劍橋大學計算機實驗室的尼爾·道奇森教授對這項發明進行了評價,他表示,這將是一項非常吸引人的發明,不過也是一個細致的長時間的研究過程,研發者確保產品的質量才能讓其上市銷售。各種應用對于這三種技術的商業化現狀,視差障壁由于技術復雜度較柱狀透鏡低,市場上該類產品較多,而MLD在量產技術可行性和成本方面并不具備競爭力;綜合分析,柱狀透鏡技術才是趨勢和主流。從技術和產品成熟度看,采用柱狀透鏡技術的飛利浦和中國的朗辰電子科技是現階段較為突出的公司。缺點:畫面亮度低,分辨率會隨著顯示器在同一時間播出影像的增加呈反比降低。楊浦區使用戶外裸眼3D廠家現貨

裸眼3D手機是能在手機上顯示3D圖形及播放所有的3D影片,就是讓人眼看上就像真的一樣,人眼有一個特性就是近大遠小,就會形成立體感。這種手機,解決了原始3D技術必須佩帶特制眼鏡才能夠觀看的難題,同時讓3D技術有了更為廣闊的發展空間。手機、平板電腦外貼裸視三維智慧膜結合3DAPP,即可無需佩戴3D眼鏡或頭盔等外在輔助工具,就可直接在智能終端顯示出逼真的三維立體影像,也被稱為裸眼3D手機。主流的裸眼3D技術手段有:狹縫式液晶光柵、柱狀棱鏡、指向光源。 [2]奉賢區好的戶外裸眼3D設計而且,盡管該裸眼3D顯示屏支持觸摸功能,但液晶模塊的厚度卻和傳統2D模塊一樣。

為使裸眼3D電視早日投產,東芝采用了不同于需要使用**眼鏡的“CELL REGZA”3D液晶電視的技術。在裸眼觀看3D影像顯示方面,采用在液晶面板前方配置雙凸透鏡的“全景圖像(Integral Imaging)方式”。液晶面板是與東芝的集團公司——東芝移動顯示器共同開發的。液晶面板的1個像素相當于通常二維(2D)影像的9個像素。采用了將RGB三色子像素沿縱向配置,然后將其沿9視差橫向排列的特殊像素排列方式。通過這些措施,在左右15度的視角范圍內,“能夠觀看到既有銳度又很少有干涉條紋的3D影像”。
顯示3D影像時,20英寸產品的像素數為1280×720(總像素為829萬4400),12英寸產品的像素數為466×350(總像素為147萬)。由于顯示2D影像時,1個像素的9視差上都被分配到相同影像,所以影像的精細度極高。顯示影像的內容方面,通過圖像處理,可將已有的2D影像和3D影像(左眼和右眼的兩視差)轉換為9視差影像。20英寸產品上配備了微處理器“Cell Broadband Engine”和基于多視差轉換用LSI的圖像處理電路。根據輸入影像來推定景深信息、生成9視差影像。此外,夏普還研發一款非觸摸功能3D液晶屏,并計劃在2010財年下半年開始量產。

方向性光源3D技術在顯示原理上和上述顯示技術基本類似,不同的是該技術在呈現3D畫面時需要兩塊背景光源。在觀眾的左右眼同時接收畫面時,處在不同方向上的背景光源依次交替點亮,透過3M反射膜交替在觀眾面前呈現左右眼畫面。由于人眼具有一定的視覺暫停時間,所以交替出現的畫面就能夠在人腦中形成3D 畫面。但是**終的顯示效果同樣無法滿足高清晰度的要求。裸眼3D顯示器的關鍵技術主要有視圖進行分離的光學原理、亞屏幕分區、**視圖的呈現、立體顯示液晶屏圖形處理軟件等。柱狀透鏡利用微透鏡結構投射不同子像素至雙眼,保持亮度但需制造設備;長寧區常見戶外裸眼3D哪家強
聯建光電THE WOW方案通過跨屏視差屏障算法,實現水平±60°、垂直±15°自由立體觀看視角 [1];楊浦區使用戶外裸眼3D廠家現貨
如今主流的3D立體顯示技術,仍然不能使我們擺脫特制眼鏡的束縛,這使得其應用范圍以及使用舒適度都打了折扣。而且不少3D技術會讓長時間的體驗者有惡心眩暈等感覺。光屏障式技術光屏障式3D技術的實現方法是使用一個開關液晶屏、偏振膜和高分子液晶層,利用液晶層和偏振膜制造出一系列方向為90°的垂直條紋。這些條紋寬幾十微米,通過它們的光就形成了垂直的細條柵模式,稱之為“視差障壁”。而該技術正是利用了安置在背光模塊及LCD面板間的視差障壁。通過將左眼和右眼的可視畫面分開,使觀者看到3D影像。楊浦區使用戶外裸眼3D廠家現貨
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