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使用傾斜濾光器的立體眼鏡的制作方法

文檔序號:7790979閱讀:332來源:國知局
使用傾斜濾光器的立體眼鏡的制作方法
【專利摘要】由立體數字顯示系統的觀察者使用的濾光眼鏡,該立體數字顯示系統對包括第一眼圖像和第二眼圖像的立體圖像進行顯示。該濾光眼鏡包括基本上對來自第一眼圖像的光進行透射并且對來自第二眼圖像的光進行阻擋的第一眼濾光器,和基本上對來自第二眼圖像的光進行透射并且對來自第二眼圖像的光進行阻擋的第二眼濾光器。框架用于使第一眼濾光器位于觀察者的第一眼的前面并且使第二眼濾光器位于觀察者的第二眼的前面,使得濾光器的前表面以相對于豎直方向至少5度的傾斜角被定向,使得來自顯示表面的從第一眼濾光器和第二眼濾光器反射的光被指引越過坐在該觀察者前方的其它觀察者的頭部。
【專利說明】使用傾斜濾光器的立體眼鏡

【技術領域】
[0001] 本發明涉及一種使用光譜相鄰的光源來形成左眼和右眼圖像的立體數字投影系 統,尤其涉及具有傾斜濾光器的濾光眼鏡以減少不想要的閃爍。

【背景技術】
[0002] 為了作為傳統膠片投影儀的合適替代,數字投影系統必須滿足對圖像質量的嚴格 要求。這對于多色電影投影系統更是如此。競爭性的數字投影替代傳統電影質量投影儀必 須滿足高性能標準,提供高分辨率、寬色域、高亮度以及超過2, 000:1的幀序列對比度。
[0003] 對于電影產業而言,立體投影是特別感興趣并且正在發展的領域。三維(3D)圖像 或所感知的立體內容給消費者提供了增強的視覺體驗,尤其是在大型場地中。傳統的立體 系統使用膠片來實施,其中兩組膠片和投影儀同時投影正交偏振,每個投影針對每只眼睛, 在本公開內容的上下文中被稱為"左眼圖像"和"右眼圖像"。觀眾成員佩戴對應的正交偏 振眼鏡,該正交偏振眼鏡針對每只眼睛阻擋一個偏振光圖像,同時對正交偏振光圖像進行 透射。
[0004] 在電影產業到數字成像的持續過渡中,諸如IMAX的一些供應商不斷利用兩個投 影系統來提供高質量立體圖像。然而,最近,傳統的數字投影儀已經被修改為能夠進行3D 投影。
[0005] 用于由這些數字投影儀形成立體圖像的常規方法已經使用了用于區分左眼圖 像和右眼圖像的兩種主要技術之一。例如,杜比實驗室使用的一種技術使用光譜空間分 離或顏色空間分離。所使用的方法類似于Maximus等人在題為"Method and device for performing stereoscopic image display based on color selective filters,' 的美國專利 US7, 832, 869中所描述的方法。其中使用顏色空間分離來在左眼圖像內容與右眼圖像內 容之間進行區分。使用基本的紅色、綠色以及藍色的分量顏色來對每只眼睛的圖像進行投 影,但是在左眼圖像和右眼圖像之間所使用的精確的紅色、綠色以及藍色的波長是不同的。 為了實現該分離,將濾光器用于白光照明系統中以在部分幀時間內暫時阻擋每個基色的部 分。例如,對于左眼,紅色、藍色和綠色(RGB)的較低的波長光譜被阻擋一段時間。接著對 于另一只眼睛,阻擋紅色、藍色和綠色(RGB)的較高的波長光譜。與每只眼睛相關聯的合適 的顏色被調整的立體內容被呈現給針對眼睛的每個空間光調制器。觀看者佩戴具有相應的 濾光器設置的觀看眼鏡,該濾光器設置類似地僅向每只眼睛透射兩個3色(RGB)光譜組中 的一個光譜組。
[0006] 第二種方法利用偏振光。在Svardal等人的美國專利6, 793, 341中所公開的一種 方法利用被傳送給兩個分開的空間光調制器的兩個正交偏振狀態中的每個偏振狀態。然 后,來自兩個調制器的偏振光被同時投影。觀看者佩戴具有針對彼此正交地定向的左眼和 右眼的偏振透射軸的偏振光眼鏡。
[0007] 每種方法都存在優點和缺點。例如,光譜分離解決方案的優點是更便于與較廉 價的顯示屏一起使用。對于光譜分離,調制器或相關光學器件的偏振性質不會明顯地影 響性能。然而,所需的濾光眼鏡是昂貴的并且圖像質量由于諸如角偏移、頭部運動和傾斜 等的因素而降低。昂貴的濾光眼鏡還會遭受擦拭磨損和偷竊。包括由3M公司的非蒸發 (non-evaporative)手段生產的分層光學膜的用途的濾光眼鏡設計的發展前景可以有助于 解決成本問題并且使光譜分離技術具有更高的成本效率。
[0008] 光譜分離方法的另一缺點涉及由于濾光所引起的顯著的光損失以及調整顏 色空間的困難,導致了較高需求的燈輸出或降低的圖像亮度。在Silverstein的題為 "Projector using independent multiple wavelength light sources,' 的美國專利申請公 開2009/0153752中已經解決了濾光器損耗,其中由被高效地指引至空間光調制器的分束 器將獨立的光譜相鄰源組合。這種方法的一個缺點是:由于調制器僅能適時地提供單眼圖 像,所以這些光源僅利用大約一半的時間。雖然光源很可能具有更長的壽命,但是由于兩組 獨立源的成本要求增加了顯示器的初始成本。
[0009] 利用用于分離左眼圖像和右眼圖像的偏振,光可以被更高效地使用。Silverstein 等人的題為 "Stereo projection using polarized solid state light sources,' 的美國專 利 7, 891,816 和 Silverstein 等人的題為"Etendue maintaining polarization switching system and related methods"的美國專利8, 016, 422描述了針對兩個偏振狀態充分利用光 源的投影系統配置。然而,由于通常利用結構化金屬涂層的偏振保持屏幕的附加成本和靈 敏度,偏振技術是有缺點的。這些涂層是高增益的,這可以改進同軸觀看,但對于離軸觀看 效果較差。此外,使用這種方法的鏡面反射可以對某些觀看者產生困擾。當使用相干光時, 這種效果還會加重,這是由于使用相干光導致較高層次的觀看者感知到的斑點。由于難以 保持高偏振控制通過高角度光學器件以及對灰塵和缺陷更敏感,所以使用偏振光的投影儀 通常更昂貴。因此,任何效率的提高在一定程度上可以通過其它問題抵消。
