JPH09292609A - 空間光変調器および方向性ディスプレイ - Google Patents

空間光変調器および方向性ディスプレイ

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JPH09292609A
JPH09292609A JP9012992A JP1299297A JPH09292609A JP H09292609 A JPH09292609 A JP H09292609A JP 9012992 A JP9012992 A JP 9012992A JP 1299297 A JP1299297 A JP 1299297A JP H09292609 A JPH09292609 A JP H09292609A
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light modulator
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Harorudo Jiyonasan
ハロルド ジョナサン
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 絵素数を増加することなしに垂直解像度が効
果的に増大された空間光変調器を提供し、さらに、空間
的解像度の改善された方向性ディスプレイを提供するこ
と。 【解決手段】 フレーム毎につきM個のインターレース
されたフィールドを表示するための空間光変調器であっ
て、Mは1より大きい整数であり、絵素組としてM通り
の異なる配列に並べられ、カラー絵素を形成する複数の
絵素を有しており、該M個のフィールドの各々におい
て、該空間光変調器の該複数の絵素の実質的に全てがア
ドレスされる、空間光変調器。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、空間光変調器およ
び方向性ディスプレイ、例えば自動立体視3次元(3
D)ディスプレイ等に関する。
【0002】
【従来の技術】本明細書において、「空間光変調器」と
いう語は、強度を制御することが可能な光を出力として
生成する素子を指す。従って、空間光変調器は、例えば
バックライトから供給された光を変調する液晶素子(L
CD)のような、非発光素子を包含する。また、空間光
変調器は、エレクトロルミネセント素子(ELD)のよ
うな、強度を制御可能な光を放射する素子をも包含す
る。このような空間光変調器は、2次元(2D)および
3Dディスプレイを含むディスプレイに用いることがで
きる。
【0003】図1は、ディスプレイ装置としての陰極線
管(CRT)を有する従来のTV受像機等における、公
知のタイプのラスタスキャンディスプレイを示す。従来
のTVシステム用の映像信号規格は2つのフィールドを
提供し、これら2つのフィールドがインターレースされ
て1つの映像フレームを構成する。ディスプレイ1はC
RTタイプである。図1は、CRTの電子ビームがたど
る、スクリーン上のラスタスキャンパターンまたはパス
を示す。太線2で示される第1のフィールドは、像の奇
数線を含む。薄線3で示される第2のフィールドは、像
の偶数線を含む。図1に示すように偶数線3が奇数線2
の間にインターレースされるため、各フレームの2つの
フィールドはディスプレイ1のスクリーン中の同じ絵素
(すなわち発光領域)を使用しない。すなわち各フィー
ルドにおいてディスプレイ中の絵素の半分だけがアドレ
スされる。
【0004】上記インターレース化パターンは、低デー
タ(フィールド)レートにおけるディスプレイのフリッ
カー現象を減少させるために導入された。
【0005】図2は、VGAモニタ等の他の公知のタイ
プのディスプレイに用いられる、漸進的スキャニング(p
rogressive scanning)を示している。この場合におい
て、各フレームの線4は、順次(漸進的に)スキャンさ
れ、同じ絵素あるいは領域が、全てのフレームにおいて
対応する線によってスキャンされる。
【0006】図3は、欧州特許第0625861号に開
示されたタイプのLCD空間光変調器(SLM)におけ
る、絵素およびカラーフィルタリングのレイアウトを示
す。絵素は行列に配され、隣接する列の対は行方向に連
続している。カラーフィルタリングは、赤、緑および青
フィルタが繰り返して並ぶ水平のストライプを有してお
り、各ストライプは絵素の一行をカバーする。
【0007】図4は、図3のSLM1を自動立体視3D
ディスプレイに使用した例を示している。SLMは、パ
ララックス素子5(平行なレンチキュールを有するレン
チキュラーレンズとして概略的に示す)を有している。
レンチキュールの各々は、複数(図4では3つ)の絵素
