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        狹縫光柵開口率與裸眼3D顯示串?dāng)_之間的關(guān)系

        2019-06-11 07:35:00武延兵李新國(guó)董友梅薛建設(shè)朱勁野
        液晶與顯示 2019年5期
        關(guān)鍵詞:顯示裝置光柵條紋

        武延兵,李新國(guó),董友梅,薛建設(shè),張 興,王 漪,魏 偉,朱勁野

        (1.北京大學(xué) 軟件與微電子學(xué)院,北京 100871;2. 京東方科技集團(tuán)股份有限公司,北京 100176)

        1 引 言

        隨著顯示技術(shù)的迅猛發(fā)展,3D顯示也獲得了一波又一波的發(fā)展契機(jī)。雖然在TV應(yīng)用領(lǐng)域,不論shutter glass 3D還是FPR (film pattern retarder, 薄膜式圖案化相位差板)3D都在一度興起后,市場(chǎng)滲透率又大幅下跌。而裸眼3D顯示在主要應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展一直差強(qiáng)人意[1]。但是,在公共顯示等領(lǐng)域,裸眼3D顯示產(chǎn)品憑借其新鮮感、震撼的視覺效果仍然占有了一席之地。相信裸眼3D顯示在展覽展示、教學(xué)、游戲等領(lǐng)域會(huì)有更為廣闊的市場(chǎng)應(yīng)用。

        裸眼3D的原理是“視差產(chǎn)生立體”,即通過透鏡光柵、狹縫光柵、指向性背光等光學(xué)器件,將顯示屏幕上的左眼圖送入觀看者的左眼,將右眼圖送入觀看者的右眼,從而使觀看者獲得3D視覺[2]。在常用的光學(xué)器件中,狹縫光柵(也叫視差障礙技術(shù)[3])是最常見的一種,它原理簡(jiǎn)單、制作容易、成本低廉[4],是研究裸眼3D顯示的重要方法。狹縫光柵可以分為兩種,一種是黑白條紋都是固定的,不可變化;另外一種是黑白條紋是可變化的,我們稱之為活動(dòng)式狹縫光柵(active barrier)。

        相比普通的2D顯示,3D顯示有許多新的評(píng)價(jià)維度,例如:景深、3D串?dāng)_、死區(qū)、3D摩爾紋等等。而其中3D串?dāng)_是最為重要,也是最為復(fù)雜的參數(shù)之一。3D串?dāng)_對(duì)于3D景深、3D顯示質(zhì)量,以及觀看者的視覺疲勞都有至關(guān)重要的影響[5]。所以3D串?dāng)_是3D產(chǎn)品設(shè)計(jì)和評(píng)價(jià)的重要考量因素之一。本文就通過實(shí)際測(cè)試,驗(yàn)證了狹縫光柵開口率和3D串?dāng)_的關(guān)系。尤其是使用了開口率可變的狹縫光柵器件,通過電壓控制其開口率,同時(shí)確保其他參數(shù)不變,測(cè)試了其對(duì)應(yīng)的3D串?dāng)_。

        2 3D串?dāng)_的測(cè)量方法

        本文所采用的3D串?dāng)_方法參照中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部于2016年10月發(fā)布的《裸眼立體電視圖像質(zhì)量測(cè)試方法》[6],但為了更嚴(yán)格地表征3D串?dāng)_,我們根據(jù)IEC標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行了微小修正[7]。測(cè)試步驟如下:

        (1)將亮度計(jì)置于裸眼3D顯示裝置的理想最佳觀看距離點(diǎn)處(設(shè)計(jì)值),鏡頭對(duì)準(zhǔn)屏幕中央,本實(shí)驗(yàn)中亮度計(jì)采用的是CS200;

        (2)將第一視圖置為全白畫面而將其他視圖置為全黑畫面[8];

        (3)亮度計(jì)以屏幕中央為圓心,以理想最佳觀看距離為半徑,繞屏幕水平旋轉(zhuǎn),進(jìn)行亮度測(cè)試。測(cè)量步長(zhǎng)為1°, 測(cè)試的角度范圍為屏幕法線兩邊各45°,如圖1所示。

        圖1 亮度測(cè)試平臺(tái)Fig.1 Brightness measurement device

        (4)將第N視圖置為全白畫面,其他視圖置為全黑畫面,重復(fù)第二、三步操作,測(cè)試出第N個(gè)視圖的亮度曲線。并且不斷重復(fù)第二、三步操作,獲取所有視圖的亮度分布曲線,如圖2所示。

        圖2 白光亮度分布曲線Fig.2 Brightness distribution curve

        (1)

        3 實(shí)驗(yàn)1:固定式狹縫光柵裸眼3D顯示裝置的3D串?dāng)_

        2D面板采用BOE生產(chǎn)的256 mm(10.1 in) ADS面板,分辨率為1 280×800, 亞像素尺寸為0.056 5 (H)× 0.169 5 (V) mm。

        狹縫光柵采用LCD工廠的黃光工藝制作。然后將狹縫光柵與2D面板做手動(dòng)對(duì)位貼合,完成裸眼3D顯示裝置的裝配。裝配完成后,測(cè)試每一個(gè)樣品的3D串?dāng)_。實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表1所示。

        表1 固定式狹縫光柵測(cè)試結(jié)果Tab.1 Measurement result of fixed parallax barrier 3D display

        從上面兩組數(shù)據(jù)可以看出,不論是2視圖還是4視圖,3D串?dāng)_的確隨著光柵開口率的增加而增大。

        但是,我們也發(fā)現(xiàn),4%~2%的開口率的差距帶來的3D串?dāng)_的差距其實(shí)只有0.23%~1.93%。這么微小的差距究竟是來自于狹縫光柵的開口率,還是來自于2D面板的個(gè)體性差異?或者來自于我們?cè)谑止げ僮髦?,狹縫光柵和2D面板的對(duì)位誤差?

