び電極パターンが簡単に
なる。
As is apparent from the figure, when the scanning lines are set in the vertical direction as in this embodiment, the stripe image and parallax barrier pattern displayed / formed on each scanning line are spread over all the pixels in the vertical direction. Since it is either one of the stripe images, or either the opening portion or the light shielding portion, the stripe images are alternately arranged with RLRLRL ... on one scanning line as in the above-described embodiments. It is not necessary to form a complicated electrode pattern in which the light shielding portion and the opening portion are alternately formed on one electrode line, and the circuit and the electrode pattern are simplified.

【0066】なお、セグメントドライバー8の駆動方法
として、Yドライバー6’からの信号を利用せずに、デ
ィスプレイ1の走査線、例えばY1を選択した際に、Xド
ライバー7’からディスプレイ駆動信号が入力され、こ
の走査信号に同期して、前記ディスプレイ1の選択した
走査線(ここではY1)に対応した電極線S1に電圧が印加
される様に、バリア駆動回路5からの信号でセグメント
ドライバー8へのオン・オフ信号が入力されていても構
わない(図9中の点線で図示)。
As a driving method of the segment driver 8, when the scanning line of the display 1, for example, Y1 is selected without using the signal from the Y driver 6 ', the display driving signal is input from the X driver 7'. Then, in synchronization with this scanning signal, a signal from the barrier drive circuit 5 is applied to the segment driver 8 so that a voltage is applied to the electrode line S1 corresponding to the selected scanning line (here, Y1) of the display 1. The on / off signal may be input (illustrated by a dotted line in FIG. 9).

【0067】[0067]

【発明の効果】本発明は以上の構成により、パララック
ス・バリア法を用いて、パララックス・バリアのコント
ラストを高め、左右画像のクロストーク及びフリッカー
を低減する立体画像表示方法及びそれを用いた立体画像
表示装置を達成する。
As described above, the present invention uses the parallax barrier method to enhance the contrast of the parallax barrier and reduce the crosstalk and flicker of left and right images, and the stereoscopic image display method using the same. A stereoscopic image display device is achieved.

【0068】その他、 (2−1) 透過型液晶表示素子をスタティック駆動し
ているので、コントラストが良く、更に左右画像のクロ
ストークを低減することができる。またこの駆動方法に
よって応答速度が速くなり、消費電力が少なくなり、駆
動電圧が低く回路構成が簡単になる。 (2−2) 空間光変調素子に2種類のパララックス・
バリア・パターンを形成できるように構成し、ディスプ
レイに第1のストライプ画像に続いて第2のストライプ
画像を表示すると共に、これに同期して2つのパララッ
クス・バリア・パターンを逐次変更することにより、デ
ィスプレイの全画素に左右の視差画像を表示して高解像
度で、クロストークの少ない立体画像を観察できる。 (2−3) ディスプレイの一部分にストライプ画像を
表示し、残余の部分に2次元画像(非ストライプ画像)
を表示して立体画像と2次元画像を混在表示することが
できる。 (2−4) ディスプレイを鉛直方向に走査し、空間光
変調素子上に適切なパターンの電極を形成することによ
り、各駆動回路が簡単になる。などの少なくとも1つの
効果を有する立体画像表示方法及び立体画像表示装置を
達成する。
In addition, (2-1) Since the transmissive liquid crystal display device is statically driven, the contrast is good and the crosstalk between the left and right images can be further reduced. Further, this driving method increases the response speed, reduces the power consumption, lowers the driving voltage, and simplifies the circuit configuration. (2-2) Two types of parallax for the spatial light modulator
By making it possible to form a barrier pattern and displaying the first stripe image and then the second stripe image on the display, and by sequentially changing the two parallax barrier patterns in synchronization with this. By displaying the left and right parallax images on all pixels of the display, it is possible to observe a stereoscopic image with high resolution and less crosstalk. (2-3) A striped image is displayed on a part of the display and a two-dimensional image (non-striped image) is displayed on the remaining part.
Can be displayed so that a stereoscopic image and a two-dimensional image can be mixedly displayed. (2-4) Each drive circuit is simplified by scanning the display in the vertical direction and forming an electrode with an appropriate pattern on the spatial light modulator. A stereoscopic image display method and a stereoscopic image display device having at least one effect such as

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】 本発明の立体画像表示装置の実施例1の要部
概略図
FIG. 1 is a schematic view of a main part of a stereoscopic image display device according to a first embodiment of the present invention.