列とともに作用して、覗き窓を形成している。
【0008】表示される像の各絵素の色データは、赤緑
青のカラー信号RGBとして、3つのSLM絵素からな
る組に対して供給される。複合カラー絵素を形成する3
つの絵素RGBからなる組を、図中では三角形の頂点6
および7等に示す。このタイプの構成は、欧州特許第0
752610号に開示されている。よって、図3に示す
三角形6は、表示する像の第1の線(絵素(1、1))の
第1の複合カラー絵素を構成する3つの絵素RGBから
なる組を表し、図3に示す三角形7は、第2の線(絵素
(2、1))の第1の複合カラー絵素を構成する3つのR
GB絵素対を表している。このようにSLM1は、イン
ターレースを用いない漸進的スキャニングに用いられ、
この技術は「1フェーズアドレス法」と呼ばれる。図4
においてこの点を、三角形6および7の中の大きな
「1」という数字によって、各フレームが単一のフィー
ルドを有していることを表している。このような構成で
は、像の垂直解像度は、絵素行の垂直空間的解像度(ver
tical spatial resolution)の1/3である。SLM1
の各絵素は、フレーム毎につき一度しかアドレスされな
い。
【0009】
【発明が解決しようとする課題】このようなアドレス法
により複合カラー絵素を構成することは、図4に概略図
示したタイプの3D自動立体視ディスプレイにおいて特
に必要である。このようなディスプレイにおいて、3つ
の2D像の垂直片(vertical strips)を、パララックス
素子5の各パララックスエレメントに対応付けられた3
列の絵素のグループ中に表示することによって、数個の
像(図4のディスプレイにおいては3つ)が空間的にマ
ルチプレクスされる。自動立体視可能なフルカラー像を
生成するためには、各複合カラー絵素の個々の絵素は、
パララックス素子5によって同じ観察ゾーン(viewing z
one)中に結像されなければならない。従って、各2D像
の片を表示する絵素列は、対応するパララックスエレメ
ントに対して同じ水平方向位置になければならない。例
えば、図4の三角形6に示されるように、赤および青の
絵素が、パララックスエレメント5aの背後左手側の列
にあり、緑の絵素は、パララックスエレメント5bの背
後左手側の列にあり、結果、3つの絵素は全てパララッ
クス素子5によって同じ観察ゾーン中に結像される。
【0010】図3および図4に示すようにアドレスされ
たSLM1を用いてディスプレイの垂直解像度理論的に
は可能であるが、実際的には困難がともなう。例えば、
SLM1の絵素が現在の空間的解像度の実用限度ぎりぎ
りに形成されている場合は、解像度をそれ以上高めるこ
とは不可能である。また、アドレスされる行の数を増や
すことによって垂直解像度を高めることは、ディスプレ
イの輝度またはコントラストに不利な影響をもたらし得
る。パッシブ型マトリクスディスプレイの場合、アドレ
スされる行の数の増加は、ディスプレイコントラストの
減少に直接つながる。
【0011】本発明は上記のような課題を解決するため
になされたものであり、その目的は、絵素数を増加する
ことなしに垂直解像度が効果的に増大された空間光変調
器を提供し、さらに、空間的解像度の改善された方向性
ディスプレイを提供することにある。
【0012】
【課題を解決するための手段】本発明の空間光変調器
は、フレーム毎につきM個のインターレースされたフィ
ールドを表示するための空間光変調器であって、Mは1
より大きい整数であり、絵素組としてM通りの異なる配
列に並べられ、カラー絵素を形成する複数の絵素を有し
ており、該M個のフィールドの各々において、該空間光
変調器の該複数の絵素の実質的に全てがアドレスされ、
そのことにより上記目的が達成される。
【0013】本発明の空間光変調器は、複数の絵素と、
画像データを該絵素に供給することを制御するための制
御器と、を備えており、各i番目のフィールド(iは1
≦i≦Mを満たす整数)において、複数のi番目の絵素
組に画像データが供給され、各i番目の組は複合カラー
絵素を構成している、フレーム毎にM個のインターレー
スされたフィールド分の該画像データを表示するための
空間光変調器であって(Mは1より大きい整数)、該制
御器は、各j番目のフィールド(jは1≦j≦Mかつi
≠jを満たす整数)に対して、複数のj番目の絵素組に
画像データが供給され、各j番目の組は複合カラー絵素
を構成しており、各i番目の組は各j番目の組と異な
り、各i番目の組はあるj番目の組に属する絵素を少な
くとも1つ有しているように画像データを該絵素に供給
することを制御するように構成されていて、そのことに
より上記目的が達成される。
【0014】好ましくは、各i番目および各j番目の組
