JPH1032843A - 3次元画像表示用の液晶表示装置 - Google Patents
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Abstract
る。 【解決手段】 液晶表示パネルの赤,緑,青の個別色画
素の配列を垂直方向に一列で配置し、同色の個別色画素
は水平方向に配列した構造において、各色画素に対応す
るゲートラインを相互電気的に接続し、ソース(データ)
ラインは画素領域を通らないように遠回りさせてTFT
と共に縁に配置することにより、液晶表示装置の駆動時
にデータラインが画像に現れず、左右眼画像分離レンズ
に結ばれる画像の色相が同じ像面に結ばれたり、同じ像
面でずれることなく、かつ色相が分離されて結ばれな
い、物体の色に対応する高精度の3次元画像を得ること
ができる。
Description
液晶表示装置に係り、特に特殊な偏光眼鏡やシャッタ眼
鏡を用いず3次元の画像を肉眼で直接に見られる3次元
画像表示用の液晶表示装置に関する。
鏡を用いず3次元画像が見られる3次元画像表示装置
は、左眼画像と右眼画像とに分けられた画像をレンチキ
ュラーレンズ(lenticular lens )等の特殊な光学系に
て左眼と右眼にそれぞれ結ばせる装置である。このよう
な3次元画像表示装置の構成を図1に基づき概略的に説
明する。
側のカメラ10,20と、画像信号マルチプレクサー3
0と、3次元画像信号源40と、画像信号デマルチプレ
クサー50と、画像表示器60とが具備されている。
0は物体の形をそれぞれ左眼及び右眼で立体的に観察で
きるように、左側及び右側の画像信号をそれぞれ生成す
る。マルチプレクサー30は右側カメラ10及び左カメ
ラ20でそれぞれ生成された右側画像信号及び左側画像
信号を結合して立体画像信号を生成する。3次元画像信
号源40はコンピューターのソフトウエアにより生成さ
れた3次元の立体画像信号や予め生成されて記録媒体に
格納された3次元画像信号のような別途の3次元画像信
号を供する。これは、スイッチ(SW)を通して必要に
応じて選択的に入力される。
号マルチプレクサー30や3次元画像信号源40で供さ
れる立体画像信号が画像表示器60に適宜に表示される
ように立体画像信号を適宜に分離して処理する。かつ、
画像表示器60はブラウン管(CRT)、液晶表示素子
(LCD)、プラズマ表示パネル(PDP)、蛍光表示
装置等のようなそれぞれの画素を独立的に示す画面2を
有する画像表示パネル1及び画面2に示される二つのカ
メラにて撮影された立体画像(又は3次元画像信号源4
0からの立体画像)を観測者の右眼4a及び左眼4bに
分離して結ばせる左右眼画像分離光学系3とを具備して
いる。
像分離光学系3は図2に示されたように、画素の規格に
応じて適宜なサイズを有しながら並列で配列されたマイ
クロレンズ群により画面の左眼画像(L)及び右眼画像
(R)がそれぞれ視聴者の左眼(4b)及び右眼(4
a)に結ばれるようになる。これらの左右眼画像分離光
学系3としてはレンチキュラーレンズ、プリズム形状の
レンズ、光拡散光学系、シリンダ型マイクロレンズ等が
ある。
それぞれ左,右眼に当たる左側及び右側の画像信号が、
画面2に示された画像が光学系3を通して観測者の左,
右眼に結ばれる方式通りに動作する。このような動作に
おいて、色表現のための画像表示パネル1の画面2は
赤,緑,青の三つの個別画素が一定に配列されてそれぞ
れの画素を形成するようになっている。これらの画素は
多様な形態で配列できる。ところが、ほとんどの画像表
示器では水平方向あるいは垂直方向に交互に(直角三角
形状の配列)配列される形態(図示せず)であったり、
図3に示されたように、水平方向には一つの画素をなす
赤,緑,青の三つの個別画素21,22,23が交互に
一列で配列され、垂直方向には同色の個別画素が一列で
配列される形態である。このような図3の色画素の配列
は主に液晶表示装置に適用される。
置(TFT−LCD)における画素の配列及び電極の配
置を示したものである。図5において、31は画素の透
明導電膜、32はゲート及びストリッジキャパシター、
33はアクティブライン、34はソース(データ)ライ
ン、35はコンタクトホール、36は薄膜トランジスタ
(TFT)をそれぞれ示す。このようなTFT−LCD
における具体的な画素の配列及び電極の配置を図6に基
づき説明すると次の通りである。
つの個別画素に対応する水平方向のゲートライン(走査
電極:g1 ,g2 ,...,gm )がm個だけ配置さ
れ、垂直方向への同色の個別画素に対応するソースライ
ン(データ電極:d1 Rr,d1 Gr,d1 Br,d2