【図2】 実施例1の駆動方法の説明図FIG. 2 is an explanatory diagram of a driving method according to the first embodiment.

【図3】 実施例1の表示状態の説明図FIG. 3 is an explanatory diagram of a display state according to the first embodiment.

【図4】 本発明の立体画像表示装置の実施例2の立体
画像表示方法の説明図
FIG. 4 is an explanatory diagram of a stereoscopic image display method according to a second embodiment of the stereoscopic image display device of the present invention.

【図5】 実施例2の駆動方法の説明図FIG. 5 is an explanatory diagram of a driving method according to a second embodiment.

【図6】 実施例2の表示状態の説明図FIG. 6 is an explanatory diagram of a display state according to the second embodiment.

【図7】 本発明の立体画像表示装置の実施例3におけ
る立体画像表示方法の説明図
FIG. 7 is an explanatory diagram of a stereoscopic image display method in Embodiment 3 of the stereoscopic image display device of the present invention.

【図8】 本発明の立体画像表示装置の実施例4におけ
る立体画像表示方法の説明図
FIG. 8 is an explanatory diagram of a stereoscopic image display method in Embodiment 4 of the stereoscopic image display device of the present invention.

【図9】 本発明の立体画像表示装置の実施例5の駆動
方法の説明図
FIG. 9 is an explanatory diagram of a driving method according to a fifth embodiment of the stereoscopic image display device of the present invention.

【図10】 実施例5の立体画像表示状態の説明図FIG. 10 is an explanatory diagram of a stereoscopic image display state according to the fifth embodiment.

【図11】 従来の立体画像表示装置の要部概略図FIG. 11 is a schematic view of a main part of a conventional stereoscopic image display device.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 ディスプレイ 2 空間光変調素子 3 画像処理手段 4 ディスプレイ駆動回路 5 バリア駆動回路 6、6’ Yドライバー 7、7’ Xドライバー 8 セグメントドライバー 9 コモンドライバー 10 電極のパターン S,K 電極のパターン 11 ストライプ画像 11’ 第1のストライプ画像 11” 第2のストライプ画像 15 視差画像ソース 21 ディスプレイ上の立体画像を表示する領域 22 空間光変調素子上の立体画像を表示する領域 31、32、33 電極 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 display 2 spatial light modulator 3 image processing means 4 display drive circuit 5 barrier drive circuit 6, 6'Y driver 7, 7'X driver 8 segment driver 9 common driver 10 electrode pattern S, K electrode pattern 11 stripe image 11 ′ First stripe image 11 ″ Second stripe image 15 Parallax image source 21 Region for displaying stereoscopic image on display 22 Region for displaying stereoscopic image on spatial light modulator 31, 32, 33 Electrode

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 森島 英樹 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内 (72)発明者 猪口 和隆 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continued Front Page (72) Inventor Hideki Morishima 3-30-2 Shimomaruko, Ota-ku, Tokyo Canon Inc. (72) Inventor Kazutaka Inoguchi 3-30-2 Shimomaruko, Ota-ku, Tokyo Kya Non non corporation

