WO2013140363A2 - Procede d'affichage d'une image autostereoscopique - Google Patents

Procede d'affichage d'une image autostereoscopique Download PDF

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WO2013140363A2
WO2013140363A2 PCT/IB2013/052247 IB2013052247W WO2013140363A2 WO 2013140363 A2 WO2013140363 A2 WO 2013140363A2 IB 2013052247 W IB2013052247 W IB 2013052247W WO 2013140363 A2 WO2013140363 A2 WO 2013140363A2
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Pierre Allio
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Alioscopy SAS
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Alioscopy SAS
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    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G5/00Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators
    • G09G5/02Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators characterised by the way in which colour is displayed
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/302Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays
    • H04N13/305Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays using lenticular lenses, e.g. arrangements of cylindrical lenses

Definitions

  • the present invention relates to a method for displaying an autostereoscopic image.
  • a first display method uses the smallest displayable part, the sub-pixel (or color dot).
  • the definition of the image is increased by sub-sampling the images corresponding to the different points of view, and organizing horizontal circular permutations of the displayed sub-pixels.
  • the number of points of view is different from a multiple of three.
  • the lenses are vertical, parallel to the columns of pixels and each lens covers an integer number of sub-pixels.
  • the lenses cover only 2/3 pixel and the separating power is very effective.
  • the image viewed through the lenticular array locally has visible colored components, which alters 2D / 3D compatibility.
  • a second display method which adds to the previous one the permutation of a sub-pixel from one line to the other and which makes it possible to suppress the colored dominants mentioned above.
  • the separating power is a little less good than in the previous case, but there is a limitation during the passage of the lobe between the last ( Nth ) point of view and the first of the next lobe and this phenomenon is particularly marked when n There are only two points of view. In the case of two points of view, each eye sees an image (left or right) and a little bit of the other image (right or left). Therefore, the "ghost" of the left image is visible simultaneously with that of the right image.
  • Redundant or double-viewing parts are perceived as image noise located on the physical plane of the screen.
  • the subject of the invention is a method for displaying an autostereoscopic image at N points of view, on at least a part of a screen comprising display pixels arranged in lines and columns, each a display pixel comprising a first, a second and a third sub-pixel aligned on the same line, and each of which is of a different color (RGB), the display lines of the screen having the same arrangement of the sub-pixels , wherein N is greater than 1 and not equal to a multiple of 3, the three subpixels of each display pixel displaying three pixel-equivalent color sub-pixels of the autostereoscopic image from at least two pixels of the same rank of at least two different points of view, characterized in that for at least one group of three successive lines of the screen comprising a first, a second and a third line, the second line is identical to the first line and for the third line, the spatial distribution of the three sub-pixels of the autostereoscopic image is shifted by a step corresponding to a sub-pixel with
  • the display sequence comprises at least one elementary sequence AB and is repeated with a display cycle comprising a group of vertical lines.
  • the display sequence can be AB and the display cycle then comprises 2N lines of the screen.
  • the display sequence can be AAB and the display cycle then comprises 3N lines of the screen
  • the display sequence can be ABB.
  • the display cycle has 6 lines of the screen.
  • the display cycle has 15 lines of the screen.
  • the display sequence can be AABB.
  • N is an even number (for example 2, 4, 8) the cycle extends over 2N lines,
  • FIGS. 4a to 4d illustrate a second mode of implementation of the method according to the invention with a so-called AAB sequence in which the first method A, the first method A and the second method B are successively used.
  • FIGS. 5a to 5d illustrate a third mode of implementation of the method according to the invention with a said ABB sequence in which the first method A, the second method B and the second method B are successively used.
  • FIGS. 6a to 6d illustrate a fourth mode of implementation of the method according to the invention with a so-called AABB sequence in which the first method A, the first method A, the second method B and the second method B are successively used.
  • FIG. 7 is a general diagram illustrating the inclination of the lenticular network or the parallax barrier which is placed in front of the screen.
  • FIG. 8 illustrates a display method known from the prior art, and more specifically from the aforementioned document EP 1 106016.
  • FIG. 9 illustrates another display method known from the prior art, and more specifically from the aforementioned EPI 779181 document.
  • the lenticular network 10 has lenticules L], L 2 , L 3 ... whose pitch is equal to four times the pitch of the sub-pixels of the display pixels, so that the first lenticule L1 is located with respect to the components R, V and B of PI and of the component R of P2, that the lenticule L 2 is located vis-à-vis the components V and B of P2 and components R and V of P3 and so on.
  • this distribution is effected by not retaining any of the pixels Tj, T 2 and T 3 of the first point of view PVi as one of their sub-pixels, respectively R, V and B ("sub-sampling"). It is the same, with circular permutation of the color components, for the first three pixels Tj, T 2 and T 3 of the other points of view PV, PV 3 and PV 4 .
  • the sub-pixel R of T [is displayed at the homologous sub-pixel R of PI
  • the sub-pixel V of T 2 is displayed at the homologous sub-pixel V of P2
  • the sub-pixel B of T 3 is displayed at the homologous sub-pixel B of P3.
  • the subpixels R of Tj, V of T 2 and B of T 3 thus constitute a display triplet TRi, representing the first pixel of the image to be displayed.
  • the subpixels V of Tj, B of T 2 , and R of T 3 which constitute a triplet TR 2 , representing the second pixel of the image to be displayed, are respectively displayed at the sub -Pixel V of PI, B of P2 and R of P4.
  • the subpixels B of Ti, R of T 2 , and V of T 3 which constitute a triplet TR, are respectively displayed at the sub-pixel B of PI, R of P3 and V of P4.
  • the sub-pixels R of T 1 ⁇ V of T and B of T 3 which constitute a triplet TR 4 are respectively displayed at the sub-pixel R of P2, V of P3 and B of P4 , which ends the sequence.