Rl,d2 Gl,d2 Bl,...,dn Rl,dn G
l,dn Bl)等がn個だけ配置される。
素の配列を有する薄膜トランジスタ液晶表示装置は、図
1に示されたように、時差を与えるための特殊光学系の
単位レンズが垂直に形成されて水平に配列されているの
で、色が混じったり偏差が発生され得る。かつ、図4に
示されたように、観測者の視点に応じて赤,緑,青のそ
れぞれの色21,22,23がばらばらになる色分離現
象21′,22′,23′が発生され得る。従って、図
3に示されたような色画素の配列を有する画像表示パネ
ルはレンチキュラーレンズのような特殊光学系を用いる
3次元画像表示装置に用いられない。
問題点を解決するために案出されたものであり、個別画
素の赤,緑,青色が混じったり偏差が発生することな
く、観測者の視点に応じて赤,緑,青色がばらばらにな
る色分離現象が発生しない3次元画像表示用の液晶表示
装置を供することにその目的がある。
に本発明による3次元画像表示用の液晶表示装置は、物
体の形を右眼及び左眼から立体的に観察できるように右
側及び左側の画像信号をそれぞれ生成する右側のカメラ
及び左側のカメラと、前記右側のカメラ及び左側のカメ
ラからそれぞれ生成された右側画像信号及び左側画像信
号を結合して立体画像信号を生成し、前記立体画像信号
が再び立体画像として示されるように前記信号を分離し
て処理する画像信号処理手段とを具備する3次元画像表
示装置において、前記分離処理された前記立体画像信号
によりそれぞれの立体画素が独立的に制御されて右眼画
像と左眼画像を形成する液晶表示パネルと、前記液晶表
示パネルの前に配置され、前記右眼画像と左眼画像とを
分離してそれぞれ右眼と左眼に結ばせる左右眼画像の分
離光学系とを具備し、前記液晶表示パネルは垂直方向に
赤,緑,青の三つの個別画素が交互に一列で配列され、
水平方向には同色の個別画素が一列で配列された画素
と、前記赤,緑,青の個別画素にそれぞれ対応する水平
方向の走査電極ラインと、前記赤,緑,青の個別画素に
それぞれ対応する垂直方向のデータ電極ラインとを具備
することを特徴とする。
記赤,緑,青の個別画素毎に液晶駆動用の薄膜トランジ
スタを具備した薄膜トランジスタ液晶表示パネルであ
り、前記各画素毎に電気的に相互接続された三つずつの
前記薄膜トランジスタのゲートラインが前記赤,緑,青
の個別画素にそれぞれ一つずつ対応するように形成され
て走査電極ラインとして用いられ、前記薄膜トランジス
タ液晶表示パネルのソースラインは前記画素毎の赤,
緑,青の垂直方向の個別画素にそれぞれ対応するように
三つずつ水平方向に交互に配列し、二つずつのソースラ
インは前記画素の両縁にそれぞれ配列し、中央に配列さ
れるソースラインは遠回りさせて前記両縁のうち何れか
一つの縁に前記二つずつのソースラインと重複しないよ
うに配置し、特に、前記ソースライン及び前記各画素に
対応する薄膜トランジスタを前記各画素の外側に配置し
て前記データラインとして用いることが望ましい。
づき更に詳細に説明する。本発明による3次元画像表示
用の液晶表示装置は、図1に示されたように、基本的に
右側及び左側のカメラ10,20と、画像信号マルチプ
レクサー30と、3次元画像信号源40と、画像信号デ
マルチプレクサー50と、画像表示パネル60として液
晶表示パネルとを具備する。これらの機能は予め説明し
たものと同一である。但し、画像表示パネル60として
用いられる液晶表示パネルの画面を構成する赤,緑,青
の色画素の配列形態だけが異なる。この色画素の配列を
図7に基づき説明する。
装置において、画像表示パネル60(図1を参照)の画
面を形成する赤,緑,青の個別画素は、垂直方向にはそ
れぞれの画素をなす赤,緑,青の三つの個別画素が交互
に一列で配列され、水平方向には同色の個別画素が一列
で配列される。このように、赤,緑,青の色画素を垂直
方向に配列することにより、個別画素の色画像が重複さ
れず偏差が発生されなくなり、図4に示されたように、
観測者の視点に応じてD面の画像で赤,緑,青色がばら
ばらになる色画像の分離現象が発生しない。かつ、図8
に示されたように、A′面には赤色の画像が結ばれ、
B′面には緑色の画像が結ばれ、C′面には青色の画像
が結ばれるので、物体の色に対応する明確な色相の3次
元画像を得ることができる。なお、図8において、図面
符号4a,4bはそれぞれ右眼及び左眼を、5は光の経
路を、6は左右眼画像分離光学系の単位レンズを、21
は赤色の画素を、22は緑色の画素を、23は青色の画
素をそれぞれ示し、21′は赤色の画像を、22′は緑
色の画像を、23′は青色の画像をそれぞれ示す。