Claims (16)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 視差画像ソースからの複数の視差画像の
夫々をストライプ画素に分割し、該複数のストライプ画
素の一部を所定の順序で配列して1つのストライプ画像
を合成して多数の走査線によりディスプレイ上に表示
し、該ディスプレイの前方の所定の位置に設けたスタテ
ィック駆動により駆動する透過型液晶素子上に所定のピ
ッチの開口部と遮光部より成るパララックス・バリアパ
ターンを表示し、観察者が該透過型液晶素子を介して該
ストライプ画像を観察することにより立体視を得ること
を特徴とする立体画像表示方法。
1. A plurality of scans are performed by dividing each of a plurality of parallax images from a parallax image source into stripe pixels, arranging some of the plurality of stripe pixels in a predetermined order to synthesize one stripe image. It is displayed on the display by a line, and a parallax barrier pattern composed of an opening portion and a light shielding portion having a predetermined pitch is displayed on a transmissive liquid crystal element which is driven by static drive provided at a predetermined position in front of the display, A stereoscopic image display method, wherein an observer obtains stereoscopic vision by observing the stripe image through the transmissive liquid crystal element.
【請求項2】 視差画像ソースからの複数の視差画像の
夫々をストライプ画素に分割し、該複数のストライプ画
素の一部を所定の順序で配列して1つのストライプ画像
を合成して多数の走査線によりディスプレイ上に表示
し、該ディスプレイの前方の所定の位置に設けた空間光
変調素子上に所定のピッチの開口部と遮光部より成るパ
ララックス・バリア・パターンを表示し、観察者が該空
間光変調素子を介して該ストライプ画像を観察すること
により立体視を得る際、 該空間光変調素子に所定のパターンの電極を複数個設
け、該ストライプ画像を表示する走査信号に同期して該
複数の電極に所定の順序で電圧をオン・オフして該パラ
ラックス・バリア・パターンを形成していることを特徴
とする立体画像表示方法。
2. Each of a plurality of parallax images from a parallax image source is divided into stripe pixels, a part of the plurality of stripe pixels is arranged in a predetermined order, one stripe image is combined, and a large number of scans are performed. A line is displayed on the display by a line, and a parallax barrier pattern composed of an opening and a light shielding part with a predetermined pitch is displayed on a spatial light modulation element provided at a predetermined position in front of the display, and an observer displays the parallax barrier pattern. When stereoscopic vision is obtained by observing the stripe image through the spatial light modulation element, a plurality of electrodes having a predetermined pattern are provided on the spatial light modulation element and the electrodes are synchronized with a scanning signal for displaying the stripe image. A stereoscopic image display method characterized in that the parallax barrier pattern is formed by turning on and off a voltage to a plurality of electrodes in a predetermined order.
【請求項3】 前記空間光変調素子はスタティック駆動
する透過型液晶素子であることを特徴とする請求項2の
立体画像表示方法。
3. The stereoscopic image display method according to claim 2, wherein the spatial light modulator is a transmissive liquid crystal device that is statically driven.
【請求項4】 前記ディスプレイ走査する走査線はイン
ターレース走査を行うことを特徴とする請求項2又は3
の立体画像表示方法。
4. The scanning line for scanning the display performs interlaced scanning.
3D image display method.
【請求項5】 前記ディスプレイを走査する走査線は鉛
直方向に走査し、 前記所定のパターンの幅は該ディスプレイを構成する画
素幅に略等しく、 該所定のパターンの長さは該ディスプレイの表示面の鉛
直方向の長さに略等しいことを特徴とする請求項2、3
又は4の立体画像表示方法。
5. A scanning line for scanning the display scans in a vertical direction, a width of the predetermined pattern is substantially equal to a pixel width forming the display, and a length of the predetermined pattern is a display surface of the display. 4. The length in the vertical direction is substantially equal to the vertical length.
Or the stereoscopic image display method of 4.
【請求項6】 前記複数の視差画像は左右の視差画像で
あり、前記ストライプ画像は該右の視差画像を分割した
ストライプ画素のうちの奇数番目のストライプ画素と該
左の視差画像を分割したストライプ画素のうちの偶数番
目のストライプ画素とを交互に配列して合成した第1の
ストライプ画像、 或は該右の視差画像を分割した該ストライプ画素のうち
の偶数番目のストライプ画素と該左の視差画像を分割し
た該ストライプ画素のうちの奇数番目のストライプ画素
とを交互に配列して合成した第2のストライプ画像であ