[0010] 對于照明效率一直存在的問題涉及集光率或者,類似地,涉及拉格朗日 (Lagrange)不變量。如光學領域所公知的,集光率涉及能夠由光學系統處理的光量。潛在 地,集光率越大,圖像越明亮。在數值上,集光率與兩個因素即圖像面積和數值孔徑的乘積 成比例。就圖1中所表示的具有光發射器12、光學器件18和空間光調制器20的簡化的光 學系統而言,光源的集光率是光源面積A1和其輸出角度Θ1的乘積。同樣地,空間光調制 器20的集光率等于調制器面積A2和其受光角Θ 2的乘積。為了增大亮度,期望從光源12 的區域提供盡可能多的光。作為一般原則,當光發射器12處的集光率最接近地匹配空間光 調制器20處的集光率時,光學設計是有利的。
[0011] 例如,增大數值孔徑來增大集光率,使得光學系統捕獲更多的光。類似地,增大光 源大小,使得光來自于較大的面積,增大集光率。為了利用照明側上的增大的集光率,空間 光調制器20的集光率必須大于或等于光源12的集光率。然而,通常,空間光調制器20的 集光率越大,成本越高。這對于當使用諸如LC0S或DLP部件的裝置時尤其如此,其中硅襯 底和潛在的缺陷隨著大小而增加。作為一般規則,增大的集光率會導致更復雜并且昂貴的 光學設計。
[0012] 當光源的集光率較好地匹配空間光調制器的集光率時,效率改進。集光率匹配較 差意味著光學系統或者是不能給空間光調制器提供足夠的光的光缺乏,或者是效率低的、 顯著地丟棄為調制所生成的光的大部分。
[0013] 固態激光器有望改進集光率、壽命以及整個光譜和亮度穩定性。最近,諸如 VCSEL (垂直腔表面發射激光器)激光器陣列的裝置已經商業化并且當以各種方式對其進 行組合時,作為用于數字電影投影的潛在光源表現出一些前景。然而,亮度本身還不夠高; 需要來自多達9個獨立陣列的組合光,以便對每個顏色提供必要亮度。
[0014] 對于投影應用特別感興趣的激光器陣列是各種類型的VCSEL陣列,包括來自 Novalux、Sunnyvale、CA的NECSEL (Novalux延伸腔表面發射激光器)裝置和VECSEL (垂直 延伸腔表面發射激光器)裝置。
[0015] 然而,即使隨著激光技術和濾光器制作及成本的改進,針對立體成像投影的方法 仍然有相當大的改進空間。使用左眼圖像和右眼圖像的光譜分離的常規解決方案通常是光 缺乏的,因為所生成的光的最多僅一半可以用于每只眼睛。因此,需要一種可以提供增大的 光學效率以及減少的操作成本和設備成本的立體成像方案。


【發明內容】

[0016] 本發明描述由立體數字顯示系統的觀察者使用的濾光眼鏡,該立體數字顯示系統 將包括第一眼圖像和第二眼圖像的立體圖像顯示在顯示表面上,該濾光眼鏡包括:
[0017] 第一眼濾光器,其具有面對顯示表面的前表面和相對的后表面,并且具有基本上 對來自第一眼圖像的光進行透射并且對來自第二眼圖像的光進行阻擋的透射特性;
[0018] 第二眼濾光器,其具有面對顯示表面的前表面和相對的后表面,并且具有基本上 對來自第二眼圖像的光進行透射并且對來自第二眼圖像的光進行阻擋的透射特性;
[0019] 框架,第一眼濾光器和第二眼濾光器被安裝到框架中,框架適于使第一眼濾光器 位于觀察者的第一眼的前面并且使第二眼濾光器位于觀察者的第二眼的前面,第一眼濾光 器的前表面和第二眼濾光器的前表面以相對于豎直方向至少5度的傾斜角被定向,使得來 自顯示表面的從第一眼濾光器和第二眼濾光器反射的光被指引越過坐在觀察者前方的其 它觀察者的頭部。
[0020] 本發明的優點是減少了從濾光眼鏡的前表面反射的指向坐在觀察者的前方的其 它觀眾成員的閃爍光的量,從而減少了視覺噪聲的量并且提高了圖像對比度。
[0021] 本發明的優點是還減少了從濾光眼鏡的前表面反射的、被指引至顯示表面上的閃 爍光的量。

【專利附圖】

【附圖說明】
[0022] 圖1是示出光學系統的集光率計算中的因素的代表性圖;
[0023] 圖2是示出針對左眼圖像和右眼圖像使用光譜分離的立體投影設備的示意框圖;
[0024] 圖3A是示出現有技術的顏色滾動序列的示意圖;
[0025] 圖3B是示出根據本發明實施例的使用顏色的光譜相鄰帶的單通道顏色滾動序列 的不意圖;
[0026]圖4A是示出在使用單束流掃描器來提供顏色的兩個光譜相鄰帶的立體數字投影 系統中的單個顏色通道的部分的示意圖;
[0027]圖4B是示出在使用分開的束流掃描器來提供顏色的每個光譜相鄰帶的立體數字 投影系統中的單個顏色通道的部分的示意圖;
[0028] 圖5是示出具有三個顏色通道的立體數字投影系統的示意圖,每個顏色通道使用 圖4A的配置;
[0029] 圖6A是示出用于掃描顏色的單個帶的旋轉棱鏡的使用的示意圖;
[0030] 圖6B是示出用于掃描顏色的兩個帶的旋轉棱鏡的使用的示意圖;
[0031] 圖6C是示出用于使用用于掃描顏色的兩個帶的旋轉棱鏡的另一配置的示意圖;
[0032] 圖7A是示出包括兩個小透鏡陣列的均勻化光學器件的示意圖;
[0033] 圖7B是示出包括兩個集成棒的均勻化光學器件的示意圖;
[0034] 圖8是示出根據本發明實施例的束流(beam)掃描配置的示意圖;
[0035] 圖9是具有三個顏色通道并且針對固態光發射器的陣列使用組合光學器件的立 體顏色滾動數字投影系統的示意圖;