  • This one repeats itself with the sub-pixels R of T 4 , V of T5 and B of T 6 which constitute the triplet TR 5 , for the PV point of view 15 which are respectively displayed at the sub-pixels R of P5, V of P6 and B of P7, and so on.
  • This spatial distribution from an image having three times more pixels in the direction of the lines makes it possible to increase the luminance definition of the image while maintaining its chrominance definition.
  • an observer sees either the PV t and PV 3 points of view or the PV 2 and PV 4 points of view.
  • the left eye sees in three successive lenticles the components R, V and B, while the right eye sees the components B, R and V.
  • the left eye sees in three successive lenticles the components V, B and R, and the right eye the components R, V and B.
  • the observer is positioned so as to see the points of view PVi and PV 2 , or PV 2 and PV 3 , ie PV 3 and PV 4 .
  • Figure 9 is reproduced from EPI 779181 supra. It makes it possible to illustrate a display method known from the prior art ("method B") which differs from the "method A” recalled above only in that, in each line, the spatial distribution of the three sub-pixels of the autostereoscopic image is shifted by a step corresponding to a sub-pixel with respect to the previous line.
  • 1 represents the pitch of the sub-pixels in the direction of the lines
  • L is the pitch of the lines
  • d is the length of the diagonal of a sub-pixel and is the inclination angle of the tax of the lenticular network RL. relative to the direction of the lines of the screen.
  • cycle # 1 is duplicated horizontally for successive pixels (n> 1) and vertically for successive lines (cycle # 2, # 3, etc.).
  • the lenticular network (or parallax barrier) placed in front of the screen is designated by RL.
  • the orientation of the network is represented by bold lines. It is vertical in the case of figures la to ld and oblique in all other cases.
  • the subpixels seen through the first lenticule of the network RL (or the first slot of the parallax network) are shown in gray in the drawings.
  • the letter R denotes the color of the subpixels (red R, green V, or blue B).
  • the first digit designates the point of view number (between 1 and N).
  • the second digit designates the pixel number.
  • 41 V denotes the green component of the fourth viewpoint of the first pixel of the displayed autostereoscopic image.
  • a cycle has 6 sub-pixels of a single line, namely InR, 2nV, lnB, 2nR, InV, 2nB, where n denotes the number of the pixel.
  • each displayed pixel comprises, for the pixel n ° 1 successively, the sub-pixels 1 1R, 21V, 31B, 41R, 1V, 21B, 3RF, 41V, 1B, 21R, 3 IV, 41 B which constitute the cycle n ° 1.
  • cycle No. 1 corresponding to the first pixel of the autostereoscopic image is as follows:
  • the sub-pixels of the first pixel of the first line (and odd lines) of the autostereoscopic image are displayed in the sequence 11R, 21V, 1 1B, 21R, 1 IV, 21B, while the sub-pixels of the first pixel of the second line (and even lines) of the autostereoscopic image are displayed according to the sequence 21R, 1 IV, 21B, 11R, 21V, 11B, so that the subpixels of each of the two viewpoints but belonging to different lines of the autostereoscopic image are aligned because of this shift of a step equal to a sub-pixel, on a diagonal of subpixels of the screen.
  • a cycle therefore extends over four lines of the screen.
  • N 8 successive lines and eight different display sequences beginning each by circular permutation by the component R from a different point of view so that the sub-pixels of same point of view are displayed on a diagonal of sub-pixels of the screen. A cycle therefore extends over eight lines of the screen.
  • FIG. 3a implements, according to the present invention, an alternation of the two methods A and B (sequencing AB).
  • the method A is applied.
  • the second line remains identical to the first line.
  • the first two lines are therefore identical as in the first method and begin with the sub-pixel 11 R.
  • the second method B is applied to the third line, so that it is subjected to a shift of a sub-pixel. pixel relative to the second line and begins with the sub-pixel 21R, according to the elementary sequence 21 R, 1 IV, 21 B, 1 1 R, 21 V, 1 IB.
  • a first display sequence AB was thus performed.
  • the first method A is applied to the fourth line, so that it is identical to the previous one and starts with the subpixel 21R.
  • the second method B is applied to the fifth line, so that it starts with the sub-pixel 11R as the first line.
  • a second sequence AB was thus carried out.
  • a display cycle (cycle No. 1) for the first pixel (n 1) of the scopic auto stereo image which is duplicated horizontally for all the successive pixels (n> 1) and vertically for all the pixels (n> 1) and all the successive lines (cycles n ° 2, n ° 3, etc.), by applying AB sequences as indicated above.
  • the sequencing AB then continues from the fifth line and so on until the last line to be displayed on the screen.
  • FIG. 3b is distinguished from FIG. 3a by the number N of points of view which is here equal to 4.
  • the first two lines start with the sub-pixel 1 1R, the next two with the sub-pixel 41R, the next two with the sub-pixel 31R, and the two following with the sub-pixel pixel 21R, which constitutes a cycle which extends over 2N - 8 lines of the screen, and no longer four, with four successive AB sequences and not two.
  • FIGS. 4a to 4d correspond to an implementation in which process A is repeated twice, after which process B is applied and so on (AAB sequencing).
  • the cycle extends over 3N lines of the screen.
  • Cycle # 1 for the first pixel is duplicated horizontally for the following pixels (n> 1) and vertically for all pixels) in groups of 3N lines.
  • An ABB sequence leads to the alternation of two identical lines and a line different from the two others.
  • the following cycle (cycle No. 2) starts with the 4 th row that starts with the sub-pixel 1 IR .
  • the cycle extends over 6 lines with two successive ABB sequences.
  • the third line is shifted by one step (method B) and starts with the sub-pixel 41R
  • the fourth line is also shifted by one step (iteration B) and begins with the sub-pixel 31R.