は、三角形の頂点に位置する3つの絵素を備えており、
各i番目の組はj番目の組に属する絵素を2つ有してい
る。
【0015】ある実施形態では、各絵素は液晶絵素を有
している。
【0016】他の実施形態では、各絵素は発光素子を有
している。
【0017】さらに他の実施形態では、前記請求項のい
ずれかに記載された空間光変調器と、複数のパララック
スエレメントを備えたパララックス素子とを備えた方向
性ディスプレイであって、該変調器は複数の絵素列を有
しており、該複数のパララックスエレメントのそれぞれ
はN個の列とともに作用することにより(Nは1より大
きい整数)N個の観察ゾーンを生成する、方向性ディス
プレイ。
【0018】上記の構成によって、絵素数を増加するこ
となしに垂直解像度が効果的に増大された空間光変調器
を提供することができる。絵素のほとんどは、フィール
ドまたはアドレスフェーズの各々において用いられるた
め、視覚上の垂直解像度は、例えば図3および図4に示
す構成におけるよりも大きくなる。特に、M個のフィー
ルドの全てを表示するために用いられない絵素行は(M
−1)個のみであるように、アドレス法を構成すること
が可能である。上記解像度の改善は、製造の困難さある
いはコスト面に関する実質的な問題なしに、達成するこ
とができる。
【0019】好ましくは、各i番目および各j番目の組
は、三角形の頂点に位置する3つの絵素を有しており、
各i番目の組はあるj番目の組に属する絵素を2つ有し
ている。このような構成により、従来のRGB絵素を用
いながら、本空間光変調器の各アドレスフェーズにおい
てインターレースされたフィールドの各々を表示するた
めに用いられる絵素の数を最大化することが可能にな
る。
【0020】前記変調器をLCD技術を用いて構成し、
各絵素が液晶絵素を有するようにしてもよい。また、前
記変調器をELD技術のような発光技術を用いて構成
し、各絵素が発光素子を有するようにしてもよい。
【0021】本発明の空間光変調器は2Dディスプレイ
にも適用可能であるが、自動立体視3Dタイプのような
方向性ディスプレイに使用してもよい。例えば図3およ
び図4に示したような従来のアドレス技術を用いたSL
Mを方向性ディスプレイに使用した場合には、そのよう
なSLMを2Dディスプレイとして使用した場合に比較
して空間的解像度の損失が免れない。本発明の技術によ
れば、そのような場合における空間的解像度を少なくと
も部分的に回復し、空間的解像度の改善された方向性デ
ィスプレイを提供することができる。
【0022】
【発明の実施の形態】以下、本発明を特定の実施例につ
いて付属の図面を参照しながら説明する。図中、同じ参
照符号は同じ構成要素を示す。
【0023】図5に示すSLM1は、上記に説明し図3
に示される絵素レイアウトおよびカラーフィルタ構成を
有するが、2フェーズアドレススキームで動作させるこ
とにより、フレーム毎につき2つのインターレースされ
たフィールドからなる映像データを表示する。三角形6
および7は、本アドレススキームのフィールド1におけ
る第1のフィールドの第1の線および第3の線のための
複合カラー絵素を形成する、3つの絵素RGBからなる
組をそれぞれ表している。3絵素からなるこれらの組
は、図3に示した1フェーズアドレススキームに対応し
ている。
【0024】破線で示す三角形8は、2番目の画像線
(すなわち本アドレススキームの第2のフェーズにおい
て2番目にアドレスされるフィールドの1番目の画像
線)の開始部分において複合カラー絵素を形成する、3
つの絵素RGBからなる組を表している。従って、第2
のアドレスフェーズにおいて三角形8の頂点にある緑お
よび青の絵素は、2フェーズアドレススキームの第1の
フェーズ中に用いられる三角形6の頂点にある緑および
青の絵素である。2つのフェーズ中において赤絵素は同
一でない。
【0025】図6において、三角形内の大きな「1」お
よび「2」という数字は、どちらのグループの絵素を用
いて、2フェーズアドレススキームの第1および第2の
フェーズ中にアドレスされる1番目および2番目のフィ
ールドにおける複合カラー絵素を形成しているかを表し
ている。例えば、絵素10、11および12はグループ
化され、1番目のフィールド中における一つの複合カラ
ー絵素を提供する。一方、絵素11および12は絵素1
3とグループ化されて、2番目のフィールド中における
複合カラー絵素を提供する。最初および最後の行の絵素
をのぞき、全ての絵素は1番目および2番目のフィール
ドの各々においてアドレスされるが、2番目のフィール
ドにおけるカラー絵素の重心は、1番目のフィールドに
おいてアドレスされるカラー絵素に対して垂直方向下向
きに1行だけシフトされる。このアドレススキームによ