[0036] 圖10是根據使用兩個空間光調制器的替選實施例的具有三個顏色通道的立體顏 色滾動數字投影系統的示意圖;
[0037] 圖11A是示出使用交織布置中的光譜分離的立體投影的光譜帶的曲線圖;
[0038] 圖11B是示出使用替選的非交織布置中的光譜分離的立體投影的光譜帶的曲線 圖;
[0039] 圖12A是示出對于與圖3A的交織光譜帶布置一起使用的右眼濾光器和左眼濾光 器的光譜透射率的曲線圖;
[0040] 圖12B是示出對于與圖3B的非交織光譜帶布置一起使用的右眼濾光器和左眼濾 光器的光譜透射率的曲線圖;
[0041] 圖13是例示基于波長的立體成像系統中的串擾源的曲線圖;
[0042] 圖14是例示取決于在商業可用的濾光眼鏡中所用的左眼濾光器和右眼濾光器的 光譜透射特性的角度的曲線圖;
[0043] 圖15A和圖15B是示出具有二向色濾光器堆疊的右眼濾光器的實施例的截面圖;
[0044] 圖16A是示出使用二向色濾光器堆疊的示例右眼濾光器的光譜透射率特性的曲 線圖;
[0045] 圖16B是示出由圖16A的右眼濾光器提供的透射光的曲線圖;
[0046] 圖16C是示出圖16A的右眼濾光器的光譜反射率特性的曲線圖;
[0047] 圖16D是示出由圖16A的右眼濾光器提供的反射光的曲線圖;
[0048] 圖17A至圖17D是示出具有二向色濾光器堆疊和一個或更多吸收型濾光器層的右 眼濾光器的實施例的截面圖;
[0049] 圖18是示出適用于右眼濾光器的示例二向色濾光器堆疊和示例吸收型濾光器層 的光譜透射率特性的曲線圖;
[0050] 圖19A是示出組合二向色濾光器堆疊和吸收型濾光器層的示例混合右眼濾光器 的光譜透射率特性的曲線圖;
[0051] 圖19B是示出由圖19A的混合右眼濾光器提供的透射光的曲線圖;
[0052] 圖19C是圖19A的混合右眼濾光器的光譜反射率特性的曲線圖;
[0053] 圖19D是示出由圖19A的混合右眼濾光器提供的反射光的曲線圖;
[0054] 圖20A是示出對于頭部在相同高度處的兩個觀察者而言來自濾光眼鏡的反射光 的光路的不意圖;
[0055] 圖20A是示出對于頭部在不同高度處的兩個觀察者而言來自濾光眼鏡的反射光 的光路的不意圖;
[0056] 圖21A是示出具有傾斜濾光器元件的濾光眼鏡的側視圖;
[0057] 圖21B是示出具有傾斜濾光器元件的濾光眼鏡的立體圖;
[0058] 圖21C是示出具有用于調整傾斜濾光器元件的傾斜角的鉸鏈的濾光眼鏡的側視 圖;
[0059] 圖22是示出觀察者佩戴具有傾斜濾光器元件的濾光眼鏡的側視圖;
[0060] 圖23是示出對于頭部在不同高度處的兩個觀察者而言來自具有傾斜濾光器元件 的濾光眼鏡的反射光的光路的示意圖;
[0061] 圖24是示出用于使用可調諧光發射器形成右眼圖像和左眼圖像的立體成像系統 的一個顏色通道的示意圖;以及
[0062] 圖25是示出用于使用可調諧光發射器形成右眼圖像和左眼圖像的顏色立體成像 系統的不意圖。

【具體實施方式】
[0063] 本發明包括本文中所描述的實施例的組合。參照"特定實施例"等是指呈現在本 發明的至少一個實施例中的特征。單獨參照"實施例"或"特定實施例"等未必是指相同的 一個或多個實施例;然而,這些實施例并不相互排斥,除非明示或者對本領域的技術人員而 言是明顯的。提及"方法"或"多個方法"等的單數或復數的使用不限制。應注意,除非另 夕卜明確指出或根據上下文的要求,否則本公開內容中所使用的詞"或"是非排他的意思。
[0064] 本說明書尤其致力于形成根據本發明的設備的部分的元件或更直接與本發明的 設備協作的元件。應當了解,沒有具體示出或描述的元件可以采用本領域技術人員已知的 各種形式。
[0065] 本文中所示出且描述的附圖被提供來說明根據本發明的操作的原理,并且不意圖 示出實際大小或比例來繪制附圖。因為本發明的激光器陣列的組成部分的相對尺寸,所以 需要一些放大以強調操作的基本結構、形狀以及原理。另外,例如,沒有示出諸如那些用于 定位和安裝光學部件的各種部件,以便更好的示出和描述更接近于本發明的實施例的部 件。
[0066] 當使用時,術語"第一"、"第二"等并不一定表示任何順序或者優先級關系,而是可 以簡單地用于更清楚地區分一個元件與另一個元件。
[0067] 如在本公開內容的上下文中所使用的術語"顏色"和"波長帶"及"光譜帶"一般是 同義的。例如,激光器或其它固態光源以其一般色譜(諸如紅色)被提及,而不是以其峰值 輸出波長(諸如635nm)或其光譜帶(諸如630nm至640nm)被提及。在本公開內容的上下 文中,不同的光譜帶被認為是基本上不交疊的。
[0068] 術語"觀看者"和"觀察者"等同使用,是指觀看本發明的立體顯示的人。術語"左 眼圖像"指的是用于由觀察者的左眼觀看而形成的圖像。相應地,術語"右眼圖像"指的是 用于由觀察者的右眼觀看而形成的圖像。
[0069] 本發明實施例使用獨立的相鄰光譜源解決了對立體觀看系統中的改進亮度的需 要。
[0070] 在本發明的上下文中,術語"傳輸頻帶"和"通帶"被認為是等同的。
[0071] 在本發明的上下文中,術語"光譜相鄰"指的是被在用于形成顏色圖像的分量顏色 的一般色譜內鄰近的光譜帶,該分量顏色通常為紅色、綠色、藍色,并且可能包含第四種顏 色和其它附加顏色。每個分量顏色的相應的光譜相鄰顏色屬于同一色譜,但是對于左眼圖 像和右眼圖像而言具有不同的波長范圍,使得光譜帶關于波長基本上是不交疊的。
[0072] 圖2是圖像形成系統的示意框圖,其例示立體數字投影系統110的一些主要部件, 立體數字投影系統110包括使用光譜分離用于在觀看屏幕上或其它類型的顯示表面72上 形成左眼圖像和右眼圖像的投影儀設備120。第一組右眼光發射器12R發射第一紅色光譜 帶R1的光、第一綠色光譜帶G1的光以及第一藍色光譜B1的光。右眼光發射器12R用于形 成右眼圖像用于由觀看者的右眼進行觀看。類似地,第二組左眼光發射器12L發射第二紅 色光譜帶R2的光、第二綠色光譜帶G2的光以及第二藍色光譜B2的光。左眼光發射器12L 用于形成左眼圖像用于由觀看者的左眼進行觀看。