  • the fifth line is identical to the fourth and the sixth line is shifted one step (method B) and begins with the sub-pixel 21R.
  • the cycle that extends over 6 lines of the screen is thus completed and the next cycle (cycle No. 2) begins from the seventh line which begins with the sub-pixel 11R.
  • the method according to the invention is particularly suitable in the case where the number of points of view is not greater than 8.
  • the method described leads for each point of view to lines of sub-pixels which are slightly broken, but regular. These sub-pixels seen by the first lenticule of the network RL (or the first slot of the parallax network) are represented in gray.
  • the AB mode is particularly suitable for screens where subpixels are very contiguous, like high-end phone screens.
  • This average direction is particularly easy to define. Indeed, between the top and bottom of a box corresponding to a cycle, the inclination produces in all cases a lateral shift of one third of the width of the base.
  • the inclination of the grating thus corresponds to the diagonal of a quadrilateral vertically superimposing three successive cycles, as illustrated in FIG. 7 which represents the display of the cycles and the orientation of the lenticular network or the parallax barrier.
  • optical component having a broken axis corresponding to the chosen sequence and to keep a display covering the sub-pixels displayed according to one or the other method.
  • ABB becomes BBA or BAB, which amounts to the same because the iterative method BBA, so that one has BBABBABBA or BABBABB, which leads to a shift of one or two lines depending on the case of the cyclic realization of the iteration of the ABB sequence.

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Description

PROCEDE D'AFFICHAGE D'UNE IMAGE AUTOSTEREOSCOPIQUE.
La présente invention a pour objet un procédé d'affichage d'une image autostéréoscopique.
On connaît un premier procédé d'affichage qui utilise la plus petite partie affichable, le sub-pixel (ou point de couleur). La définition de l'image est augmentée en ayant recours à un sous-échantillonnage des images correspondant aux différents points de vue, et en organisant des permutations circulaires horizontales des sub-pixels affichés. Le nombre des points de vue est différent d'un multiple de trois. Les lentilles sont verticales, parallèles aux colonnes de pixels et chaque lentille couvre un nombre entier de sub-pixels.
Cette technique est décrite en particulier dans les Brevets EP 6971 3 et EP 1 106016 (WO 00/10332).
Si on se limite à deux points de vue, les lentilles ne couvrent que 2/3 de pixel et le pouvoir séparateur est très efficace.
Lorsqu'on affiche des images plates (par exemple des polices de caractères de petite taille), l'image vue à travers le réseau lenticulaire présente localement des composantes colorées visibles, ce qui altère la compatibilité 2D/3D.
On connaît également un deuxième procédé d'affichage qui ajoute à la précédente la permutation d'un sub-pixel d'une ligne à l'autre et qui permet de supprimer les dominantes colorées mentionnées ci-dessus.
Cette technique est décrite dans le Brevet EP 1 779 181.
Le pouvoir séparateur est un peu moins bon que dans le cas précédent, mais il existe une limitation lors du passage de lobe entre le dernier (Neme) point de vue et le premier du lobe suivant et ce phénomène est particulièrement marqué lorsqu'il n'y a que deux points de vue. Dans le cas de deux points de vue, chaque oeil voit une image (gauche ou droite) et un peu de l'autre image (droite ou gauche). Par conséquent, le "fantôme' de l'image gauche est visible simultanément avec celui de l'image droite.
Les parties redondantes ou vues deux fois (par exemple dans le cas de forts contrastes) sont perçues comme un bruit d'image situé sur le plan physique de l'écran.
Les documents US 2012/062990, US 2006/170764 et EP 2 455 796 décrivent des procédés d'affichage autostéréoscopique introduisant un décalage de la répartition spatiale des sub-pixels variables d'une ligne à l'autre. Toutefois, ces procédés ne mettent pas en œuvre une image autostéréoscopique à afficher obtenue par sous-échantillonnage d'une image autostéréoscopique de résolution supérieure. La présente invention a pour objet un procédé qui permette de remédier au moins partiellement aux inconvénients des deux procédés ci-dessus.
A cet effet, l'invention a pour objet un procédé d'affichage d'une image autostéréoscopique à N points de vue, sur au moins une partie d'un écran comportant des pixels d'affichage disposés selon des lignes et des colonnes, chaque pixel d'affichage comprenant un premier, un deuxième et un troisième sub-pixel alignés sur une même ligne, et dont chacun est de couleur différente (RVB), les lignes d'affichage de l'écran présentant la même disposition des sub-pixels, procédé dans lequel N est supérieur à 1 et n'est pas égal à un multiple de 3, les trois sub-pixels de chaque pixel d'affichage affichant trois sub-pixels de composante de couleur homologue de pixels de l'image autostéréoscopique provenant d'au moins deux pixels de même rang d'au moins deux points de vue différents, caractérisé en ce que pour au moins un groupe de trois lignes successives de l'écran comportant une première, une deuxième et une troisième lignes, la deuxième ligne est identique à la première ligne et pour la troisième ligne, la répartition spatiale des trois sub-pixels de l'image autostéréoscopique est décalée d'un pas correspondant à un sub-pixel par rapport à la deuxième ligne, selon une séquence élémentaire AB, A désignant le fait qu'une ligne soit identique à la précédente et B désignant l'application à une ligne de l'image par rapport à la ligne précédente d'un dit décalage des sub-pixels de l'image autostéréoscopique d'un pas correspondant à un sub-pixel.
Avantageusement, la séquence d'affichage comporte au moins une séquence élémentaire AB et se répète avec un cycle d'affichage comportant un groupe de lignes verticales.
La séquence d'affichage peut être AB et le cycle d'affichage comporte alors 2N lignes de l'écran.
La séquence d'affichage peut être AAB et le cycle d'affichage comporte alors 3N lignes de l'écran
La séquence d'affichage peut être ABB.
