[发明专利]图像显示装置有效
申请号: | 201210241549.0 | 申请日: | 2012-07-12 |
公开(公告)号: | CN102881245A | 公开(公告)日: | 2013-01-16 |
发明(设计)人: | 金周娥;黄旷兆;金义泰;朴峻宁;白承皓;金祯基 | 申请(专利权)人: | 乐金显示有限公司 |
主分类号: | G09G3/20 | 分类号: | G09G3/20;G09G3/36;H04N13/04;G02B27/26 |
代理公司: | 北京律诚同业知识产权代理有限公司 11006 | 代理人: | 徐金国 |
地址: | 韩国*** | 国省代码: | 韩国;KR |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 图像 显示装置 | ||
本申请要求2011年7月15日提交的韩国专利申请No.10-2011-0070327的优先权,为了所有目的在此援引该专利申请作为参考,如同在这里完全阐述一样。
技术领域
本发明的实施方式涉及一种能够选择性地实现二维平面图像(下文称作“2D图像”)和三维立体图像(下文称作“3D图像”)的图像显示装置。
背景技术
近年来,由于各种信息和电路技术的发展,图像显示装置可选择性地实现2D图像和3D图像。图像显示装置使用立体技术或自动立体技术实现3D图像。
立体技术利用具有较强立体效果的用户左、右眼之间的视差图像,其包括眼镜型方法和无眼镜型方法,这二者都已投入实际应用。在无眼镜型方法中,通常在显示屏的前部或后部安装诸如视差屏障这样的光学板,用于分离左、右眼之间的视差图像的光轴。在眼镜型方法中,在显示面板上显示分别具有不同偏振方向的左、右眼图像,并使用偏振眼镜或液晶(LC)快门眼镜实现立体图像。
LC快门眼镜型图像显示器在显示元件上每隔一帧交替显示左眼图像和右眼图像,并与显示时序同步地开启和关闭LC快门眼镜的左镜片和右镜片,由此实现3D图像。LC快门眼镜在显示左眼图像的奇数帧周期期间只开启左镜片,在显示右眼图像的偶数帧周期期间只开启右镜片,由此以时分方法形成双目视差。在LC快门眼镜型图像显示器中,因为LC快门眼镜在较短的时间段内开启,所以3D图像的亮度较低。此外,由于显示元件与LC快门眼镜间的同步以及开/关(ON/OFF)转换响应特性,极易产生3D串扰。
如图1中所示,偏振眼镜型图像显示器包括附接到显示面板1的图案化延迟器2。偏振眼镜型图像显示器每隔一个水平行在显示面板1上交替显示左眼图像数据L和右眼图像数据R,并使用图案化延迟器2转换入射到偏振眼镜3上的光的偏振特性。通过偏振眼镜型图像显示器的这种操作,可在空间上分离左眼图像和右眼图像,由此实现3D图像。
在偏振眼镜型图像显示器中,因为在显示面板1的相邻水平行上邻近地显示左眼图像和右眼图像,所以不产生串扰的垂直视角的范围非常窄。当显示左眼图像和右眼图像的双图像时,产生串扰。为了防止偏振眼镜型图像显示器中的串扰,如图2中所示,日本待审公开No.2002-185983中提出了如下方法:在图案化延迟器2的区域中形成黑条纹BS,由此加宽3D图像的垂直视角。然而,用于加宽垂直视角的图案化延迟器2的黑条纹BS会带来2D图像的亮度大大降低的负作用。
发明内容
本发明的实施方式提供了一种能加宽3D图像的垂直视角而不降低2D图像亮度的图像显示装置。
根据本发明的一个方面,一种图像显示装置包括:显示面板,所述显示面板被配置为选择性地显示2D图像和3D图像,所述显示面板包括多个像素;图案化延迟器,所述图案化延迟器被配置为将来自所述显示面板的光分为第一偏振光和第二偏振光;和控制电压产生电路,所述控制电压产生电路被配置为以关电平产生2D控制电压并产生每隔预定时间段交替地具有微开电平和所述关电平的3D控制电压,所述微开电平高于所述关电平并低于全开电平,其中所述多子像素的每个都包括:主显示单元,所述主显示单元包括通过第一开关与数据线连接的第一像素电极和与所述第一像素电极相对并与公共线连接的第一公共电极;和副显示单元,所述副显示单元包括通过第二开关与所述数据线连接的第二像素电极、与所述第二像素电极相对并与所述公共线连接的第二公共电极、以及响应于所述2D控制电压和所述3D控制电压选择性地将所述第二像素电极连接到所述公共线的放电控制开关,其中在显示2D图像的2D模式下,所述放电控制开关基于所述2D控制电压而持续保持在关断状态;并且在显示3D图像的3D模式下,所述放电控制开关基于所述3D控制电压而交替地保持在微开状态和关断状态。
附图说明
给本发明提供进一步理解并组成说明书一部分的附图图解了本发明的实施方式,并与说明书一起用于解释本发明的原理。在附图中:
图1示出了现有技术的偏振眼镜型图像显示器;
图2示出了在现有技术的偏振眼镜型图像显示器中,用于加宽垂直视角的黑条纹降低了2D图像的亮度;
图3和4示出了根据本发明典型实施方式的偏振眼镜型图像显示器;
图5示出了图4中所示的多个像素中的一个;
图6示出了图4中所示的控制电压产生电路的构造;
图7示出了2D控制电压的电压电平;
图8示出了3D控制电压的电压电平;
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