り、例えば各2D像がインターレース化TV信号から得
られる場合等において、インターレース化3D像信号と
の互換性が改善される。しかし、1つおきのフィールド
毎にブランク線を残す従来の2フィールドアドレス法と
は異なり、毎フェーズにつき実質的にSLMの全ての線
がアドレスされる。
【0026】震え(jerkiness)および/またはフリッカ
ーを防止するため、フェーズのアドレス間の期間は好ま
しくは0.05秒であり、より好ましくは0.005秒
である。1番目および2番目のフェーズの両方において
アドレスされる11、12および13の各絵素は、(一
般的に)異なる画像値でアドレスされることにより、S
LM1が「高速」応答タイプであれば、異なる強度を与
えることができる。「高速」SLMとは、他の光学的レ
ベルから出発して任意の光学的レベル(例えば「黒」レ
ベル、「白」レベルまたは任意の中間「グレー」レベ
ル)を達成するまでの最大光学的応答時間が、連続する
アドレスフェーズの開始位置間の期間以下であるものを
指す。しかし応答時間がこれより大きい場合、例えばS
LMに普通に用いられるツイステッド・ネマティック液
晶(TN LC)効果の場合などには、各絵素は、連続
するアドレスフェーズにおける絵素信号が要求する光学
的レベルのR.M.S.平均を表示する。これにより、特
に低解像度ディスプレイの場合の視認性が改善される。
例えば9インチディスプレイパネルを0.5m離れて眺
めた場合、「低解像度」とは、640×480絵素以下
を有する絵素アレイを一般に意味する。
【0027】分数(1/2あるいは1/3等)解像度
は、SLMの絵素が実際のビュー(複数)間でシェアさ
れなければならないようなマルチビュー3Dディスプレ
イの結果である。例えば、300万個の絵素を有する2
Dディスプレイは、3ビュー3Dディスプレイとして用
いたときには通常、各ビューにおいて100万絵素の解
像度のみしか有さない。本発明は、このような自動立体
視ディスプレイの画質を実質的に改善する。更に、本発
明は、従来のディスプレイが水平線に対して小さな角度
をなす直線を表示しようとした際にしばしば見られる周
知のジャギーあるいは「階段状片(stair-strip)」線現
象を視認されにくくする効果を有することが、当業者に
は理解されるだろう。
【0028】このタイプの素子を実際に、9インチ(約
22.5cm)TFTカラーLCDとして作製した。
【0029】このように、異なる情報を有する2つのフ
ィールドが、各々SLMと同じ解像度でもって、1つの
フィールドのみを繰り返し表示することあるいは2つの
データフィールドを直接(すなわち空間的オフセットな
しで)互いの上に表示することに比較し、非常に優れた
視認上画質で表示することができる。
【0030】図7は、映像データの各フレームが3つの
インターレースされたフィールドを有する3フェーズア
ドレススキームを示している。図5に示す構成と同様
に、三角形6および7の頂点の3つの絵素RGBからな
る組は、第1のフェーズにおいてアドレスされる1番目
のフィールドの連続する線中の、1番目の複合カラー絵
素を表している。しかし図7において、三角形7によっ
て示される複合絵素は、像の4番目の線の1番目の複合
カラー絵素である。三角形8の頂点に示される3つの絵
素RGBからなる組はやはり、第2のフェーズにおいて
アドレスされる2番目のフィールドの1番目の線の1番
目の絵素を含んでおり、このフレームにおける2番目の
線の1番目の複合絵素を構成している。
【0031】第3のフェーズにおいてアドレスされる3
番目のフィールドの1番目の複合絵素を、三角形9の頂
点の3つの絵素RGBからなる組によって表している。
この複合絵素は、このフレームにおける3番目の行の1
番目の絵素を構成している。この場合、2つをのぞきす
べての絵素行が、3フェーズアドレススキームの3つの
フェーズ全てにおいてアドレスされる。例えば、480
本の線を有する像は、3つのインターリーブされた16
0線像に分割することができ、これらの像は、162本
の線を有するSLM1によって表示することができる。
このようにして視覚的解像度を実効3倍にすることがで
きる。
【0032】図8は、自動立体視3Dディスプレイにお
ける3フェーズアドレススキームの使用を説明する図で
ある。三角形中の大きな「1」、「2」および「3」の
数字は、3フェーズアドレススキームのそれぞれ第1、
第2および第3のフェーズにおいて複合絵素を構成する
3つの絵素からなる組を表している。
【0033】図9は、図5〜図8に説明したマルチフェ
ーズアドレス用のSLMを示すブロック概略図である。
SLMは、例えば図5に示すように行列に配された絵素
アレイ20を有している。絵素アレイ20は、絵素への