Pour N - 2 ou N = 4, le cycle d'affichage comporte 6 lignes de l'écran.
Pour N - 5, le cycle d'affichage comporte 15 lignes de l'écran.
Pour N = 8, il en comporte 12 lignes.
La séquence d'affichage peut être AABB. Lorsque N est un nombre pair (par exemple 2, 4, 8) le cycle s'étend sur 2N lignes,
Pour N = 5, le cycle s'étend 20 lignes de l'écran. D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront mieux à la lecture de la description qui va suivre, donnée à titre d'exemple non limitatif, en liaison avec les dessins dans lesquels :
- les figures la à ld illustrent le premier procédé connu précité noté A pour respectivement N = 2, 4, 5 et 8 points de vue.
- les figures 2a à 2d illustrent le cas du deuxième procédé connu précité noté B pour respectivement N = 2, 4, 5 et 8 points de vue.
- les figures 3a à 3d illustrent un premier mode de mise en œuvre du procédé selon l'invention avec une dite séquence AB en alternant le premier procédé A et le deuxième procédé B, pour respectivement N = 2, 4, 5 et 8 points de vue.
- les figures 4a à 4d illustrent un deuxième mode de mise en œuvre du procédé selon l'invention avec une dite séquence AAB dans lequel on utilise successivement le premier procédé A, le premier procédé A et le deuxième procédé B.
- les figures 5a à 5d illustrent un troisième mode de mise en œuvre du procédé selon l'invention avec une dite séquence ABB dans lequel on utilise successivement le premier procédé A, le deuxième procédé B et le deuxième procédé B.
- les figures 6a à 6d illustrent un quatrième mode de mise en œuvre du procédé selon l'invention avec une dite séquence AABB dans lequel on utilise successivement le premier procédé A, le premier procédé A, le deuxième procédé B et le deuxième procédé B.
- la figure 7 est un schéma général illustrant l'inclinaison du réseau lenticulaire ou de la barrière de parallaxe qui est placée devant l'écran.
- la figure 8 illustre un procédé d'affichage connu de l'art antérieur, et plus précisément du document EP 1 106016 précité.
- et la figure 9 illustre un autre procédé d'affichage connu de l'art antérieur, et plus précisément du document EPI 779181 précité.
La figure 8 est reproduite du document EPI 106016 précité. Elle permet d'illustrer un procédé d'affichage connu de l'art antérieur, dans lequel toutes les lignes de l'écran présentent une même répartition spatiale des sub-pixels de l'image autostéréoscopique (« procédé A »). La figure permet également d'illustrer la notion de « image autostéréoscopique à afficher», ou simplement « image autostéréoscopique ». Cette figure correspond, à titre d'exemple uniquement, au cas où N= 4 points de vue. Chaque pixel est constitué de p=3 sub-pixels. Le procédé d'affichage commence par la construction d'une image dite « image autostéréoscopique de définition supérieure », obtenue à partir des N=4 images élémentaires, correspondant chacune à un point de vue et présentant une résolution « normale », c'est-à-dire égale à celle de l'écran. Pour les besoins de la description, elle est représentée sous la forme d'une image imbriquée comportant, dans la direction des lignes, des groupes de p = 3 pixels, à savoir les trois premiers pixels Tj, T2, T3 du premier point de vue PV[, les trois premiers pixels Tj, T2, T3 du deuxième point de vue PV2, les trois premiers pixels Tj, T2, T3 du troisième point de vue PV3, les trois premiers pixels Tls T2, T3 du quatrième point de vue PV , puis les trois pixels suivants T4, T5, T6 de PVj, les trois pixels suivants T4, T5, T6 de PV2 et ainsi de suite.
L'écran présente, dans la direction des lignes des pixels d'affichage PI, P2, P3 ... PM dont chacun est composé de p = 3 sub-pixels (ou « points de couleur ») correspondant aux composantes de couleur rouge R, verte V et bleue B. Le réseau lenticulaire 10 présente des lenticules L], L2, L3 ... dont le pas est égal à quatre fois le pas des sub-pixels des pixels d'affichage, ce qui fait que le premier lenticule Ll est situé vis-à-vis des composantes R, V et B de PI et de la composante R de P2, que le lenticule L2 est situé en vis-à-vis des composantes V et B de P2 et des composantes R et V de P3 et ainsi de suite.
Au lieu de répartir les composantes R, V et B du premier pixel de l'image autostéréoscopique à définition supérieure entre les sub-pixels de composante homologue des pixels respectivement PI, P2 et P3, cette répartition s'effectue en ne conservant de chacun des pixels Tj, T2 et T3 du premier point de vue PVi qu'un de leurs sub-pixels, respectivement R, V et B (« sous-échantillonnage »). Il en va de même, avec permutation circulaire des composantes de couleur, pour les trois premiers pixels Tj, T2 et T3 des autres points de vue PV , PV3 et PV4.
Pour le point de vue PVj, le sub-pixel R de T[ est affiché au sub- pixel homologue R de PI, le sub-pixel V de T2 est affiché au sub-pixel homologue V de P2, et le sub-pixel B de T3 est affiché au sub-pixel homologue B de P3. Les subpixels R de Tj, V de T2 et B de T3 constituent ainsi un triplet d'affichage TRi, représentant le premier pixel de l'image à afficher.
