英国牛津大学开发了另一种基于大屏幕无缝显示的技术。他们通过改变屏幕边缘出射光线的方向,把几个单独的视频屏幕合成一个无缝的图像,在直视方向产生清晰的、无缝的画面影像。目前这种技术主要应用在LCD 上。然而LCD 有红、绿、蓝三种不同波长的出射光线,这样屏幕边缘每种颜色光的弯曲度互不相同,图像将按照不同的颜色产生扭曲。另外所需的准直入射背景光会导致视角非常的有限。
这里介绍一种基于光致发光一液晶显示器( PL 一LCD )的新型微棱镜“像移”方法,该方法有效地避免了其他图像拼接方法存在的问题。首先介绍像移的基本概念,接着介绍它在集成系统中的应用,最后由演示结果显示其可行性。
2 像移的基本概念光致发光一液晶显示器需要准直的紫外背景光
与传统的LcD 不同,液晶板象素没有集成滤色片,背景光被优化成带宽很窄的单一A 级紫外光。因此,光经过液晶调制后,产生的矩形图像只提供灰度级别,经过荧光屏后变成彩色光。像移方法主要是把平行的图像移向中间,使液晶屏幕之间的缝隙闭合。
让两个相同的直角棱镜的斜面对称地扣在一起,这样进入第一个棱镜的入射光线将被移动,但当它从另一面射出时仍然保持与入射光平行。因此,如果棱镜对处于最佳间距,则在荧光屏上的合成图是无缝衔接的。
由于空气和棱镜玻璃这两种介质的折射系数不同,在该拼接系统中,只是光线发生空间位移,不会产生任何图像的变形或大的物像间距。上述结构的一些因素可能会影响所期望的图像质。这些因素中,棱镜的坡度和空气隙间距是关键参数。下面将介绍怎样优化这些因素使系统性能最佳。拼接系统被放在
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