3d影视系统及3d投影方法

文档序号:2703221阅读:163来源:国知局
3d影视系统及3d投影方法
【专利摘要】本发明提供了一种3D影视系统,包括:用于将入射的投影光分为反射光和透射光的反射型偏光片,其透射方向设有用于将透射光反射至第二反射镜的第一反射镜;第一反射镜,其反射方向设有将第一反射镜反射的透射光反射至第一液晶波片组的第二反射镜;反射型偏光片,其反射方向设有用于将反射光反射至第二液晶波片组的第三反射镜;第一液晶波片组与第二液晶波片组位于同一平面内;透射光到达第一液晶波片组的光线路径,与反射光到达第二液晶波片组的光线路径长度相等。使反射光在银幕上呈现的影像与投射光在银幕上呈现的影像重合,增加了到达银幕的光线,使到达银幕的光线相对入射的投影光的比值较大,从而银幕上呈现的影像画面明亮清楚,视觉效果较好。
【专利说明】3D影视系统及3D投影方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及光学领域,具体而言,涉及3D影视系统及3D影视方法。
【背景技术】
[0002]随着3D影视的发展,观众及院线对3D影视呈现效果的要求也在不断提高,需要使用3D影视系统,以满足观看需要。
[0003]相关技术中,如图1所示,3D影视系统包括透射型偏光片I及第一液晶波片组2 ;透射型偏光片I的透射方向上设有第一液晶波片组。放映时,放映机的投影光经透射型偏光片I透射后到达第一液晶波片组2,经第一液晶波片组2透射后变为圆偏光到达银幕。观众通过特定的眼镜来观看,眼镜的镜片为一对透振方向互相垂直的偏光片,则人眼通过该眼镜观看银幕上的光影像,两只眼睛分别看到独立的影像,就会产生立体的影像效果。
[0004]这样的3D影视系统,由于放映机的投影光通过透射型偏光片I时发生了反射及透射,只有透射的光到达第一液晶波片组2,再经第一液晶波片组2透射后到达银幕,到达银幕的光与放映机的投影光相比,比值较小,造成银幕上呈现的影像画面昏暗模糊,视觉效果较差。

【发明内容】

[0005]本发明的目的在于提供3D影视系统及3D投影方法,以解决上述的问题。
[0006]在本发明的实施例中提供了 3D影视系统,包括:用于将入射的投影光分为反射光和透射光的反射型偏光片、第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、第一液晶波片组及第二液晶波片组;
[0007]所述反射型偏光片的透射方向设有用于将所述透射光反射至所述第二反射镜的所述第一反射镜;
[0008]所述第一反射镜的反射方向设有将所述第一反射镜反射的所述透射光反射至所述第一液晶波片组的所述第二反射镜;
[0009]所述反射型偏光片的反射方向设有用于将所述反射光反射至所述第二液晶波片组的所述第三反射镜;
[0010]所述第一液晶波片组与所述第二液晶波片组位于同一平面内;
[0011]且,所述透射光到达所述第一液晶波片组的光线路径,与所述反射光到达所述第二液晶波片组的光线路径长度相等。
[0012]本发明实施例提供的3D影视系统,与现有技术中的透射型偏光片的透射方向上设有第一液晶波片组相比,被反射型偏光片透射的透射光到达第一液晶波片组的光线路径的长度,与被反射型偏光片反射的反射光到达第二液晶波片组的光线路径的长度相等,从而使反射光到达银幕的路径与投射光到达银幕的路径相等,使反射光在银幕上呈现的影像与投射光在银幕上呈现的影像重合,增加了到达银幕的光线,使到达银幕的光与放映机的投射光相比,比值较大,使得银幕上呈现的影像画面明亮清楚,视觉效果较好。[0013]在本发明的实施例中还提供了一种如上述实施例所述的3D影视系统的3D投影方法,包括:
[0014]使用反射型偏光片将入射的投影光分为反射光和透射光;
[0015]通过第一反射镜将所述透射光反射至第二反射镜;
[0016]通过第二反射镜将经过所述第一反射镜反射的所述透射光反射至第一液晶波片组;
[0017]通过第三反射镜将所述反射光反射至第二液晶波片组;
[0018]令所述透射光到达所述第一液晶波片组经过的光线路径与所述反射光到达所述第二液晶波片组经过的光线路径相等。