アドレスを制御するための制御器に接続されている。制
御器は、各出力21aが各行電極(各行内の全絵素に接
続されている)に接続された、アドレス発生器21を有
している。同様に、ドライバ22は、各列電極(各列内
の全絵素に接続されている)に接続された各出力22a
を有している。ドライバ22は、自身の出力に対応して
おりかつラッチ23の各出力23aに接続された入力を
有している。同様にラッチ23は、自身の出力に対応し
ておりかつシリアルイン/パラレルアウト型シフトレジ
スタ24の各出力24aに接続された入力を有してい
る。シフトレジスタ24は、上述のマルチフェーズアド
レス法に適したシリアルフォーマットで映像信号を供給
するためのデータ順序化(data ordering)回路25の出
力25aに接続された、データ入力を有している。
【0034】タイミング発生器26は、回路25の出力
25aに接続されており、映像入力信号からのタイミン
グ信号を、SLMを制御するためのタイミング信号に変
換する。タイミング発生器26は、データの各映像線に
対してシリアルにクロックを供給する(すなわちサンプ
リングする)ためにシフトレジスタのクロック入力に接
続された、第1の出力26aを有している。タイミング
発生器26の第2の出力26bは、ラッチ23のラッチ
イネーブル入力(ラッチ23が表示データの次の線を記
憶することを許可する)に接続されている。タイミング
発生器26の第3の出力26cはドライバ22に接続さ
れており、データの行をアレイ20の列電極に供給する
ことを許可する。タイミング発生器26は更に、アドレ
ス発生器21がストローブ信号をアレイ20の行電極に
供給するタイミングを制御する第4の出力27を有して
いる。
【0035】アドレス発生器21は、その出力に対して
一度につき一つのストローブ信号を供給し、一度につき
1本の映像データ線を絵素アレイ20中にストローブす
る。図5および図6に示した2フェーズアドレススキー
ムの場合、アドレス発生器はストローブ信号を、第1の
フェーズ中に順に一度につき一行ずつ絵素アレイ20の
行に供給する。アレイ20中への第1のフェーズデータ
のストローブが終了すると、アドレス発生器は再びスト
ローブ信号を、順番に(例えばアレイ20の上から下
に)一度につき一行ずつ絵素アレイ20の行に供給する
ことによって、映像データの第2フェーズをアレイに供
給する。
【0036】図において、データ順序化回路25は、例
えば2つのフィールドのインターレース化画像データを
有している標準的な映像信号のための入力28を有して
いる。回路25は、入力映像信号を、アレイ20に対す
る2フェーズまたは3フェーズアドレス法に適切である
ように順序付けられた2フィールドまたは3フィールド
のインターレース化画像データに変換するための構成を
有するコンピュータおよびフレームストア(frame stor
e)の少なくともいずれかを含んでいてもよい。回路25
は、専用の集積回路ASICとして構成されてもよい。
また回路25は、インターレース化または非インターレ
ース化の他のフォーマットの映像データを再順序化する
ように構成されてもよい。
【0037】他の実施態様において、回路25は、アレ
イ20のためのマルチフェーズアドレス法に適切なフォ
ーマットの画像データを発生するように構成されたパー
ソナルコンピュータ等の映像ソースの、一部分であって
もよい。
【0038】図7および図8に示す3フェーズアドレス
スキームの場合、アドレス発生器21は、ストローブパ
ルスを、第1のフェーズ中に順に一度につき一行ずつ絵
素アレイ20の行に供給する。アドレス発生器21はス
トローブ信号を、第2のフェーズ中に順に一度につき一
行ずつ絵素アレイ20の行に供給する。第3のフェーズ
中、アドレス発生器21は、ストローブ信号を順に一度
につき一行ずつ絵素アレイ20の行に供給する。
【0039】SLMは、上記に説明したマルチフェーズ
アドレススキームとともに、アクティブまたはパッシブ
マトリクス法を用いてもよい。更に、アレイ20は光弁
(非発光)または発光絵素を有していてもよい。光弁の
場合において、アレイは液晶素子として構成してもよ
く、発光させる場合には、アレイ20はエレクトロルミ
ネセンス素子として構成してもよい。
【0040】図5〜図8に示したSLMは、水平方向に
ストライプを有するカラーフィルタパターンを有し、三
角形の頂点に3つの絵素RGBからなる組を有するよう
に構成されているが、SLMの構成はこれに限らない。
欧州特許第0752610号の図18、19および20
に開示されているもののような、他のカラーフィルタパ
ターンおよび他の3つの絵素RGBからなる組のパター
ンも全く同様に用いることが可能である。また、そのよ