[0073] 在優選的實施例中,與左眼光發射器12L和右眼光發射器12R相關聯的光譜帶基 本上都是相互不交疊的,以使得濾光眼鏡74可以用于將由左眼發射器12L提供的光與由右 眼發射器12R提供的光高效地分離開。基本上不交疊是指對于任意波長來說來自一個光譜 帶的光譜功率是可忽略的,而另一個光譜帶是不可忽略的。盡管在光譜帶之間存在一些小 程度的交疊,但是有時可以獲得可接受的結果。在實踐中可以使用的一個準則是來自光譜 帶中的一個光譜帶的光的少于5%可以與另一光譜帶交疊。
[0074] 濾光眼鏡74包括左眼濾光器76L和右眼濾光器76R,連同左眼濾光器76L和右眼 濾光器76R被安裝到其中的框架62。框架62適于使右眼濾光器76R位于觀看者的右眼前 面并且使左眼濾光器76L位于觀看者的左眼前面。右眼濾光器76R具有適于對來自右眼光 發射器12R的R1光譜帶、G1光譜帶和B1光譜帶中的光進行透射并且對來自左眼光發射器 12L的R2光譜帶、G2光譜帶和B2光譜帶中的光進行阻擋(即吸收或反射)的光譜透射特 性。同樣地,左眼濾光器76L具有適于對來自左眼光發射器12L的R2光譜帶、G2光譜帶和 B2光譜帶中的光進行透射并且對來自右眼光發射器12R的R1光譜帶、G1光譜帶和B1光譜 帶的光進行阻擋的光譜透射特性。
[0075] 投影儀設備120可以具有兩個分開的投影儀裝置,具有顏色通道的一個投影儀裝 置旨在提供對來自左眼光發射器12L的光進行投影的左眼成像路徑而另一個投影儀裝置 旨在提供對來自右眼光發射器12R的光進行投影的右眼成像路徑。然而,許多設計將左眼 成像功能和右眼成像功能組合到單個投影儀中,諸如利用固有的排列特性并且減小與諸如 投影透鏡的部件相關聯的成本。本公開內容中的隨后說明給出了關于一種類型的投影儀的 詳細信息,該投影儀使用顏色滾動將左眼成像路徑和右眼成像路徑組合。圖像投影領域的 技術人員應當了解:還存在可用于組合立體左眼圖像和立體右眼圖像的其它方法。本發明 的實施例可以與利用光譜分離技術的多種類型的立體投影系統中的任一種立體投影系統 一起使用。
[0076] 圖3A的示意圖示出在常規實踐中,對于不是立體的投影設備,顏色滾動序列如何 用于從分量紅(R)光、分量綠(G)光和分量藍(B)光來提供顏色圖像。作為在不同時間布 置的圖像幀,示出一系列的圖像幀28a、圖像幀28b、圖像幀28c、圖像幀28d和圖像幀28e。 在所示的示例中,每個幀具有分別具有紅色分量、綠色分量和藍色分量的三個光帶34ι、光 帶34g和光帶34b,光帶沿垂直方向運動穿過圖像區域32被掃描。當光帶滾動離開圖像中貞 的底部時,光帶滾動到圖像幀的頂部,使得在任意給定的時間時圖像幀的1/3被每個顏色 分量所覆蓋。
[0077] 因為觀看者由一側到另一側的移動會影響水平滾動,所以垂直滾動運動通常是優 選的,從而色帶可以變得可察覺。這通常被稱為"彩虹效應"。在該序列中的光帶可以來自 照明部件,被掃描到空間光調制器上或可以是來自空間光調制器的成像的光。掃描行為是 周期性的,以觀看者察覺不到的速率重復循環,以每秒多次的速率(例如,144Hz)。從該序 列可以看出:每個圖像巾貞28a、圖像巾貞28b、圖像巾貞28c、圖像巾貞28d和圖像巾貞28e具有在不 同圖像區域上掃描的三個分量顏色中的每個分量顏色。在使用該序列形成的圖像中,在各 個光帶34r、光帶34g和光帶34b中每個幀具有紅色圖像內容、綠色圖像內容和藍色圖像內 容。
[0078] 容易理解的是:圖3A的顏色滾動方案雖然可用于非立體顏色成像,但對立體顏色 成像系統造成了很大的困難。提供立體顏色需要六個不同光譜帶的滾動,針對每個分量顏 色需要兩個光譜帶。每個光源具有與其相關聯的本身的集光率。用六個不同源照射單個 芯片,每個源還需要各源之間的間隙以防止串擾以及考慮來自與特定顏色相關聯的每個顏 色數據的芯片過渡時間將迅速利用可用的集光率或需要光學快速透鏡。雖然這是可行的, 但是不期望的,因為投影儀亮度是嚴格限制的并且具有這種布置的光學器件的成本迅速升 商。
[0079] 為了有助于提高圖像質量并且實現較高的亮度,對于非立體成像的電影質量投影 系統通常針對每個顏色采用分開的顏色通道,通常提供紅色通道、綠色通道和藍色通道中 的每一個。在每個顏色通道中提供一種空間光調制器。例如,這種布置使光學設計能夠對 諸如濾光器和涂層的部件的特征和設計進行優化,以針對各個波長的光改進其性能。
[0080] 圖3B示出根據本發明的示例性實施例的立體投影系統的顏色掃描布置。在這種 配置中,在單一分量顏色光譜內的光譜相鄰光譜帶滾動穿過圖像區域32,而不是與如圖2 的布置中的不同顏色分量對應的帶。在本示例中,根據本發明的實施例,光譜相鄰的紅色光 譜帶R1和R2如光帶36a和光帶36b滾動穿過圖像幀38a、圖像幀38b、圖像幀38c、圖像幀 38d和圖像幀38e。對于投影的立體圖像,R1光譜帶用于提供左眼圖像而R2光譜帶用于提 供右眼圖像。對于立體圖像的每個顏色通道,設置類似的光譜滾動機構,這將在隨后更詳細 地描述。此外,通過維持在其自身的顏色通道內的相同顏色的光,與特定的顏色分量相關聯 的光學部件的光學涂層可以繼續被優化用于各個顏色分量。