[0019]本发明实施例提供的3D投影方法,与现有技术中的在透射型偏光片的透射方向上设有第一液晶波片组相比,入射的投影光经反射型偏光片分为反射光及透射光,透射光到达第一液晶波片组的路径,与反射光到达第二液晶波片组的路径相等,从而使反射光到达银幕的路径与透射光到达银幕的路径相等,并且反射光与透射光在银幕上重合,增加了到达银幕的光线,使到达银幕的光与放映机的投射光相比,比值较大,使得银幕上呈现的影像画面明亮清楚,视觉效果较好。
【专利附图】

【附图说明】
[0020]图1示出了本发明相关技术中的3D影视系统的示意图;
[0021]图2示出了本发明的3D影视系统的一种实施例的示意图。
[0022]附图标记:1_透射型偏光片;2_第一液晶波片组;3_反射型偏光片;4_第一反射镜;5_第二反射镜;6_第三反射镜;7_第二液晶波片组;8_外壳。
【具体实施方式】
[0023]下面通过具体的实施例子并结合附图对本发明做进一步的详细描述。
[0024]一种3D影视系统,如图2所示,包括:用于将入射的投影光分为反射光和透射光的反射型偏光片3、第一反射镜4、第二反射镜5、第三反射镜6、第一液晶波片组2及第二液晶波片组7 ;反射型偏光片3的透射方向设有用于将透射光反射至第二反射镜5的第一反射镜4 ;第一反射镜4的反射方向设有将第一反射镜4反射的透射光反射至第一液晶波片组2的第二反射镜5 ;反射型偏光片3的反射方向设有用于将反射光反射至第二液晶波片组7的第三反射镜6 ;第一液晶波片组2与第二液晶波片组7位于同一平面内;且,透射光到达第一液晶波片组2的光线路径,与反射光到达第二液晶波片组7的光线路径长度相等。
[0025]其中,投影光经反射型偏光片3反射的光线与透射的光线均为圆偏光,但偏振态不同,使用时应使第二液晶波片组7与第一液晶波片组2的工作时序相反,以保证经过第二液晶波片组7透射出的光线与经过第一液晶波片组2透射出的光线的偏振极性一致。
[0026]本发明实施例提供的3D影视系统,与现有技术中的透射型偏光片I的透射方向上设有第一液晶波片组2相比,被反射型偏光片3反射的反射光到达第二液晶波片组7的光线路径的长度,与被反射型偏光片3透射的透射光到达第一液晶波片组2的光线路径的长度相等,从而使反射光到达银幕的路径与投射光到达银幕的路径相等,使反射光在银幕上呈现的影像与投射光在银幕上呈现的影像重合,增加了到达银幕的光线,使到达银幕的光与放映机的投射光相比,比值较大,使得银幕上呈现的影像画面明亮清楚,视觉效果较好。
[0027]在上述的3D影视系统中,还包括:用于保护设于其内的反射型偏光片3、第一反射镜4、第二反射镜5、第三反射镜6、第一液晶波片组2及第二液晶波片组7的外壳8。
[0028]通过设置外壳8,可保护设于其内的反射型偏光片3、第一反射镜4、第二反射镜5、第三反射镜6、第一液晶波片组2及第二液晶波片组7,并且将3D影视系统一体化设置,方便进行运输及流通。
[0029]在上述的3D影视系统中,第三反射镜6与反射型偏光片3平行。
[0030]其中,对于特定的银幕,第三反射镜6与反射型偏光片3之间的距离,与光线反射的路径及光线到达银幕的位置相关。
[0031]通过设置第三反射镜6与反射型偏光片3平行,可以通过调整第一反射镜4及第二反射镜5的位置,使进入反射型偏光片3并经过反射型偏光片3的反射,到达第二液晶波片组7的光线路径的长度,与进入反射型偏光片3并经过反射型偏光片3的透射,到达第一反射镜4,并经第一反射镜4的反射到达第二反射镜5,并经过第二反射镜5到达第一液晶波片组2的光线路径的长度相等,简化3D影视系统的调试步骤。
[0032]在上述的3D影视系统中,第一反射镜4与第二反射镜5平行。
[0033]其中,对于特定的银幕,第一反射镜4与第二反射镜5之间的距离与光线反射的路径及光线到达银幕的位置相关。
