[发明专利]一种3D显示面板、显示装置有效
| 申请号: | 201610009261.9 | 申请日: | 2016-01-07 |
| 公开(公告)号: | CN105676466B | 公开(公告)日: | 2017-12-15 |
| 发明(设计)人: | 王俊伟;于海峰 | 申请(专利权)人: | 京东方科技集团股份有限公司;北京京东方显示技术有限公司 |
| 主分类号: | G02B27/22 | 分类号: | G02B27/22;G02B27/28 |
| 代理公司: | 北京同达信恒知识产权代理有限公司11291 | 代理人: | 黄志华 |
| 地址: | 100015 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 显示 面板 显示装置 | ||
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种3D显示面板、显示装置。
背景技术
日常生活中,人们都是利用双眼来辨认三维空间的物体,在辨认某个物体时,由于双眼之间具有一定的距离,这段距离使得左右两眼在观察物体时分别进入左右眼的画面是不同的,包括角度、透视都具有区别,反映在大脑中就会产生“立体视觉”,两个画面组合在一起,便产生立体感,从而能够判断物体的前后关系。
目前,3D显示技术主要包括戴眼镜式与不戴眼镜式的裸眼式,戴眼镜式的3D显示技术发展的已经很成熟,但不能使我们摆脱特制眼镜的束缚,这使得其应用范围以及使用舒适度都打了折扣;裸眼式的3D显示技术由于不用戴眼镜,受到越来越多人们的关注,成为未来3D显示技术的发展方向,因而裸眼式的3D显示技术成为当前研究的热点。
现有技术实现裸眼3D显示时需要拍摄3D片源,而目前的3D片源匮乏;另外,现有技术实现3D效果需要经过计算机对2D片源进行处理,并需要显示器图像芯片支持运算才能实现。
发明内容
本发明实施例提供了一种3D显示面板、显示装置,用以在不需要拍摄3D片源,以及不需要对2D片源进行处理即可实现裸眼3D显示。
本发明实施例提供的一种3D显示面板,包括2D显示面板、像分离装置、偏光结构、像隔离结构、透镜组和遮挡部件,其中:
所述2D显示面板包括若干阵列排列的像素,用于播放2D片源;
所述像分离装置用于将每一个所述像素分离为相邻的两个影像像素,所述影像像素一一相邻且位于同一平面,相邻影像像素之间无间隙或间隙处不透光;
所述偏光结构用于在所述影像像素通过所述透镜组成像之前,将由同一个所述像素分离形成的相邻两个影像像素分别形成左眼图像和右眼图像;
所述像隔离结构用于在所述影像像素通过所述透镜组成像之前,将所述左眼图像和所述右眼图像形成视差;
所述透镜组用于使所述影像像素形成等大倒立交叉的3D图像对;
所述遮挡部件用于分离左、右眼图像。
由本发明实施例提供的3D显示面板,包括2D显示面板、像分离装置、偏光结构、像隔离结构、透镜组和遮挡部件,其中:2D显示面板包括若干阵列排列的像素,用于播放2D片源;像分离装置用于将每一个像素分离为相邻的两个影像像素,影像像素一一相邻且位于同一平面,相邻影像像素之间无间隙或间隙处不透光;偏光结构用于在影像像素通过透镜组成像之前,将由同一个像素分离形成的相邻两个影像像素分别形成左眼图像和右眼图像;像隔离结构用于在影像像素通过透镜组成像之前,将左眼图像和右眼图像形成视差;透镜组用于使影像像素形成等大倒立交叉的3D图像对;遮挡部件用于分离左、右眼图像。本发明实施例通过2D显示面板、像分离装置、偏光结构、像隔离结构、透镜组和遮挡部件的设置,能够实现在不需要拍摄3D片源,以及不需要对2D片源进行处理即可实现裸眼3D显示。
较佳地,所述像分离装置包括若干阵列排列的棱镜,每一所述棱镜与一所述像素对应设置。
较佳地,当相邻影像像素间隙处不透光时,所述棱镜上设置有遮光层,所述遮光层在所述影像像素所在平面上的正投影区域与相邻影像像素之间的间隙区域重合。
较佳地,还包括用于呈现所述影像像素的成像面,所述偏光结构包括:
设置在所述2D显示面板朝向所述像分离装置一侧的偏光层、设置在所述成像面上的相位延迟膜和设置在所述透镜组朝向所述成像面一侧的检偏层;或,
设置在所述棱镜向左面和向右面上互相垂直的偏光层,以及设置在所述成像面上的检偏层;或,
设置在所述棱镜向左面和向右面上互相垂直的偏光层,以及设置在所述透镜组朝向所述成像面一侧的检偏层。
较佳地,所述像隔离结构包括设置在所述成像面上的第一遮光层和第二遮光层,所述第一遮光层和所述第二遮光层分别位于所述成像面的两侧,位于所述成像面一侧的第一遮光层用于遮挡部分用于形成右眼图像的影像像素,位于所述成像面另一侧的第二遮光层用于遮挡相同数目的用于形成左眼图像的影像像素。
较佳地,所述透镜组包括第一透镜组和第二透镜组,所述第一透镜组与所述第二透镜组关于所述2D显示面板所在平面的中心点位置处的法线对称。
较佳地,所述第一透镜组中的每一透镜的焦点所在轴线与2D显示面板所在平面的中心点位置处的法线之间的距离为像素在X方向上的宽度的整数倍;
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