[0081] 圖4A和圖4B的示意圖示出符合本發明實施例的用于單個顏色通道中的顏色滾動 光譜相鄰顏色的紅色通道40r的部分。光源42a發射R1光譜帶的光束,而另一光源42b發 射R2光譜帶的光束。照明光學器件90將基本上均勻的光帶提供到空間光調制器60上用 于在兩個光譜相鄰光譜帶中的每個光譜帶中進行調制。包括束流掃描器50的束流掃描光 學器件92提供光帶的周期性滾動。應當了解,照明光學器件90可以包括多個透鏡48,透鏡 48中的一些透鏡可以被定位在均勻化光學器件44與束流掃描光學器件92之間,以及其它 的透鏡可以被定位在束流掃描光學器件92與空間光調制器60之間。在優選實施例中,照 明光學器件90將均勻化光學器件44的輸出面成像到空間光調制器60上,從而提供均勻的 光帶。這種方法的優點是在投影期間光源42a和光源42b可以連續地使用,提供比其它立 體投影方法增強的光輸出。
[0082] 在圖4A的配置中,光束組合器46將來自光源42a和光源42b的光束組合到平行 光軸上,并且將空間相鄰光束指引至諸如一個或更多個小透鏡陣列或均勻化棒的均勻化光 學器件44中,以提供基本上均勻的空間相鄰光束。然后,束流掃描器50使組合的均勻化光 周期性滾動并且將滾動的組合光束通過照明光學器件90指引至空間光調制器60上,這提 供光束成像、成型和調節。在圖4A中,照明光學器件90被表示為透鏡48 ;然而在不同的實 施例中,照明光學器件90可以包括不同的(或多個)光學部件。可以通過使用入射光束的 空間分離或角度分離將需要防止光帶之間的串擾的光束分離提供給束流掃描器50。在利 用不同角度的情況下,通常期望將諸如二向色光束組合器的另一元件設置在束流掃描器50 的下游以將被掃描的光束返回到平行光軸上。
[0083] 空間光調制器60形成具有相應的光帶36a和光帶36b的圖像幀38。光帶36a和 光帶36b如先前所描述的那樣周期地滾動。空間光調制器60具有可以根據圖像數據被分 別進行調制以提供成像光的像素陣列。通過R1光譜帶進行照射的空間光調制器像素是根 據左眼圖像的圖像數據被調制的,而通過R2光譜帶進行照射的空間光調制器像素是根據 右眼圖像的圖像數據被調制的。
[0084] 在圖4B的替選配置中,分開的均勻化光學器件44和束流掃描器50被用于來自光 源42a和光源42b中的每個光源的光束中,以提供兩個被掃描的光束。然后,光束組合器46 將被掃描的光束進行組合以形成組合的被掃描光束,使用照明光學器件90將該組合的被 掃描光束指引至空間光調制器60上。在這種情況下,束流掃描光學器件92包括兩個束流 掃描器50。
[0085] 圖5的示意圖示出具有三個顏色通道(即,紅色通道4〇1、綠色通道40g和藍色通 道40b)的立體數字投影系統100。紅色通道40r包括光譜相鄰的紅色光譜帶R1和R2 ;綠 色通道40g包括光譜相鄰的綠色光譜帶G1和G2 ;以及藍色通道40b包括光譜相鄰的藍色 光譜帶B1和B2。投影光學器件70將來自三個空間光調制器60的成像光傳送至顯示表面 72。觀看者通過具有用于左眼的左眼濾光器76L和用于右眼的右眼濾光器76R的濾光眼鏡 74來觀察顯示表面72。左眼濾光器76L選擇性地透射左眼圖像的成像光(即,R1光譜帶、 G1光譜帶和B1光譜帶中的光),同時阻擋(通過吸收或反射)右眼圖像的成像光(即R2光 譜帶、G2光譜帶和B2光譜帶中的光)。類似地,右眼濾光器76R選擇性地透射右眼圖像的 成像光(即,R2光譜帶、G2光譜帶和B2光譜帶中的光),同時阻擋左眼圖像的成像光(即, R1光譜帶、G1光譜帶和B1光譜帶中的光)。
[0086] 控制器系統80根據立體圖像的圖像數據對每個空間光調制器60的像素進行同步 地調制。控制器系統80還耦合至束流掃描器50,使得其在任意給定時間知道通過不同的光 譜相鄰帶照射哪些空間光調制器像素。通過第一光譜帶照射的空間光調制器像素根據左眼 圖像的圖像數據被調制而通過第二光譜帶照射的空間光調制器像素根據右眼圖像的圖像 數據被調制。因為第一光譜帶和第二光譜帶連續地滾動,所以采用左眼圖像和右眼圖像的 圖像數據調制的空間調制器像素的子組也連續變化。
[0087] 投影光學器件70可以(例如,使用光束組合光學器件)將來自三個顏色通道的光 束進行組合,并且通過單個投影透鏡對組合的光束進行投影。或者,投影光學器件70可以 使用三個分開的投影透鏡來以對齊的方式將每個顏色通道分開地投影到顯示表面72上。
[0088] 正如前面參照圖4A和圖4B所描述的那樣,包括一個或更多束流掃描器50的束流 掃描光學器件92可以被配置成使用多個不同的布置來提供光帶滾動,并且可以被定位在 沿著照明路徑的任何合適的點處。與本發明的一個實施例相一致,圖6A示出束流掃描器50 的示意圖,束流掃描器50包括單個掃描元件,即旋轉棱鏡52。在這種配置中,旋轉棱鏡52 可以被提供給每個分量顏色帶中的每個光譜相鄰光譜帶。棱鏡52的旋轉通過折射來改變 光束(文中所示的對于R1光譜帶)的方向,使得光束位置周期性地滾動穿過空間光調制器 60。例如,圖6A的布置被用于圖4B中所示的顏色通道實施例中。
[0089] 在圖6A的頂部圖中,棱鏡52被定位以使得入射光束是垂直入射到棱鏡的面部上。 在這種情況下,光束以未偏轉的方式穿過棱鏡52。在中間的圖中,棱鏡52已經圍繞軸0旋 轉,以使得光束以一個斜角入射到棱鏡的面上。在這種情況下,光束被向下折射從而使光束 在較低的位置處橫穿空間光調制器。在下面的圖中,棱鏡52已經被旋轉以使得入射光束現 在照在棱鏡42的不同面上。在這種情況下,光束被向上折射以使光束在較高的位置處橫穿 空間光調制器60。應注意,入射光束通常具有相當大的空間(和角度)范圍,以使得入射光 束中的一些光線在一些棱鏡方向處可以照在棱鏡的不同面上。以此方式,一些光線將被向 上偏斜,而另一些光線可以向下偏斜。這提供了如圖3B的圖像幀38e中所示的在圖像幀的 上部與下部之間分割的光帶。