[0034]通过设置第一反射镜4与第二反射镜5平行,可以通过调整第三反射镜6的位置和第一反射镜4及第二反射镜5相对于反射型偏光片3的角度,使进入反射型偏光片3,并经过反射型偏光片3的反射,到达第二液晶波片组7的光线路径的长度,与进入反射型偏光片3,并经过反射型偏光片3的透射,到达第一反射镜4,并经第一反射镜4的反射到达第二反射镜5,并经过第二反射镜5到达第一液晶波片组2的光线路径的长度相等,简化3D影视系统的调试步骤。
[0035]在上述的3D影视系统中,反射型偏光片3与水平方向的夹角为45°。
[0036]通过将反射型偏光片3与水平方向的夹角设为45°,当放映机投射光线的中心轴与水平方向平行时,反射型偏光片3与水平方向夹角为45度。这样就保证了水平方向的入射光线的入射角为45度,使消光比满足设计要求,投影光的3D效果更好。
[0037]—种如上述实施例所述的3D影视系统的3D投影方法,包括:使用反射型偏光片3将入射的投影光分为反射光和透射光;通过第一反射镜4将透射光反射至第二反射镜5 ;通过第二反射镜5将经过第一反射镜4反射的透射光反射至第一液晶波片组2 ;通过第三反射镜6将反射光反射至第二液晶波片组7 ;令反射光到达第二液晶波片组7经过的光线路径与透射光到达第一液晶波片组2经过的光线路径相等。
[0038]其中,反射型偏光片3反射出与透射出的光线均为圆偏光,但偏振态不同,使用时应使第二液晶波片组7与第一液晶波片组2的工作时序相反,以保证经过第二液晶波片组7透射出的光线与经过第一液晶波片组2透射出的光线的偏振极性一致。
[0039]本发明实施例提供的3D投影方法,与现有技术中的在透射型偏光片I的透射方向上设有第二液晶波片组7相比,使用反射型偏光片3将入射的投影光分为反射光及透射光,反射光到达第二液晶波片组7的路径,与透射光到达第一液晶波片组2的路径相等,从而使反射光到达银幕的路径与透射光到达银幕的路径相等,并且反射光与透射光在银幕上重合,增加到达银幕的光线,使到达银幕的光与放映机的投射光相比,比值较大,使得银幕上呈现的影像画面明亮清楚,视觉效果较好。
[0040]在上述的3D投影方法中,在通过所述第二反射镜5将经过所述第一反射镜4反射的所述透射光反射至第一液晶波片组2之后,通过第三反射镜6将反射光反射至第二液晶波片组7之前,还包括:令第三反射镜6与反射型偏光片3平行。
[0041]其中,对于特定的银幕,设置第三反射镜6与反射型偏光片3之间的距离时,需要考虑光线传播的路径及光线到达银幕的位置。
[0042]通过设置第三反射镜6与反射型偏光片3平行,可以通过调整第一反射镜4及第二反射镜5的位置使进入反射型偏光片3,并经过反射型偏光片3的反射,到达第二液晶波片组7的光线路径的长度,与进入反射型偏光片3,并经过反射型偏光片3的透射,到达第一反射镜4,并经第一反射镜4的反射到达第二反射镜5,并经过第二反射镜5到达第一液晶波片组2的光线路径的长度相等,简化3D影视系统的调试步骤。
[0043]在上述的3D投影方法中,在使用反射型偏光片3将入射的投影光分为反射光和透射光之后,通过第一反射镜4将所述透射光反射至第二反射镜5之前,还包括:令第一反射镜4与第二反射镜5平行。
[0044]其中,对于特定的银幕,第一反射镜4与第二反射镜5之间的距离与光线反射的路径及光线到达银幕的位置相关。
[0045]通过设置第一反射镜4与第二反射镜5平行,可以通过调整第三反射镜6的位置和第一反射镜4及第二反射镜5相对于反射型偏光片3的角度,使进入反射型偏光片3,并经过反射型偏光片3的反射,到达第二液晶波片组7的光线路径的长度,与进入反射型偏光片3,并经过反射型偏光片3的透射,到达第一反射镜4,并经第一反射镜4的反射到达第二反射镜5,并经过第二反射镜5到达第一液晶波片组2的光线路径的长度相等,简化3D影视系统的调试步骤。
[0046]在上述的3D投影方法中,在通过第二反射镜5将经过第一反射镜4反射的透射光反射至第一液晶波片组2之后,通过第三反射镜6将反射光反射至第二液晶波片组7之前,还包括:令第二液晶波片组7与第一液晶波片组2位于同一竖直平面内。