Pour le point de vue PV2, les sub-pixels V de Tj, B de T2, et R de T3, qui constituent un triplet TR2, représentant le deuxième pixel de l'image à afficher, sont respectivement affichés au sub-pixel V de PI , B de P2 et R de P4. Pour le point de vue PV3, les sub-pixels B de Ti, R de T2, et V de T3, qui constituent un triplet TR , sont respectivement affichés au sub-pixel B de PI, R de P3 et V de P4. Pour le point de vue PV4, les sub-pixels R de T1} V de T et B de T3 qui constituent un triplet TR4, sont respectivement affichés au sub-pixel R de P2, V de P3 et B de P4, ce qui termine la séquence. Celle-ci se répète avec les sub-pixels R de T4, V de T5 et B de T6 qui constituent le triplet TR5, pour le point de vue PVl5 qui sont affichés respectivement aux sub-pixels R de P5, V de P6 et B de P7, et ainsi de suite. Cette répartition spatiale à partir d'une image présentant trois fois plus de pixels dans la direction des lignes permet d'augmenter la définition en luminance de l'image tout en conservant sa définition en chrominance. A la position nominale de vision, un observateur voit, soit les points de vue PVt et PV3, soit les points de vue PV2 et PV4. Dans le premier cas, l'œil gauche voit dans trois lenticules successifs les composantes R, V et B, alors que l'œil droit y voit les composantes B, R et V. Dans le deuxième cas, l'œil gauche voit dans trois lenticules successifs les composantes V, B et R, et l'œil droit les composantes R, V et B. Il en va de même lorsque l'observateur est positionné de manière à voir les points de vue soit PVi et PV2, soit PV2 et PV3, soit PV3 et PV4.
Cette complémentarité d'un œil à l'autre et d'une lenticule à l'autre permet d'atténuer en vision stéréo scopi que l'impact perceptif d'une basse résolution des couleurs.
La figure 9 est reproduite du document EPI 779181 précité. Elle permet d'illustrer un procédé d'affichage connu de l'art antérieur (« procédé B ») qui diffère du « procédé A » rappelé ci-dessus seulement en ce que, dans chaque ligne, la répartition spatiale des trois sub-pixels de l'image autostéréoscopique est décalée d'un pas correspondant à un sub-pixel par rapport à la ligne précédente. Sur cette figure, 1 représente le pas des sub-pixels dans le sens des lignes, L le pas des lignes, d la longueur de la diagonale d'un sub-pixel et a l'angle d'inclinaison de Taxe du réseau lenticulaire RL par rapport à la direction des lignes de l'écran.
Dans chacun des procédés A et B rappelés ci-dessus, les sub-pixels des pixels d'une même ligne de l'image autostéréoscopique sont affichés sur la ligne correspondante de l'écran. Π n'y a donc pas de répartition des composantes des pixels de l'image autostéréoscopique entre plusieurs lignes de l'écran.
Sur les figures 1 à 7, se rapportant à l'invention, les sub-pixels (ou points de couleur) qui constituent le premier cycle d'affichage (cycle n° 1) pour le premier pixel (n = 1) sont représentés par un encadré en gras. Dans chacun des cas, le cycle n° 1 est dupliqué horizontalement pour les pixels successifs (n >1) et verticalement pour les lignes successives (cycle n° 2, n° 3, etc .).
Le réseau lenticulaire (ou barrière de parallaxe) placé devant l'écran est désigné par RL. Les lenticules correspondant au premier pixel de l'image autostéréoscopique affichée (n = 1) sont seuls représentés. L'orientation du réseau est figurée par des lignes en gras. Elle est verticale dans le cas des figures la à ld et oblique dans tous les autres cas. Les sub-pixels vus à travers le premier lenticule du réseau RL (ou la première fente du réseau de parallaxe) sont représentés en gris sur les dessins.
La lettre R désigne la couleur des sub-pixels (rouge R, vert V, ou bleu B). Le premier chiffre désigne, le numéro du point de vue (compris entre 1 et N). Le deuxième chiff e désigne le numéro du pixel Par exemple 41 V désigne la composante verte du quatrième point de vue du premier pixel de l'image autostéréoscopique affichée.
Les figures la à ld montrent la permutation circulaire des sub-pixels qui reste le même d'une ligne à l'autre, dans le cas de N = 2, 4, 5 et 8 points de vue.
A la figure la (N= 2), on a ainsi sur chaque ligne pour le premier pixel de l'image autostéréoscopique, successivement le sub-pixel 11R correspondant à la composante rouge du premier point de vue, le sub-pixel 21 V correspondant à la composante verte du deuxième point de vue, le sub-pixel 1 1B correspondant à la composante bleue du premier point de vue, le sub-pixel 21R correspondant à la composante rouge du deuxième point de vue, le sub-pixel 1 1V correspondant à la composante verte du premier point de vue et enfin le sub-pixel 21B correspondant à la composante bleue du deuxième point de vue, et ainsi de suite pour les autres pixels de la ligne (n > 1).
Il convient d'insister sur le faite que, en ce qui concerne les sub- pixels qui se trouvent sous le premier lenticule du réseau, « 11R » signifie : « le point rouge du premier pixel du premier point de vue » et « 21 V » signifie « le point vert du premier pixel du deuxième point de vue » et ainsi de suite. En ce qui concerne les subpixels qui se trouvent sous les autres lenticules, par contre, il faut faire attention. Par exemple, en ce qui concerne le deuxième lenticule, « 1 IV » signifie « le point vert du premier pixel du premier point de vue de l'image autostéréoscopique à afficher (après sous-échantillonnage) », ce qui correspond au « point vert du deuxième pixel du premier point de vue de l'image autostéréoscopique de définition supérieure (avant sous-échantillonnage) », et ainsi de suite.
Un cycle comporte 6 sub-pixels d'une seule ligne, à savoir InR, 2nV, lnB, 2nR, InV, 2nB, n désignant le numéro du pixel.
Sur le dessin, on a renforcé le contour du cycle n° 1 correspondant au pixel n° 1 (n = 1) de l'image autostéréoscopique. Cette répartition se reproduit horizontalement le long de la première ligne pour les pixels suivants n° 2, n° 3, etc .. de l'image autostéréoscopique, et verticalement pour le premier pixel (n - 1) et les suivants (n > 1).