り、 該2つのストライプ画像の一方の画像を該ディスプレイ
上に表示した後、続いて他方のストライプ画像を表示
し、その際、前記空間光変調素子上に開口部と遮光部と
を切り換えたパララックス・バリア・パターンを表示す
ることを特徴とする請求項2〜5のいずれか1項に記載
の立体画像表示方法。
6. The parallax images are left and right parallax images, and the stripe image is an odd-numbered stripe pixel among the stripe pixels obtained by dividing the right parallax image and a stripe obtained by dividing the left parallax image. A first stripe image in which even-numbered stripe pixels of the pixels are alternately arranged and combined, or an even-numbered stripe pixel of the stripe pixels obtained by dividing the right parallax image and the left parallax It is a second stripe image composed by alternately arranging odd-numbered stripe pixels of the stripe pixels obtained by dividing the image, and after displaying one of the two stripe images on the display, Subsequently, the other stripe image is displayed, and at this time, a parallax barrier pattern in which the opening and the light shield are switched is displayed on the spatial light modulator. The stereoscopic image display method according to any one of claims 2-5, characterized in Rukoto.
【請求項7】 前記ストライプ画像は前記ディスプレイ
の表示面の一部分に表示し、該表示面の残余の部分には
非ストライプ画像を表示し、前記空間光変調素子の表示
面には全面にパララックス・バリア・パターンを表示す
ることを特徴とする請求項2〜6のいずれか1項に記載
の立体画像表示方法。
7. The stripe image is displayed on a part of the display surface of the display, a non-striped image is displayed on the remaining part of the display surface, and the parallax is displayed on the entire display surface of the spatial light modulator. The method for displaying a stereoscopic image according to claim 2, wherein a barrier pattern is displayed.
【請求項8】 視差画像ソースからの複数の視差画像の
夫々をストライプ画素に分割し、該複数のストライプ画
素の一部を所定の順序で配列して1つのストライプ画像
を合成して多数の走査線によりディスプレイ上に表示
し、該ディスプレイの前方の所定の位置に設けたスタテ
ィック駆動により駆動する透過型液晶素子上に所定のピ
ッチの開口部と遮光部より成るパララックス・バリア・
パターンを表示し、観察者が該透過型液晶素子を介して
該ストライプ画像を観察することにより立体視を得るこ
とを特徴とする立体画像表示装置。
8. Each of a plurality of parallax images from a parallax image source is divided into stripe pixels, a part of the plurality of stripe pixels is arranged in a predetermined order, one stripe image is combined, and a large number of scans are performed. A parallax barrier consisting of an opening and a light shielding part, which are displayed on the display by lines and driven by static drive provided at a predetermined position in front of the display and driven by static drive.
A stereoscopic image display device, wherein a stereoscopic image is obtained by displaying a pattern and an observer observing the stripe image through the transmissive liquid crystal element.
【請求項9】 視差画像ソースからの複数の視差画像の
夫々をストライプ画素に分割し、該複数のストライプ画
素の一部を所定の順序で配列して合成した1つのストラ
イプ画像を多数の走査線走査によりディスプレイ上に表
示し、該ディスプレイの前方の所定の位置に設けた空間
光変調素子上に所定のピッチの開口部と遮光部より成る
パララックス・バリア・パターンを表示し、観察者が該
空間光変調素子を介して該ストライプ画像を観察するこ
とにより立体視を得る際、 該空間光変調素子に所定のパターンの電極を複数個設
け、該ストライプ画像を表示する走査信号に同期して該
複数の電極に所定の順序で電圧をオン・オフして該パラ
ラックス・バリア・パターンを形成していることを特徴
とする立体画像表示装置。
9. A plurality of scanning lines that divides each of the plurality of parallax images from the parallax image source into stripe pixels and arranges a part of the plurality of stripe pixels in a predetermined order to synthesize one stripe image. An image is displayed on the display by scanning, and a parallax barrier pattern composed of openings and light-shielding parts with a predetermined pitch is displayed on a spatial light modulator provided at a predetermined position in front of the display, and the observer When stereoscopic vision is obtained by observing the stripe image through the spatial light modulation element, a plurality of electrodes having a predetermined pattern are provided on the spatial light modulation element and the electrodes are synchronized with a scanning signal for displaying the stripe image. A three-dimensional image display device characterized in that the parallax barrier pattern is formed by turning on and off voltages on a plurality of electrodes in a predetermined order.