LCDに適用したものである。前記図示された3次元画
像表示用のFTF−LCDにおいて、それぞれの左眼用
及び右眼用の赤,緑,青の個別(色)画素(RL ,GL
,BL ,RR ,GR ,BR )が垂直方向に交互に配列
され、水平方向には同色の個別画素が配列される。前記
画素の上部にはこの画素に対応する透明導電膜31が前
面基板(図示せず)上にストライプ状で形成される。ゲ
ート及びストリッジキャパシター32は各色(個別)画
素に対応して形成され水平方向のゲートラインが形成さ
れる。
であり、データラインに入った信号をゲートがスイッチ
ングしドレインに流して画素電極に至らせる役割を果た
す。ソース(データ)ライン34は各個別(色)画素別
に具備されたTFTに対応して垂直に形成される。特
に、各画素毎に一つのソース(例えば、緑色に対応する
TFT)ラインは色画素の中央部を通るようになってい
る。コンタクトホール35はソースから伝送されてドレ
インの方のアクティブラインに集まった信号をドレイン
を通して画素電極に流すための接触点である。薄膜トラ
ンジスタ(TFT)36は各画素別に配置されて駆動で
きるようになっている。
装置における電極配置を図10及び図11に基づき説明
する。まず、図10に示されたように、各画素毎の赤,
緑,青の色画素に配置されたTFTのゲートを連結する
ゲートライン(g1 )が垂直に屈折されるように形成し
て、一つに形成されてから配置する方式がある。次に、
図11に示されたように、画素毎の赤,緑,青の色画素
に配置されたTFTのゲートをそれぞれ別途のラインに
て連結し、前記連結された三つのゲートライン(g1 )
を相互電気的に接続させる方式がある。ここで、図10
に示されたように、画素毎に一つのゲートラインを配置
する方式はゲートラインが画素の中央を通るので、液晶
表示装置を駆動する場合にゲートラインが画像に現れる
短所がある。
(データ)ライン34は図9に説明したように、各色画
素別に一つずつのラインが具備され、一つのソースライ
ン(例えば、緑色の画素に対応するTFTのソースライ
ン)は各画素の中央を通るので、液晶表示装置の駆動時
にこれらのソースラインが画像に現れる問題点がある。
このような電極が画像に現れる問題点を改善するために
提案された構造が図12に示されている。
ンジスタ液晶表示装置は、図11に示されたように、各
色画素別に三つの水平方向のラインを設け、これらを相
互接続させることにより、水平ゲートライン32を形成
し、図12に示されたように、中央に配置されるソース
ラインを画素の縁に遠回りさせることにより、垂直ソー
スライン(データライン)34を形成する。前記構造を
図13に基づき詳細に説明する。
表示装置において、各画素毎に具備される赤,緑,青の
色画素を垂直方向には交互に配列し、水平方向には同色
の色画素を平行して配列する。各画素の赤,緑,青の色
画素に対応する三つずつの各水平ゲートラインを設け、
図13に示されたように、これらの各色画素の水平ゲー
トラインを電気的に接続して、各画素に対応するゲート
ライン(g1 ,g2 ,...,gm )1を形成する。従
って、実際のゲートラインの数は3倍に増加する。か
つ、右眼及び左眼画像信号にそれぞれ対応する各対の画
素の赤,緑,青の色画素に対応するソースライン(デー
タ電極:d1 Rr,d1 Gr,d1 Br,d2 Rl,d
2 Gl,d2 Bl,...,dn Rl,dn Gl,dn
Bl)6,7,8は、図13に示されたように、画素領
域2,9,10を遠回りしてその縁に設けられる。従っ
て、前記ソースラインに連結されるソースを有する液晶
表示装置駆動用のTFTも各色画素の縁に配置される。
実際に、これらのソースラインは既存のTFT LCD
におけるライン数と同一である。
用のTFT LCDは既存のTFTLCDと同様な画素
規格を有し、画素に対応するTFTの位置とゲートライ
ンの位置を一部だけ変更し、カラーフィルターを再配列
することだけで前記のような効果が得られるので、既存
の駆動ICを用いることができる。かつ、データ(ソー
ス)ラインの遠回りのために、図12に示されたよう
に、開口率(openingratio )が既存のTFT−LCD
の60%で50%程度に低下するが、レンチキュラー光
学系により表現されるすべての光が観察者の目に集中さ
れるので輝度はほとんど失われない。
液晶表示装置は液晶表示パネルの赤,緑,青の個別色画
素の配列を垂直方向には一列で配置し、同色の個別色画
素は水平方向に配列した構造において、各画素の色画素
に対応するゲートラインを相互電気的に接続し、ソース