A la figure lb (N = 4), chaque pixel affiché comporte pour le pixel n° 1 successivement les sub-pixels 1 1R, 21V, 31B, 41R, 1 1V, 21B, 3 IR, 41V, 1 1B, 21R, 3 IV, 41 B qui constituent le cycle n° 1.
Cette répartition est dupliquée horizontalement et verticalement comme dans le cas précédent.
A la figure le (N - 5), la séquence correspondant au premier pixel de l'image autostéréoscopique est la suivante :
1 1R, 21V, 31B, 41R, 51V, 11B, 21 R, 31V, 41B, 51R, 1 1V, 21B, 31R, 41V, 51B. Elle constitue le cycle n° 1 et elle est dupliquée horizontalement et verticalement comme pour les figures l et lb.
A la figure ld (N = 8), le cycle n° 1 correspondant au premier pixel de l'image autostéréoscopique est le suivant :
1 1 R, 21V, 31B, 41R, 51V, 61B, 71R, 81V, 11B, 21R, 31 V, 41B, 51R, 61V, 71B, 81R, 11V, 21B, 3Î R, 41 V, 51B, 61R, 71 V, 81B et il est dupliqué horizontalement et verticalement comme dans le cas des figures la à le.
Les figures 2a à 2d (N = 2) correspondent au cas désigné par B d'une permutation d'un sub-pixel de l'image autostéréoscopique d'une ligne à l'autre.
Les sub-pixels du premier pixel de la première ligne (et des lignes impaires) de l'image autostéréoscopique sont affichés selon la séquence 11R, 21V, 1 1B, 21R, 1 IV, 21B, alors que les sub-pixels du premier pixel de la deuxième ligne (et des lignes paires) de l'image autostéréoscopique sont affichés selon la séquence 21R, 1 IV, 21B, 11R, 21V, 11B, de sorte que les sub-pixels de chacun des deux points de vues mais appartenant à des lignes différentes de l'image autostéréoscopique soient alignés du fait de ce décalage d'un pas égal à un sub-pixel, sur une diagonale de subpixels de l'écran. Le cycle n° 1 s'étend alors sur deux lignes de l'écran et il est dupliqué horizontalement pour les pixels successifs (n > 1) et verticalement pour le premier pixel (n = 1) et les suivants (n > 1).
A la figure 2b (N = 4), il y a décalage d'un sub-pixel d'une ligne à l'autre et il faut N = 4 lignes successives et quatre séquences d'affichage différentes commençant chacune par permutation circulaire, par la composante rouge R d'un point de vue différent pour que les sub-pixels d'un même point de vue soient alignés sur une diagonale de sub-pixels de l'écran. Un cycle s'étend donc sur quatre lignes de l'écran.
A la figure 2c (N = 5), il y a également décalage d'un sub-pixel d'une ligne à l'autre et il faut N - 5 lignes successives et cinq séquences d'affichage différentes commençant chacune par permutation circulaire, par la composante rouge R d'un point de vue différent pour que les sub-pixeîs d'un même point de vue soient alignés sur une diagonale de sub-pixels de l'écran. Un cycle s'étend donc sur cinq lignes de l'écran,
Enfin, à la figure 2d (N - 8), il faut N = 8 lignes successives et huit séquences d'affichage différentes commençant chacune par permutation circulaire par la composante R d'un point de vue différent pour que les sub-pixels d'un même point de vue soient affichés sur une diagonale de sub-pixels de l'écran. Un cycle s'étend donc sur huit lignes de l'écran.
La figure 3a met en œuvre selon la présente invention une alternance des deux procédés A et B (séquencement AB). On part d'une première ligne dans laquelle les pixels sont affichés selon la séquence élémentaire 1 1R, 21V, 11B, 21R, 1 IV, 21B, comme à la Figure la. On applique le procédé A. La deuxième ligne reste identique à la première ligne. Les deux premières lignes sont donc identiques comme dans le premier procédé et commencent par le sub-pixel 1 1 R. On applique à la troisième ligne le deuxième procédé B, ce qui fait qu'elle est soumise à un décalage d'un sub-pixel par rapport à la deuxième ligne et commence par le sub-pixel 21R, selon la séquence élémentaire 21 R, 1 IV, 21 B, 1 1 R, 21 V, 1 IB. On a ainsi effectué une première séquence d'affichage AB. On applique à la quatrième ligne le premier procédé A, ce qui fait qu'elle est identique à la précédente et commence par le subpixel 21R. On applique à la cinquième ligne le deuxième procédé B, ce qui fait qu'elle commence par le sub-pixel 11R comme la première ligne. On a ainsi effectué une deuxième séquence AB.
On a ainsi bouclé sur quatre lignes successives un premier cycle complet (cycle n° 1) qui comporte deux séquences AB. On a représenté en encadré à trait renforcé un cycle d'affichage (cycle n° 1 ) pour le premier pixel (n = 1) de l'image auto stéréo scopique qui se duplique horizontalement pour tous les pixels successifs (n > 1) et verticalement pour tous les pixels (n > 1) et toutes les lignes successives (cycles n° 2, n° 3, etc .), en appliquant des séquences AB comme indiqué ci-dessus. Le séquencement AB se poursuit ensuite à partir de la cinquième ligne et ainsi de suite jusqu'à la dernière ligne à afficher sur l'écran.
La figure 3b se distingue de la figure 3a par le nombre N de points de vue qui est ici égal à 4.
En appliquant l'alternance des deux procédés, les deux premières lignes commençent par le sub-pixel 1 1R, les deux suivantes par le sub-pixel 41R, les deux suivantes par le sub-pixel 31R, et les deux suivantes par le sub-pixel 21R, ce qui constitue un cycle qui s'étend sur 2N - 8 lignes de l'écran, et non plus quatre, avec quatre séquences AB successives et non deux.