[0090] 圖6B是示出束流掃描器50的替選實施例的示意圖,其中旋轉棱鏡52同時掃描單 個顏色通道中的兩種光譜相鄰光譜帶的光帶(在本示例中,光譜帶R1和光譜帶R2)。這個 配置適合用于圖4A的示例實施例中。在這種情況下,R1光譜帶和R2光譜帶兩者的光束入 射到棱鏡52上。隨著棱鏡52旋轉,通過折射使兩個光束同時改變方向。
[0091] 圖6C是不出束流掃描器50的另一替選實施例的不意圖,其中旋轉棱鏡52同時掃 描單個顏色通道中的兩種光譜相鄰光譜帶的光帶(在本示例中,光譜帶R1和R2)。在這種 情況下,入射到旋轉棱鏡上的光束來自兩個不同的角方向。均勻化光學器件44用于使每個 光譜相鄰光束均勻化。在本示例中,均勻化光學器件44包括集成棒58。照明光學器件90 被劃分成第一級94和第二級96,每級包括多個透鏡48。在這種配置中,第一級94中的透 鏡48被布置成提供集成棒58的輸出面與棱鏡52之間的遠心度。類似地,第二階段96中 的透鏡48被布置成提供棱鏡52與空間光調制器60之間的遠心度。包括一個或更多個二 向色表面84的二向色組合器82用于將被掃描的光束指引至平行光軸上用于照射空間光調 制器60。
[0092] 圖6C的多角度幾何結構類似于Conner的題為"Pro jection system with scrolling color illumination"的美國專利US7, 147, 332 中所教導的結構。Connor 教導了 具有滾動棱鏡組件以使用不同顏色帶同時照射空間光調制器的不同部分的投影系統。白色 光被劃分成沿不同的方向傳播通過滾動棱鏡的不同的顏色帶。滾動顏色帶被反射性組合, 以使得不同的顏色帶穿過滾動棱鏡組件平行向外。然而,Conner沒有教導來自獨立光源的 滾動的光譜相鄰光譜帶以提供立體投影。
[0093] 旋轉棱鏡或其它折射元件是能夠用于束流掃描器50的一種類型的裝置。如在光 學器件中所了解的,本文中所用的術語"棱鏡"或"棱鏡元件"指的是指透明光學元件,該透 明光學元件通常是具有光入射在其上的平坦表面的η面的多面體的形式,并且該透明元件 是由使光折射的透明的固體材料形成的。應了解,在形狀和表面輪廓方面,相比于棱鏡的正 規幾何結構限定而言,對于什么構成棱鏡的光學理解受到較少的限制并且包括那些更多的 正規限定。雖然圖6A至圖6C描繪了具有正方形截面的矩形棱鏡,但是在許多情況下,需要 具有多于四個面的面,以提供改進的掃描結果。例如,六角棱鏡或八角棱鏡可以用于各種實 施例中。
[0094] 可以用于束流掃描器50的替選類型的部件包括旋轉鏡子或其它反射部件、平移 穿過光束路徑并且提供可變化的光折射的裝置、往復元件,如電流計驅動的鏡子、或樞轉棱 鏡、鏡子或透鏡。
[0095] 當使用多個束流掃描器50時,關鍵是使所有束流掃描器50的旋轉同步,并且隨后 圖像數據與不同的光譜帶相關聯。未示出的一種方法是將光學布置配置成使得單個電動機 用于控制束流掃描器50中的至少兩個束流掃描器50的移動光學元件。例如,單個軸可以 用于使用單個電動機來驅動多個棱鏡52。在一些實施例中,單個旋轉棱鏡52可以用于通過 指引光束從多個方向穿過棱鏡52或通過指引光束穿過棱鏡52的不同部分(如圖6B中所 示)來掃描多個光譜帶。
[0096] 如圖4A、圖4B和圖5中的示例所示,光譜相鄰光譜帶的光束路徑可以彼此對齊以 使用光束組合器46對空間光調制器60進行照射。光束組合器46可以是二向色的光束組 合器,或可以使用本領域已知的任何其它類型的光束組合光學器件。
[0097] 均勻化光學器件44對來自光源42a和光源42b的光束進行調節以提供用于掃描 的基本上均勻的光束。在本公開內容的上下文中,術語"基本上均勻"意指入射到空間光調 制器20上的光束的強度對于觀看者而言看起來是視覺上均勻的。實際上,均勻化光束的 強度應該恒定在約30%內,以及大部分變量的發生在朝向均勻化光束的邊緣的較低的光水 平。可以使用本領域已知的包括集成棒或小透鏡陣列的任何類型的均勻化光學器件44。
[0098] 圖7A示出可以用于圖4A的實施例的均勻化光學器件44的示例。均勻化光學器 件44使用一對小透鏡陣列54來使光束均勻化。空間相鄰光束中的一束(例如,對于R1光 譜帶)穿過小透鏡陣列54的上半部,而另一空間相鄰光束(例如,對于R2光譜帶)穿過小 透鏡陣列54的下半部。不透明塊56設置在光譜相鄰光譜帶的光束之間,以有助于防止串 擾。以此方式,可以每個顏色帶使用單個小透鏡陣列結構從而降低成本。
[0099] 圖7B示出可以用于圖4A的實施例的均勻化光學器件44的另一示例。在這種情況 下,均勻化光學器件44使用一對集成棒58來使光束均勻化。空間相鄰光束中的一束(例 如,對于R1光譜帶)穿過集成棒58的上部,而另一空間相鄰光束(例如,對于R2光譜帶) 穿過集成棒58的下部。
[0100] 如前所述,在優選實施例中,使用照明光學器件90將均勻化光學器件44的一個或 更多個輸出面成像到空間光調制器60上,其中成像光穿過束流掃描光學器件92。對于本領 域的技術人員來說,使用照明光學系統90的許多不同的配置來提供這個功能是明顯的。圖 8示出其中照明光學系統90被劃分成第一級94和第二級96,每級包括兩個透鏡48的一個 實施例。第一級94中的透鏡48在與為束流掃描器50的部件的棱鏡52的位置對應的中間 圖像平面98處形成集成棒58的輸出面的圖像。第二級96將中間圖像平面98的圖像形成 到空間光調制器60上,從而提供基本上均勻的光帶36a和光帶36b。隨著棱鏡52的旋轉, 光帶被掃描穿過空間光調制器。透鏡48可以用于根據棱鏡52的大小來調節中間圖像的放 大率,并且根據空間光調制器60的大小來調節被掃描光帶的放大率。
[0101] 控制器系統80 (圖5)根據立體圖像的圖像數據同步地對每個空間光調制器60的 像素進行調制。控制器系統80中的邏輯對左眼圖像內容和右眼圖像內容的圖像數據與每 個光帶36a和光帶36b的對應位置進行協調。例如,控制器系統80可以是與投影儀系統相 關聯的計算機或專用處理器或專用微處理器,或者可以在硬件中實現。