[0047]通过令第二液晶波片组7与第一液晶波片组2位于同一竖直平面内,则通过第一液晶波片组2到达银幕的光线路径与通过第二液晶波片组7到达银幕的光线路径相等,只需调整第三反射镜6、第一反射镜4及第二反射镜5的相对位置,使被反射型偏光片3反射的光线从反射型偏光片3到第一液晶波片组2的路径,与被反射型偏光片3透射的光线从反射型偏光片3到第二液晶波片组7的路径相等,即可完成3D投影系统的调试,简化了调试步骤。
[0048]在上述的3D投影方法中,在使用反射型偏光片3将入射的投影光分为反射光和透射光之前,还包括:令反射型偏光片3与水平方向的夹角为45°。
[0049]当放映机投射光线的中心轴与水平方向平行时,反射型偏光片3与水平方向夹角为45度。这样就保证了水平方向的入射光线的入射角为45度,使消光比满足设计要求,投影光的3D效果更好。
[0050]以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
【权利要求】
1.一种3D影视系统,其特征在于,包括:用于将入射的投影光分为反射光和透射光的反射型偏光片、第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、第一液晶波片组及第二液晶波片组; 所述反射型偏光片的透射方向设有用于将所述透射光反射至所述第二反射镜的所述第一反射镜; 所述第一反射镜的反射方向设有将所述第一反射镜反射的所述透射光反射至所述第一液晶波片组的所述第二反射镜; 所述反射型偏光片的反射方向设有用于将所述反射光反射至所述第二液晶波片组的所述第三反射镜; 所述第一液晶波片组与所述第二液晶波片组位于同一平面内; 且,所述透射光到达所述第一液晶波片组的光线路径,与所述反射光到达所述第二液晶波片组的光线路径长度相等。
2.根据权利要求1所述的3D影视系统,其特征在于,还包括:用于保护设于其内的所述反射型偏光片、第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、第一液晶波片组及第二液晶波片组的外壳。
3.根据权利要求1所述的3D影视系统,其特征在于,所述第三反射镜与所述反射型偏光片平行。
4.根据权利要求1所述的3D影视系统,其特征在于,所述第一反射镜与所述第二反射镜平行。
5.根据权利要求1所述的·3D影视系统,其特征在于,所述反射型偏光片与水平方向的夹角为45°。
6.一种如权利要求1~5中任一项所述的3D影视系统的3D投影方法,其特征在于,包括: 使用反射型偏光片将入射的投影光分为反射光和透射光; 通过第一反射镜将所述透射光反射至第二反射镜; 通过所述第二反射镜将经过所述第一反射镜反射的所述透射光反射至第一液晶波片组; 通过第三反射镜将所述反射光反射至第二液晶波片组; 令所述透射光到达所述第一液晶波片组经过的光线路径与所述反射光到达所述第二液晶波片组经过的光线路径相等。
7.根据权利要求6所述3D投影方法,其特征在于,在通过所述第二反射镜将经过所述第一反射镜反射的所述透射光反射至第一液晶波片组之后,所述通过第三反射镜将所述反射光反射至第二液晶波片组之前,还包括:令所述第三反射镜与所述反射型偏光片平行。
8.根据权利要求6所述3D投影方法,其特征在于,在使用反射型偏光片将入射的投影光分为反射光和透射光之后,通过第一反射镜将所述透射光反射至第二反射镜之前,还包括:令所述第一反射镜与所述第二反射镜平行。
9.根据权利要求6所述3D投影方法,其特征在于,在通过所述第二反射镜将经过所述第一反射镜反射的所述透射光反射至第一液晶波片组之后,通过第三反射镜将所述反射光反射至第二液晶波片组之前,还包括:令所述第二液晶波片组与所述第一液晶波片组位于同一竖直平面内。
10.根据权利要求6所述3D投影方法,其特征在于,在所述使用反射型偏光片将入射的投影光分为反射光和透射光之前,还包括:令所述反射型偏光片与水平方向的夹角为45。。
【文档编号】G03B35/26GK103529636SQ201310522127
【公开日】2014年1月22日 申请日期:2013年10月29日 优先权日:2013年10月29日
【发明者】王高胜 申请人:王高胜
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