(データ)ラインは画素領域を通らないように遠回りさ
せてTFTと共に縁に配置することにより、液晶表示装
置の駆動時にデータラインが画像に現れることなく、左
右眼画像分離レンズに結ばれる画像の色相が同じ像面に
結ばれたり、同じ像面でずれることなく、かつ色相が分
離され結ばれることのない、物体の色に対応する高精度
の3次元画像を得ることができる。
図である。
の認識図である。
な構成図である。
図である。
T−LCD)における画素の配列表示図である。
構成図である。
置の色画素の配列の概略的構成図である。
図である。
の電極配置図である。
タ液晶表示装置におけるゲート電極の配置を示した構成
図である。
タ液晶表示装置におけるゲート電極の配置を示した構成
図である。
ンジスタ液晶表示装置の電極配置図である。
スタの液晶表示装置におけるゲート及びソース電極の配
置を示した構成図である。
Claims (9)
- 【請求項1】 物体の形を右眼及び左眼から立体的に観
察できるように右側及び左側の画像信号をそれぞれ生成
する右側のカメラ及び左側のカメラと、前記右側のカメ
ラ及び左側のカメラからそれぞれ生成された右側画像信
号及び左側画像信号を結合して立体画像信号を生成し、
前記立体画像信号が再び立体画像として表現されるよう
に前記信号を分離して処理する画像信号処理手段とを具
備する3次元画像表示装置において、 前記分離処理された前記立体画像信号によりそれぞれの
立体画素が独立的に制御されて右眼画像と左眼画像を形
成する液晶表示パネルと、 前記液晶表示パネルの前に配置され、前記右眼画像と左
眼画像とを分離してそれぞれ右眼と左眼に結ばせる左右
眼画像分離光学系とを具備し、 前記液晶表示パネルは垂直方向に赤,緑,青の三つの個
別画素が交互に一列で配列され、水平方向には同色の個
別画素が一列で配列された画素と、 前記赤,緑,青の個別画素にそれぞれ対応する水平方向
の走査電極ラインと、 前記赤,緑,青の個別画素にそれぞれ対応する垂直方向
のデータ電極ラインとを具備することを特徴とする3次
元画像表示用の液晶表示装置。 - 【請求項2】 前記赤,緑,青の個別画素にそれぞれ対
応する垂直方向への三つずつの前記水平方向の走査電極
ラインが同時に駆動できるように電気的に連結されたこ
とを特徴とする請求項1に記載の3次元画像表示用の液
晶表示装置。 - 【請求項3】 前記液晶表示パネルは前記赤,緑,青の
個別画素毎に液晶駆動用の薄膜トランジスタを具備した
薄膜トランジスタ液晶表示パネルであることを特徴とす
る請求項1に記載の3次元画像表示用の液晶表示装置。 - 【請求項4】 前記水平方向の走査電極ラインは前記各
ライン毎に一つずつの前記薄膜トランジスタのゲートラ
インが具備され、前記一つずつのゲートラインが垂直に
屈折されて前記赤,緑,青の個別画素にそれぞれ対応す
るように形成されたことを特徴とする請求項3に記載の
3次元画像表示用の液晶表示装置。 - 【請求項5】 前記水平方向の走査電極ラインは前記各
画素毎に電気的に相互接続された三つずつの前記薄膜ト
ランジスタのゲートラインが具備され、前記三つずつの
ゲートラインが前記赤,緑,青の個別画素にそれぞれ一
つずつ対応するように形成されたことを特徴とする請求
項3に記載の3次元画像表示用の液晶表示装置。 - 【請求項6】 前記垂直方向のデータラインは前記薄膜
トランジスタ液晶表示パネルのソースラインが垂直方向
の前記画素にそれぞれ対応するように形成されたことを
特徴とする請求項3に記載の3次元画像表示用の液晶表
示装置。 - 【請求項7】 前記垂直のソースラインは前記画素毎の
赤,緑,青の垂直方向の個別画素にそれぞれ対応するよ
うに三つずつ水平方向に交互に配列し、二つずつのソー
スラインは前記画素の両縁にそれぞれ配列し、中央に配
列されるソースラインは遠回りさせて前記両縁のうち何
れか一つの縁に前記二つずつのソースラインと重複しな
いように配置したことを特徴とする請求項6に記載の3
次元画像表示用の液晶表示装置。 - 【請求項8】 前記ソースライン及び前記各画素に対応
する薄膜トランジスタを前記各画素の外側に配置したこ
とを特徴とする請求項7に記載の3次元画像表示用の液
晶表示装置。 - 【請求項9】 前記左右眼画像分離光学系はレンチキュ
ラーレンズ、プリズム形状レンズ、光拡散レンズ及びマ
イクロレンズのうち何れか一つから形成されたことを特
徴とする請求項1に記載の3次元画像表示用の液晶表示
装置。
Applications Claiming Priority (2)
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