[0102] 本發明的實施例很適合于使用諸如激光器、發光二極管(LED)和其它窄帶光源的 固態光源,其中窄帶光源被限定為那些具有不超出約15nmFWHM(半高全寬)并且優選地不 超過l〇nm的光譜帶寬的光源。可以使用其它類型的光源,包括量子點光源或有機發光二 極管(OLED)光源。在其它實施例中,可以使用一個或更多個白光光源,以及用于獲得所期 望的每個顏色通道的光譜內容的相應濾光器。例如,用于將多色光或白光分割成單色光譜 的光的方法是圖像投影領域中的技術人員所公知的,并且可以使用諸如X立方體和菲利浦 (Philips)棱鏡的標準裝置,以及針對光調節和傳送的已被接受的技術。
[0103] 激光器的使用在減少光譜相鄰光譜帶的帶寬方面提供了顯著的優勢,從而允許相 鄰帶之間更大的間距并且增加顏色色域。這是所希望的情況,因為每只眼睛上的濾光器不 可避免地對角度敏感,從而濾光器邊緣過渡的波長由于非法向入射而偏移。這個角靈敏度 在所有光學濾光器設計中是普遍公知的問題。因此,使用減小的帶寬發射有助于解決這個 問題,使這個常見偏移在基本上不影響串擾的情況下發生。很多激光器具有lnm量級的帶 寬。雖然這可能看起來是理想的,但是還存在諸如斑點減少的其它因素,這受益于更寬的光 譜帶。(斑點是通過來自光學部件上的缺陷的相干光的干擾而產生的。)雖然使用任何類 型的光源可以產生斑點,但是使用諸如LED的窄帶光源最明顯,甚至使用激光器會更多。作 為折衷方案,較理想的帶寬將落在5nm至10nm之間以提供適當的光譜分離,同時減小斑點 的靈敏度。在15nm至20nm之間的光譜分離通常足以減輕濾光器的角靈敏度問題。
[0104] 圖9的示意圖示出對于投影光學器件70使用公共光路徑的立體數字投影系統 100。立體數字投影系統包括紅色通道40r、綠色通道40g和藍色通道40b。每個顏色通道 包括針對每對光譜相鄰光譜帶中的每個光譜帶的一個或更多個光源陣列(例如,激光器陣 列光源)。光源42a發射左眼光譜帶(R2、G2和B2)中的光束,而光源42b發射光譜相鄰的 右眼光譜帶(R1、G1和B1)中的光。光改向棱鏡30用于每個顏色通道以將來自光源42a和 光源42b的光束改向到同一方向中以形成包括右眼光譜帶和左眼光譜帶(例如,R1光譜帶 和R2光譜帶)的空間相鄰光束的組合光束。來自右眼光譜帶(例如,R1光譜)的光束將被 分組到組合光束的一側上,而來自左眼光譜帶(例如,R2光譜)的光束將被分組到組合光 束的另一側上。可以用于此目的的一種類型的光改向棱鏡30已經在前述的、Silversstein 的題為"Projector using independent multiple wavelength light sources,'的共同轉讓、 共同未決的美國專利申請公開2009/0153752中進行了描述。
[0105] 每個分量顏色通道的組合光束被指引通過均勻化光學器件44、束流掃描光學器件 92和照明光學器件90,并且從二向色表面68反射以將被掃描的第一光帶36a和第二光帶 36b提供到對應的空間光調制器60上。控制器系統80 (圖5)根據立體圖像的圖像數據對 空間光調制器像素進行同步地調制,其中通過由第一光帶(例如,R1)照射的空間光調制器 像素是根據左眼圖像的圖像數據而被調制的而由第二光帶(例如,R2)照射的空間光調制 器像素是根據右眼圖像的圖像數據而被調制的。
[0106] 由空間光調制器60提供的被調制的成像光束透射穿過二向色表面68并且使用具 有多個二向色表面84的二向色組合器82被組合到公共光軸上。使用投影光學器件70將 組合光束投影到顯示表面(未示出)上用于由佩戴濾光眼鏡74(圖5)的觀看者觀看。
[0107] 圖9中所示的實施例使用三個空間光調制器60,每個空間光調制器用于每個分量 顏色(即,紅色、綠色和藍色)通道。使用具有在特定分量顏色通道內的光譜相鄰光譜帶的 滾動光帶照射每個空間光調制器60。空間光調制器往往是立體數字投影系統100的較昂貴 且復雜的部件中的一個部件。
[0108] 圖10示出立體數字投影系統110的替選實施例的示意圖,立體數字投影系統110 僅利用兩個空間光調制器60L和空間光調制器60R,一個空間光調制器與左眼圖像形成系 統41L相關聯,而一個空間光調制器與右眼圖像形成系統41R相關聯。左眼圖像形成系統 41L包括三個左眼光源43L,每個左眼光源用于每個分量顏色光譜(R1、G1和B1)。類似地, 右眼圖像形成系統41R包括三個右眼光源43R,每個右眼光源用于每個分量顏色譜(R2、G2 和B2)。右眼光源43R是與對應的左眼光源43L光譜相鄰的。
[0109] 每個圖像形成系統包括均勻化光學器件44、束流掃描光學器件92、照明光學器件 90和二向色表面68以將被掃描的光束指引至空間光調制器60L和空間光調制器60R上。 在這種情況下,左眼圖像形成系統41L提供三個被掃描的光帶34r、光帶34g和光帶34b,分 別對應于紅色光譜帶、綠色光譜帶和藍色光譜帶(Rl、G1和B1)。同樣地,右眼圖像形成系 統41R提供三個被掃描的光帶35r、光帶35g和光帶35b,分別對應于紅色光譜帶、綠色光譜 帶和藍色光譜帶(R2、G2和B2)。
[0110] 控制器系統(未示出)根據左眼圖像的圖像數據在左眼圖像形成系統41L中對空 間光調制器60L的像素進行同步地調制,其中由每個光帶(R1、G1和B1)照射的像素是根據 左眼圖像的對應顏色通道的圖像數據而被調制的。同樣地,控制器系統根據右眼圖像的圖 像數據在右眼圖像形成系統41R中對空間光調制器60R的像素進行同步地調制,其中由每 個光帶(R2、G2和B2)照射的像素是根據左眼圖像的對應顏色通道的圖像數據而被調制的。