        為了更明確地證實(shí)這個(gè)規(guī)律,我們進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)2。

        4 實(shí)驗(yàn)2:活動(dòng)式狹縫光柵裸眼3D顯示裝置的3D串?dāng)_

        本實(shí)驗(yàn)采用了活動(dòng)式狹縫光柵裸眼3D顯示裝置。其中2D面板采用和實(shí)驗(yàn)1中相同的BOE的256 mm(10.1 in)ADS面板?;顒?dòng)式狹縫光柵采用TN 盒的技術(shù)來制作。即兩片玻璃基板上設(shè)置透明電極,并且刻蝕成條紋狀,該條紋寬度對(duì)應(yīng)狹縫光柵的遮光條紋的寬度,條紋和間距的寬度對(duì)應(yīng)狹縫光柵的pitch。在兩片玻璃基板上設(shè)置有趨向?qū)?,在其中間設(shè)置有一定厚度的液晶層。在其外側(cè)設(shè)置有偏光片。這樣,當(dāng)不加電時(shí),他是全透明的,當(dāng)給條紋狀透明電極加電時(shí),對(duì)應(yīng)的部分就會(huì)變成不透明狀態(tài),從而起到狹縫光柵的工作。同時(shí),這樣的器件,可以通過加大電壓的方法,在一定范圍內(nèi),改變條紋寬度。見圖3。

        活動(dòng)式狹縫光柵的光學(xué)設(shè)計(jì)參數(shù)包括:采用2視圖設(shè)計(jì); 相對(duì)底邊,光柵條紋傾斜角度為71.43°;設(shè)計(jì)柵距為0.112 9 mm;設(shè)計(jì)開口率30%?;顒?dòng)式狹縫光柵和2D面板的裝配采用手工周邊貼合的方法?;顒?dòng)式狹縫光柵裸眼3D顯示裝置結(jié)構(gòu)如圖3所示。

        圖3 活動(dòng)式狹縫光柵裸眼3D顯示裝置結(jié)構(gòu)示意圖Fig.3 Active barrier 3D display device structure

        圖4 不同電壓下的開口寬度Fig.4 Widths of transparent area at different voltages

        對(duì)同一片活動(dòng)式狹縫光柵裸眼3D顯示裝置,改變其活動(dòng)式狹縫光柵的電壓,就可以改變其開口率。如圖3所示,當(dāng)工作電極持續(xù)增加時(shí),液晶發(fā)生偏轉(zhuǎn)的區(qū)域就會(huì)更寬,從而使黑色區(qū)域的寬度增加,最終降低開口率。圖4模擬了在4,8,15 V時(shí)的開口寬度。

        然后針對(duì)同一片活動(dòng)式狹縫光柵裸眼3D顯示裝置,改變其活動(dòng)式狹縫光柵的電壓,測(cè)試其亮度和3D串?dāng)_,如表2所示。

        從以上實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看到,對(duì)于該裸眼3D顯示裝置,它擁有同一片2D面板,具有同樣的貼合狀態(tài),可以認(rèn)為只有狹縫光柵的開口率發(fā)生了改變,我們可以清晰地看到3D串?dāng)_隨著電壓的增加,開口率的增加而增大。

        表2 2視點(diǎn)活動(dòng)式狹縫光柵裸眼3D顯示裝置的3D串?dāng)_Tab.2 2-view 3D crosstalk of active barrier 3D display at different voltages

        然后采用4視圖設(shè)計(jì)制作活動(dòng)式狹縫光柵: 相對(duì)底邊,光柵條紋傾斜角度為71.43°;柵距為0.225 6 mm;開口率為20%?;顒?dòng)式狹縫光柵和2D面板的裝配采用手工周邊貼合的方法(圖3)。測(cè)試其不同電壓下的3D串?dāng)_,得到表3。

        從表3可以看到,4視圖的活動(dòng)式狹縫光柵裸眼3D顯示器也展示出了相同的規(guī)律。隨著驅(qū)動(dòng)電壓的升高,活動(dòng)式狹縫光柵開口率持續(xù)降低,而3D串?dāng)_則隨之降低。

        表3 4視點(diǎn)活動(dòng)式狹縫光柵裸眼3D顯示裝置的3D串?dāng)_Tab.3 4-view 3D crosstalk of active barrier 3D display at different voltages

        5 結(jié) 論

        本文通過實(shí)際測(cè)試開口率不同的固定式狹縫光柵裸眼3D顯示裝置的3D串?dāng)_,初步驗(yàn)證了開口率越大,3D串?dāng)_越大的規(guī)律。

        為了排除諸如2D顯示面板之間的個(gè)體差異,和狹縫光柵貼合時(shí)的操作誤差等因素對(duì)3D串?dāng)_造成的影響。本文通過給活動(dòng)式狹縫光柵裸眼3D顯示器的狹縫光柵液晶盒加不同的驅(qū)動(dòng)電壓,從而獲得不同的開口率,然后測(cè)試了在不同驅(qū)動(dòng)電壓下的3D串?dāng)_,最終證實(shí)了“開口率越大,3D串?dāng)_越大”的規(guī)律。

        所以,為了改善3D顯示質(zhì)量,需要控制狹縫光柵的開口率,以減小3D串?dāng)_。當(dāng)然這樣會(huì)造成亮度的損失和功耗的上升[9]。所以,狹縫光柵角度的調(diào)整,排圖方法[10],立體圖像對(duì)的處理等都需要綜合考慮,以綜合改善裸眼3D顯示器的3D顯示品質(zhì)。

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