うなSLMは、3つの絵素RGBからなる組に限られ
ず、他の組を用いてもよい。例えば、絵素四辺形の頂点
に有するRGGBまたはRGYB(Yは「白」絵素)な
どの4つからなる組を用いてもよい。
【0041】
【発明の効果】本発明によれば、絵素数を増加すること
なしに垂直解像度が効果的に増大された空間光変調器を
提供することができる。
【0042】また、本発明によれば、従来のRGB絵素
を用いながら、本空間光変調器の各アドレスフェーズに
おいてインターレースされたフィールドの各々を表示す
るために用いられる絵素の数を最大化することが可能に
なる。
【0043】また、本発明によれば、空間的解像度の改
善された方向性ディスプレイを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】公知のインターレース化ラスタスキャン技術を
説明するための図である。
【図2】公知の非インターレース化ラスタスキャン技術
を説明するための図である。
【図3】従来の1フェーズアドレス法にSLMを用いた
例を示す図である。
【図4】図3に示したタイプのSLMを自動立体視3D
ディスプレイの一部に使用した例を示す概略図である。
【図5】本発明の一実施態様に係る、2フェーズアドレ
ススキームを用いたSLMを説明するための図である。
【図6】図5のSLMを自動立体視3Dディスプレイに
使用した例を示す図である。
【図7】本発明の別の実施態様に係る、3フェーズアド
レススキームを用いたSLMを説明するための図であ
る。
【図8】図7のSLMを自動立体視3Dディスプレイに
使用した例を示す図である。
【図9】図5〜図7に示したタイプのSLMの概略ブロ
ック図である。
【符号の説明】
1 SLM 20 アレイ 21 アドレス発生器 22 ドライバ 23 ラッチ 25 回路 25a 出力 26 タイミング発生器 26a 第1の出力 26b 第2の出力 26c 第3の出力
フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 H04N 13/04 H04N 13/04

Claims (6)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 フレーム毎につきM個のインターレース
    されたフィールドを表示するための空間光変調器であっ
    て、Mは1より大きい整数であり、絵素組としてM通り
    の異なる配列に並べられ、カラー絵素を形成する複数の
    絵素を有しており、該M個のフィールドの各々におい
    て、該空間光変調器の該複数の絵素の実質的に全てがア
    ドレスされる、空間光変調器。
  2. 【請求項2】 複数の絵素と、 画像データを該絵素に供給することを制御するための制
    御器と、を備えており、 各i番目のフィールド(iは1≦i≦Mを満たす整数)
    において、複数のi番目の絵素組に画像データが供給さ
    れ、各i番目の組は複合カラー絵素を構成している、フ
    レーム毎にM個のインターレースされたフィールド分の
    該画像データを表示するための空間光変調器であって
    (Mは1より大きい整数)、 該制御器は、各j番目のフィールド(jは1≦j≦Mか
    つi≠jを満たす整数)に対して、複数のj番目の絵素
    組に画像データが供給され、各j番目の組は複合カラー
    絵素を構成しており、各i番目の組は各j番目の組と異
    なり、各i番目の組はあるj番目の組に属する絵素を少
    なくとも1つ有しているように画像データを該絵素に供
    給することを制御するように構成されている、空間光変
    調器。
  3. 【請求項3】 各i番目および各j番目の組は、三角形
    の頂点に位置する3つの絵素を備えており、各i番目の
    組はj番目の組に属する絵素を2つ有している、請求項
    2に記載の空間光変調器。
  4. 【請求項4】 各絵素は液晶絵素を有している、請求項
    2または請求項3に記載の空間光変調器。
  5. 【請求項5】 各絵素は発光素子を有している、請求項
    2または請求項3に記載の空間光変調器。
  6. 【請求項6】 前記請求項のいずれかに記載された空間
    光変調器と、 複数のパララックスエレメントを備えたパララックス素
    子とを備えた方向性ディスプレイであって、 該変調器は複数の絵素列を有しており、該複数のパララ
    ックスエレメントのそれぞれはN個の列とともに作用す
    ることにより(Nは1より大きい整数)N個の観察ゾー
    ンを生成する、方向性ディスプレイ。
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