[0111] 包括二向色表面84的二向色組合器82用于將來自左眼圖像形成系統41L和右眼 圖像形成系統41R的成像光組合到公共光軸上,用于使用投影光學器件70投影到顯示表面 上。二向色表面84優選的是具有透射與右眼光源43R的成像光對應的光譜帶(R2、G2和 B2)同時反射與左眼光源43L的成像光對應的光譜帶(R1、G1和B1)的一系列槽口的光譜 梳狀濾光器。光譜梳狀濾光器可以使用本領域已知的任何技術諸如多層薄膜二向色濾光器 涂層方法和共擠拉伸聚合物膜結構制造方法而被制造。可以用于提供光譜梳狀濾光器以用 作為二向色表面84的另一類型的二向色濾光器是皺褶濾光器設計。皺褶濾光器是具有深 的、窄的抑制帶同時對于光譜的其余部分還提供高的、平的透射的干涉濾光器。使用產生貫 穿光學膜層的連續變化的折射率的制作工藝來制造皺褶濾光器。皺褶濾光器特性與標準槽 口濾光器相比降低了漣波并且沒有諧波反射,這是由具有不同折射率的材料的不連續層制 造的。
[0112] 以示例的方式而不是以限制的方式,表1和表2列出了根據本發明的實施例的示 例光譜相鄰光譜帶。
[0113] 表1.示例性交織光譜相鄰光譜帶
[0114]

【權利要求】
1. 由立體數字顯示系統的觀察者使用的濾光眼鏡,所述立體數字顯示系統將包括第一 眼圖像和第二眼圖像的立體圖像顯示在顯示表面上,所述濾光眼鏡包括: 第一眼濾光器,其具有面對所述顯示表面的前表面和相對的后表面,并且具有基本上 對來自所述第一眼圖像的光進行透射并且對來自所述第二眼圖像的光進行阻擋的透射特 性; 第二眼濾光器,其具有面對所述顯示表面的前表面和相對的后表面,并且具有基本上 對來自所述第二眼圖像的光進行透射并且對來自所述第二眼圖像的光進行阻擋的透射特 性; 框架,所述第一眼濾光器和所述第二眼濾光器被安裝到所述框架中,所述框架適于使 所述第一眼濾光器位于所述觀察者的第一眼的前面并且使所述第二眼濾光器位于所述觀 察者的第二眼的前面,所述第一眼濾光器的所述前表面和所述第二眼濾光器的所述前表面 以相對于堅直方向至少5度的傾斜角被定向,使得來自所述顯示表面的從所述第一眼濾光 器和所述第二眼濾光器反射的光被指引越過坐在所述觀察者前方的其它觀察者的頭部。
2. 根據權利要求1所述的濾光眼鏡,其中,所述第一眼圖像利用具有對應的紅色、綠色 和藍色第一眼光譜帶的窄帶固態紅色、綠色和藍色第一眼光發射器形成,并且所述第二眼 圖像利用具有對應的紅色、綠色和藍色第二眼光譜帶的窄帶固態紅色、綠色和藍色右眼光 發射器形成,所述第一眼光譜帶與所述第二眼光譜帶基本上不交疊。
3. 根據權利要求2所述的濾光眼鏡,其中,所述第一眼濾光器基本上透射所述第一眼 光譜帶并且反射所述第二眼光譜帶,以及所述第二眼濾光器基本上透射所述第二眼光譜帶 并且反射所述第一眼光譜帶。
4. 根據權利要求3所述的濾光眼鏡,其中,所述第一眼濾光器基本上透射所述第一眼 光譜帶中60%或更多的光并且反射所述第二眼光譜帶中60%或更多的光,以及所述第二 眼濾光器透射所述第二眼光譜帶中60%或更多的光并且反射所述第一眼光譜帶中60%或 更多的光。
5. 根據權利要求1所述的濾光眼鏡,其中,所述傾斜角被指定,使得來自所述顯示表面 的從所述第一眼濾光器和所述第二眼濾光器反射的光被指引越過所述顯示表面的頂部。
6. 根據權利要求1所述的濾光眼鏡,還包括:安裝至所述框架的不透明側防護板,所述 防護板被定位成阻擋觀看環境中的至少一些雜散光照在所述第一眼濾光器的所述后表面 和所述第二眼濾光器的所述后表面上。
7. 根據權利要求1所述的濾光眼鏡,其中,所述框架是利用可模制材料制成的,并且其 中,所述框架被模制成容納所述第一眼濾光器和所述第二眼濾光器并且以所述傾斜角將它 們定向。
8. 根據權利要求1所述的濾光眼鏡,其中,所述框架包括使得所述第一眼濾光器與所 述第二眼濾光器的所述傾斜角能夠調節的鉸鏈機構。
9. 根據權利要求1所述的濾光眼鏡,其中,所述傾斜角相對于堅直方向不大于20度。
10. 根據權利要求1所述的濾光眼鏡,其中,所述第一眼濾光器和所述第二眼濾光器的 所述前表面和所述后表面中的一個或兩個是平坦表面。
11. 根據權利要求1所述的濾光眼鏡,其中,所述第一眼濾光器和所述第二眼濾光器的 所述前表面和所述后表面中的一個或兩個是彎曲表面。
12. 根據權利要求1所述的濾光眼鏡,其中,所述第一眼濾光器和所述第二眼濾光器中 的一個或兩個利用包括二向色濾光器堆疊的多個濾光器層形成。
13. 根據權利要求1所述的濾光眼鏡,其中,所述第一眼濾光器和所述第二眼濾光器中 的一個或兩個包括一個或更多吸收型濾光器層。
14. 根據權利要求1所述的濾光眼鏡,其中,所述第一眼濾光器和所述第二眼濾光器分 別利用包括二向色濾光器堆疊和一個或更多吸收型濾光器層兩者的多個濾光器層形成。
15. 根據權利要求14所述的濾光眼鏡,其中,所述吸收型濾光器層中的至少一些吸收 型濾光器層位于相應的所述二向色濾光器堆疊與相應的述觀察者的眼睛之間。
16. 根據權利要求15所述的濾光眼鏡,其中,所述第一眼濾光器反射來自所述第二眼 光發射器的從所述第一眼濾光器的后面入射到所述第一眼濾光器上的光的50%或更少,以 及所述第二眼濾光器反射來自所述第一眼光發射器的從所述第二眼濾光器的后面入射到 所述第二眼濾光器上的光的50%或更少。
17. 根據權利要求1所述的濾光眼鏡,其中,所述立體數字顯示系統是立體數字投影系 統。
【文檔編號】H04N13/04GK104054337SQ201380005858
【公開日】2014年9月17日 申請日期:2013年1月14日 優先權日:2012年1月17日
【發明者】巴里·大衛·西爾弗斯坦 申請人:伊斯曼柯達公司
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