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3D対応テレビで3D映像をみるのに必要な3Dメガネ。ここでは、3Dメガネの種類などについてご紹介します。
これから説明するように、3Dメガネで立体(っぽい)映像を見せる方法は何種類かあるのですが、そもそもどうして平面のテレビが立体(っぽい)映像に見える化ご存知でしょうか? 人の目は離れて左右2つあり、生活する中で左右それぞれの目で少し異なる位置から風景を捉えています。 このため、左右の目ではそれぞれ少しずれた画像を見ていることになりますが、この画像のずれの度合いにより、脳は物までの距離、すなわち立体感を感じます。 3Dメガネはこのテレビの画面上で画像のずれを上手く発生させる事により、人の脳を騙しテレビの画像を立体感があるように見せます。 本来、人はこの画像のずれだけではなく物の影の出方や遠くにあるものは霞むことなど色々な条件から距離感を感じますが、 3Dメガネではこれらは模擬されていないため、いわゆる3D酔を起こします(普段と異なる画像を見た脳が混乱していまいます)
3Dメガネというと、あの赤と青のレンズが入ったメガネを想像しますが、残念ながら3Dテレビ用としては使用されていません。 この赤青メガネ式で3Dを実現する方法を、アナグリフ方式といいます。 一方現在3Dテレビで多く使われるようになっている方式がパッシブ方式と呼ばれるもので、この方式に対応する3Dテレビは、 テレビの横方向一列毎に右目用、左目用の画像を表示します。 またテレビ表面にはライン毎にに2種類の異なる方向の偏光フィルターが順に貼ってあるため、右目用に片方の偏光フィルター、 左目用にもう片方の変更フィルターを貼った偏光フィルターを用意すれば両目それぞれが異なる画像を見ることになり立体感のある画像を見ることが出来ます。 このように、パッシブ方式は3Dメガネがシンプルに作れるため最近普及していまが、1画面を左右それぞれの画像に分けてしまうため画面が暗くなったり、 フルハイビジョン画像ではなくなってしまう欠点があります。
もう1つの方式として、アクティブシャッター方式があり、この方式はテレビ側ではフレームごとに左目用、右目用の画像を繰り返し表示します。 また3Dメガメ側がテレビ側と同期して、テレビで左側目の画像が表示されている時は、左目のシャッターを開け、右目のシャッターを閉じます。 テレビ側が右眼側の画像を表示している際は、3Dメガネがわわ左側のシャッターを閉じて、右側のシャッターを開けます。 これを繰り返す事により、左右の画像を交互に見えるようにしています。 性能的には、パッシブ方式よりもアクティブシャッター方式が優れているようですが、3Dメガネにカメラと同期機構やシャッター、電源等が必要となるため、 大きく重く、価格も高くなることが欠点となります。
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3Dメガネというと、あの赤と青のレンズが入ったメガネを想像しますが、残念ながら3Dテレビ用としては使用されていません。 この赤青メガネ式で3Dを実現する方法を、アナグリフ方式といいます。 一方現在3Dテレビで多く使われるようになっている方式がパッシブ方式と呼ばれるもので、この方式に対応する3Dテレビは、 テレビの横方向一列毎に右目用、左目用の画像を表示します。 またテレビ表面にはライン毎にに2種類の異なる方向の偏光フィルターが順に貼ってあるため、右目用に片方の偏光フィルター、 左目用にもう片方の変更フィルターを貼った偏光フィルターを用意すれば両目それぞれが異なる画像を見ることになり立体感のある画像を見ることが出来ます。 このように、パッシブ方式は3Dメガネがシンプルに作れるため最近普及していまが、1画面を左右それぞれの画像に分けてしまうため画面が暗くなったり、 フルハイビジョン画像ではなくなってしまう欠点があります。
もう1つの方式として、アクティブシャッター方式があり、この方式はテレビ側ではフレームごとに左目用、右目用の画像を繰り返し表示します。 また3Dメガメ側がテレビ側と同期して、テレビで左側目の画像が表示されている時は、左目のシャッターを開け、右目のシャッターを閉じます。 テレビ側が右眼側の画像を表示している際は、3Dメガネがわわ左側のシャッターを閉じて、右側のシャッターを開けます。 これを繰り返す事により、左右の画像を交互に見えるようにしています。 性能的には、パッシブ方式よりもアクティブシャッター方式が優れているようですが、3Dメガネにカメラと同期機構やシャッター、電源等が必要となるため、 大きく重く、価格も高くなることが欠点となります。
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