【請求項10】 前記空間光変調素子はスタティック駆
動する透過型液晶素子であることを特徴とする請求項9
の立体画像表示装置。
10. The spatial light modulator is a transmissive liquid crystal device that is statically driven.
Stereoscopic image display device.
【請求項11】 前記ディスプレイを走査する走査線は
インターレース走査を行っていることを特徴とする請求
項9又は10の立体画像表示装置。
11. The stereoscopic image display device according to claim 9, wherein the scanning line for scanning the display is interlaced.
【請求項12】 前記ディスプレイを走査する走査線は
鉛直方向に走査し、前記所定のパターンの幅は該ディス
プレイを構成する画素幅に略等しく、該所定のパターン
の長さは該ディスプレイの表示面の鉛直方向の長さに略
等しいことを特徴とする請求項9、10又は11の立体
画像表示装置。
12. A scan line for scanning the display scans in a vertical direction, a width of the predetermined pattern is substantially equal to a pixel width forming the display, and a length of the predetermined pattern is a display surface of the display. 12. The stereoscopic image display device according to claim 9, 10 or 11, wherein the length is substantially equal to the vertical length of the.
【請求項13】 前記複数の視差画像は左右の視差画像
であり、前記ストライプ画像は該右の視差画像を分割し
たストライプ画素のうちの奇数番目のストライプ画素と
該左の視差画像を分割したストライプ画素のうちの偶数
番目のストライプ画素とを交互に配列して合成した第1
のストライプ画像、 又は該右の視差画像を分割した該ストライプ画素のうち
の偶数番目のストライプ画素と、該左の視差画像を分割
した該ストライプ画素のうちの奇数番目のストライプ画
素とを交互に配列して合成した第2のストライプ画像で
あり、 該第1のストライプ画像の表示に際して表示するパララ
ックス・バリア・パターンと該第2のストライプ画像の
表示に際して表示するパララックス・バリア・パターン
とは互いに開口部と遮光部とが逆の関係にあり、該2つ
のストライプ画像を連続して表示することを特徴とする
請求項9〜12のいずれか1項に記載の立体画像表示装
置。
13. The plurality of parallax images are left and right parallax images, and the stripe image is an odd-numbered stripe pixel among the stripe pixels obtained by dividing the right parallax image and a stripe obtained by dividing the left parallax image. A first pixel composed by alternately arranging even-numbered stripe pixels among the pixels
Or the even-numbered stripe pixels of the stripe pixels obtained by dividing the right parallax image and the odd-numbered stripe pixels of the stripe pixels obtained by dividing the left parallax image are alternately arranged. And a parallax barrier pattern displayed when displaying the first stripe image and a parallax barrier pattern displayed when displaying the second stripe image are mutually combined. 13. The stereoscopic image display device according to claim 9, wherein the opening portion and the light shielding portion have an inverse relationship and the two stripe images are continuously displayed.
【請求項14】 前記ストライプ画像は前記ディスプレ
イの表示面の一部分に表示し、該表示面の残余の部分に
は非ストライプ画像を表示し、前記空間光変調素子の表
示面には全面にパララックス・バリア・パターンを表示
することを特徴とする請求項9〜13のいずれか1項に
記載の立体画像表示装置。
14. The striped image is displayed on a part of the display surface of the display, a non-striped image is displayed on the remaining portion of the display surface, and the parallax is displayed on the entire display surface of the spatial light modulator. The stereoscopic image display device according to any one of claims 9 to 13, which displays a barrier pattern.
【請求項15】 前記ディスプレイは液晶素子であるこ
とを特徴とする請求項9〜14のいずれか1項に記載の
立体画像表示装置。
15. The stereoscopic image display device according to claim 9, wherein the display is a liquid crystal element.
【請求項16】 前記ディスプレイ及び前記空間光変調
素子のいずれも又はそのうちの1つは強誘電液晶素子で
あることを特徴とする請求項15の立体画像表示装置。
16. The stereoscopic image display apparatus according to claim 15, wherein any one or both of the display and the spatial light modulator is a ferroelectric liquid crystal element.
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