Avec la figure 3c (N = 5), la séquence AB qui correspond dans ce cas comme dans les autres à un dédoublement de chaque ligne, conduit à un cycle qui s'étend sur 2N = 10 lignes de l'écran, avec cinq séquences AB successives.
Avec la figure 3d (N = 8), la séquence AB conduit à un cycle qui s'étend sur 2N = 16 lignes de l'écran, avec huit séquences AB successives.
En d'autres termes pour un séquencement AB, le nombre de lignes correspondant à un cycle est égal à 2N et le nombre de séquences AB successives est égal à N.
Les figures 4a à 4d correspondent à une mise en œuvre dans laquelle on itère deux fois le procédé A après quoi, on applique le procédé B et ainsi de suite (séquencement AAB).
Ce séquencement conduit à des groupes de trois lignes successives qui sont identiques.
Le cycle s'étend sur 3N lignes de l'écran.
A la figure 4a (N = 2), un cycle s'étend sur 3N = 6 lignes de l'écran.
Dans le cas de la figure 4b (N = 4), le cycle (cycle n° 1 ; n = 1) s'étend sur 3N = 12 lignes de l'écran, les trois premières lignes commençant par le sub-pixel 1 1R, les trois suivantes par le sub-pixel 41R, les trois suivantes par le subpixel 31R, et les trois suivantes par le sub-pixel 21R, ce qui termine le cycle, après quoi on revient pour le cycle suivant de 12 lignes (cycle n° 2 ; n = 1) à un groupe de 3 lignes commençant par le sub-pixel 1 R.
A la figure 4c (N = 5), le cycle s'étend sur 3N = 15 lignes de l'écran en raison de la présence dans la séquence du point de vue n° 5 (5 groupes de 3 lignes identiques).
A la figure 4d (N = 8), le cycle s'étend sur 3N = 24 lignes de l'écran (8 groupes de 3 lignes identiques).
Dans le cas d'une séquence AAB, le cycle s'étend donc sur 3N lignes de l'écran. Le cycle n° 1 pour le premier pixel (encadré en gras sur les figures) est dupliqué horizontalement pour les pixels suivants (n > 1 ) et verticalement pour tous les pixels) par groupes de 3N lignes.
La figure 5a (N = 2) correspond à l'application du procédé A suivi de la double itération du procédé B (séquence ABB). Une séquence ABB conduit à l'alternance de deux lignes identiques et d'une ligne différentes des deux autres. Pour N = 2, le cycle s'étend sur 3 lignes dont les deux premières commencent par le sub- pixel 1 1R, la suivante par le sub-pixel 21 R, les deux suivantes qui initient le cycle suivant par 11 R. Le cycle suivant (cycle n° 2) commence par la 4eme ligne qui commence par le sub-pixel 1 ÎR.
La figure 5b ( = 4), le cycle s'étend sur 6 lignes avec deux séquences ABB successives. On commence par deux lignes identiques commençant par le sub-pixel 11R (procédé A), la troisième ligne est décalée d'un pas (procédé B) et commence par le sub-pixel 41R, la quatrième ligne est également décalée d'un pas (itération B) et commence par le sub-pixel 31R. La cinquième ligne est identique à la quatrième et la sixième ligne est décalée d'un pas (procédé B) et commence par le sub- pixel 21R. On applique ensuite l'itération de B qui conduit à la septième ligne qui commence par le sub-pixel RI. Le cycle qui s'étend sur 6 lignes de l'écran est ainsi terminé et le cycle suivant (cycle n° 2) commence à partir de la septième ligne qui commence par le sub-pixel 11R.
A la figure 5c (N = 5), un cycle s'étend sur 15 lignes étant donné que la réapparition d'une ligne commençant par 1 1R (9en,e ligne) est suivie de l'application du procédé B qui conduit à une i oerae ligne commençant par le sub-pixel 51R, alors que le cycle doit être initié par deux lignes identiques commençant par 1 1R.
A la figure 5d (N = 8), le cycle s'étend sur 12 lignes, avec quatre séquences ABB successives.
La figure 6a (N = 2) met en œuvre l'alternance d'une double itération alternée des deux procédés (séquencement AABB). Un cycle s'étend sur 2N = 4 lignes, à savoir trois lignes qui commencent par le sub-pixel 1 1R (double itération du procédé AA) et une ligne qui commence par le sub-pixel 21R (procédé B), suivi d'une itération du procédé B qui ramène à une ligne commençant par 11R et qui est la première ligne du cycle suivant.
A la figure 6b (N =4), la même séquence conduit à un cycle qui s'étend sur 2N = 8 lignes, les trois premières lignes du cycle n° 1 commençant par le sub-pixel 1 1 R comme dans le cas précédent, la quatrième ligne commençant par le sub-pixel 41 R (procédé B), la cinquième ligne par le sub-pixel 31R (réitération de B), la sixième et la septième lignes commençant également par le sub-pixel 31R (double itération de A), et les deux lignes suivantes commençant respectivement par 21R pour le huitième ligne (itération de B) et 11R pour la neuvième ligne (deuxième itération de B), ce qui initie le cycle suivant à partir de la neuvième ligne.
A la figure 6c (N = 5), le cycle s'étend sur 4N = 20 lignes.
A la figure 6d (N = 8), le cycle s'étend sur 2N = 16 lignes. Le procédé selon l'invention convient particulièrement au cas où le nombre de points de vue n'est pas supérieur à 8. Les valeurs correspondant à ces cas sont N = 2, 4, 5, 7, 8. Plus de 8 points de vue (N = 10, 1 1, 13, 14, 16, etc ..) sont cependant envisageables dans certaines applications.
Le procédé décrit conduit pour chacun des points de vue à des lignes de sub-pixels qui sont légèrement brisées, mais régulières. Ces sub-pixels vus par le premier lenticule du réseau RL (ou la première fente du réseau de parallaxe) sont représentés en gris.
La présence de deux lignes successives identiques qu'implique l'application du procédé A permet d'améliorer le pouvoir séparateur, qui est adouci et unifié par le décalage d'un sub-pixel apporté par l'application du procédé B.
Le mode AB convient particulièrement au cas des écrans où les subpixels sont très jointifs, comme les écrans de téléphone haut de gamme.
Pour des écrans à cristaux liquides (LCD) de taille comprise entre 10 pouces et 65 pouces (1 pouce = 2,54 cm), la séquence ABB donne des résultats particulièrement bons parce que sur ces écrans, les espaces inter sub-pixels sont assez importants.
Dans tous les cas correspondant à la présente invention, on peut utiliser comme composant optique un réseau lenticulaire ou une barrière de parallaxe incliné selon la direction moyenne des lignes brisées de sub-pixels. Cette direction moyenne est particulièrement facile à définir. En effet, entre le haut et le bas d'un encadré correspondant à un cycle, l'inclinaison produit dans tous les cas un décalage latéral d'un tiers de la largeur de la base. L'inclinaison du réseau correspond donc à la diagonale d'un quadrilatère superposant verticalement trois cycles successifs, comme illustré à la figure 7 qui représente l'affichage des cycles et l'orientation du réseau lenticulaire ou de la barrière de parallaxe. L'orientation du réseau est parallèle à la ligne 1 qui est la diagonale du quadrilatère superposant les cycles n° 1 , 2 et 3 pour n = 1.
On peut également utiliser un composant optique ayant un axe brisé correspondant à la séquence choisie et garder un affichage recouvrant les sub-pixels affichés selon l'un ou l'autre procédé.
Pour la facilité de la description, on est toujours parti dans les exemples de l'application à la première ligne du procédé A. L'invention visant par principe à au moins une alternance entre les procédés A et B au cours d'une séquence élémentaire, on comprendra que l'on pourrait effectivement appliquer le procédé B à la première ligne. Par exemple ABB devient BBA ou BAB, ce qui revient au même car le procédé itère BBA, ce qui fait que l'on a BBABBABBA ou BABBABB , ce qui conduit à un décalage d'une ou deux lignes selon le cas de la réalisation cyclique de l'itération de la séquence ABB.

Claims

REVENDICATIONS
1) Procédé d'affichage d'une image autostéréo scopique à N points de vue, sur au moins une partie d'un écran comportant des pixels d'affichage disposés selon des lignes et des colonnes, chaque pixel d'affichage comprenant un premier, un deuxième et un troisième sub-pixel alignés sur une même ligne, et dont chacun est de couleur différente (R,V,B), le premier pixel d'affichage d'une ligne étant constitué par les sub-pixels de range 1 à 3, le deuxième pixel d'affichage d'une ligne étant constitué par les sub-pixels de rang 4 à 6... le pixel d'affichage de rang q d'une ligne étant constitué par les sub-pixels de range (3q-2) à 3q, les lignes d'affichage de l'écran présentant la même disposition des sub-pixels, procédé dans lequel N est supérieur à 1 et n'est pas égal à un multiple de 3, les pixels d'une image autostéréoscopique à afficher étant assignés auxdits pixels d'affichage en répartissant spatialement les trois sub-pixels de chaque pixel de ladite image autostéréoscopique à afficher entre les subpixels de composante de couleur homologue de trois pixels d'affichage différents, procédé mettant en œuvre, à partir d'une image autostéréoscopique primaire de définition supérieure présentant au moins autant de pixels à trois sub-pixels que l'image à 3 points de vue présente de sub-pixels, la génération de ladite image autostéréoscopique à afficher dont les trois sub-pixels de chaque pixel d'affichage sont les sub-pixels de composantes de couleurs homologues de trois pixels différents de ladite image autostéréoscopique de définition supérieure, les trois sub-pixels de chaque pixel d'affichage affichant trois sub-pixels de composante de couleur homologue de pixels de ladite image autostéréoscopique à afficher provenant d'au moins deux pixels de même rang d'au moins deux points de vue différents, caractérisé en ce que pour au moins un groupe de trois lignes successives de l'écran comportant une première, une deuxième et une troisième lignes, la deuxième ligne est identique à la première ligne et pour la troisième ligne, la répartition spatiale des trois sub-pixels de de ladite image autostéréoscopique à afficher est décalée d'un pas correspondant à un sub-pixel par rapport à la deuxième ligne, selon une séquence élémentaire AB, A désignant le fait qu'une ligne soit identique à la précédente et B désignant l'application à une ligne de l'image par rapport à la ligne précédente d'un dit décalage des subpixels de de ladite image autostéréoscopique à afficher d'un pas correspondant à un sub-pixel. 2) Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la séquence d'affichage comporte au moins une séquence élémentaire AB et se répète en un cycle d'affichage comportant un groupe de lignes de l'écran.
3) Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que la séquence d'affichage est AB et en ce qu'un cycle d'affichage comporte 2N lignes de l'écran.
4) Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que la séquence d'affichage est AAB et en ce que le cycle d'affichage comporte 3N lignes de l'écran
5) Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que la séquence d'affichage est ABB.
6) Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que N = 2 ou N = 4 et en ce que le cycle d'affichage s'étend sur 6 lignes de l'écran.
7) Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que N = 5 et en ce que le cycle d'affichage s'étend sur 15 lignes de l'écran.
8) Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que N = 8 et en ce que le cycle d'affichage s'étend sur 12 lignes de l'écran.
9) Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que la séquence d'affichage est AABB.
10) Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce que N est un nombre pair et en ce que le cycle s'étend sur 2N lignes.
1 1) Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce que N = 2, 4 ou 8.
12) Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce que N = 5 et en ce que le cycle s'étend sur 20 lignes.
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