線偏光的基本原理
基本上,光的波動就好像手上拿著一端固定在牆上的繩子,不停地上下擺動時,繩子會有高低的波峰和波谷,把力量往前傳遞;不過,繩子在波動時的振動是一個方向的,而光則是會在和前進(jìn)方向垂直的任意方向做波動。而如果光的振動方向很均勻地在各方向產(chǎn)生,那這個光就是未偏極化(unpolarized)的;而如果光的振動方向有偏向某些方向的話,那這個光就是偏極化(polarized)的偏振光。
而線偏光鏡就是透過特殊的結(jié)構(gòu),只允許在某個特定方向振動的光可以通過,達(dá)到偏極化的效果。下圖就是簡單的圖示,藍(lán)色的箭頭是光的行進(jìn)方向、中間的白灰色圓盤是線偏光鏡,而綠色的線則是光在垂直方向的振動、粉紅色的線則是光在水平方向的振;當(dāng)然,光實際上不只是垂直和水平兩種振動方向,不過在此就先以這兩種作代表了。
在上面左邊的圖裡,是將線偏光鏡的條紋放垂直的,如此一來,當(dāng)光線由左方經(jīng)過線偏光鏡到右方的過程中,其他方向的振動都會被線偏光鏡給擋掉,只有垂直方向的振動被保存下來;而在右圖,則是將線偏光鏡轉(zhuǎn)九十度變成水平的,如此一來,經(jīng)過線偏光鏡的光就會只剩下水平方向的振動。所以,只要透過控置偏光鏡的方向,就可以調(diào)整要讓光留下哪個方向的振動,進(jìn)而控制光的偏極性。
用於立體顯示系統(tǒng)
那如果讓只剩下垂直方向振動的光再經(jīng)過水平方向的線偏光鏡呢?那僅存的垂直方向的振動也會被偏光鏡片給擋掉,所以就什麼都看不見,進(jìn)而達(dá)到遮蔽的效果了~進(jìn)一步透過這樣的原理,就可以透過控制光的偏極性,來控制兩眼看到不同的影像,進(jìn)一步產(chǎn)生立體效果了!
以上圖為例,只要讓螢?zāi)坏淖笱塾跋瘢ňG色、標(biāo)示 L)都以在水平方向振動的光來呈現(xiàn),而右眼影像(粉紅、標(biāo)示 R)都以垂直方向振動的光呈現(xiàn),就可以同式獨立送出不同的左右眼影像。而接下來只要在眼鏡的左眼放一片水平的線偏光鏡,就可以把垂直振動的光(也就是右眼影像)給擋掉,只剩下水平振動的左眼影像;同樣的,在右眼放一片垂直的線偏光鏡,就可以讓進(jìn)入右眼的只有垂直振動的右眼影像。
像下面幾張圖就是兩隻線偏光眼鏡的照片。最左邊的一張是透過單層線偏光鏡看後方的東西,可以發(fā)現(xiàn)雖然變暗(因為部分的光被偏光鏡擋掉了)了,但是還是看得很清楚。而中間的照片則是兩組眼鏡重疊,這樣的話兩片線偏光鏡會是同方向的,所以還是看得到鏡片後的物體;但是如果像右圖一樣,把一隻眼鏡轉(zhuǎn) 90 度的話,就會讓兩個線偏鏡片的方像互相垂直,所以就可以幾乎把所有的光擋掉、看不到後方的物體了!
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而眼鏡的基本概念問題解決了,接下來實務(wù)上的問題,就是要怎麼樣在同一個位置,同時以不同方向的偏振光來顯示左右眼的影像了。
投影機的方案
如果是搭配投影機使用的話,一般來說有兩種方法,一個是架設(shè)兩臺投影機、各自在前方安裝偏光鏡片後,再調(diào)整好讓他們投影到同一個位置;如此一來就可以在同一個位置,同時有不同方向偏振光的左右兩眼影像。像右圖就是一組使用線偏光的雙投影機立體系統(tǒng)。
這樣做比較明顯的缺點,就是兩臺投影機要做精確的校正,才能讓兩臺投影機投出來的畫面完全重疊,也因此其實不是很適合經(jīng)常性地移動、調(diào)整投影機。不過這樣做的好處,是一般的投影機大多可以使用,不需要特別的投影機;但是要另外要注意的是,如果是 LCD 投影機的話,有可能會因為在 LCD 製作時已經(jīng)有使用到偏光鏡的關(guān)係,而導(dǎo)致會和外加的偏光鏡互相影響,所以不建議使用 LCD 投影機。
而另一種方法,則是用一臺高更新率投影機,依序送出左右眼影像(就像之前提過的主動式立體一樣),然後在前方安裝一片可以配合投影左右眼畫面頻率、切換偏振光方向的主動式偏光片(例如 Z-Screen);如此一來,也可以和用兩臺投影機有一樣的效果,而且不用擔(dān)心對位的問題!但是相對的,這樣的主動式偏光鏡的要價也不低,和一般的偏光鏡比起來有相當(dāng)大的價差。
下圖則是 DepthQ 的 Polarization Modulator(官方網(wǎng)頁)的示意圖,他就是一種這類可以切換偏極性的主動式偏光鏡片。
不過,不管是哪種方法,要透過投影機來建構(gòu)偏光的立體系統(tǒng),投影幕也都要經(jīng)過特別選擇。因為一般的投影幕在反射時有可能會破壞掉光的偏極性,導(dǎo)致偏振光的偏極化又被破壞掉,讓眼鏡沒辦法把該過濾的光線過濾掉、兩隻眼睛都可以看到另一隻眼睛才該看到的畫面,最後的結(jié)果就是讓立體效果非常地差。所以為了最好的呈現(xiàn)效果,最好是使用專門為了這種系統(tǒng)而設(shè)計的 non-depolarized 的投影幕;這種投影幕會使用特殊的材質(zhì)(一般似乎是銀質(zhì)),讓投影到投影幕上反射的光,依然可以保持原有的偏極性。
一般液晶顯示器
投影機一般都是用在大型、多人用的場合,對於一般用的狀況,現(xiàn)在的液晶螢?zāi)唬↙CD)也可以透過特殊的技術(shù),來做到在同一個平面上,同時用不同的偏振光個別顯示兩眼的影像。
比較常見的方法,是在液晶螢?zāi)簧显诩由咸厥獾慕诲e式的偏光鏡,螢?zāi)簧?strong>一半的畫素(pixel)顯示左眼影像、一半的畫素顯示右眼影像。右圖就是一個簡單的示意圖,圖內(nèi)的紅綠藍(lán)三個一組就是一個畫素,紅色的區(qū)塊代表是垂直方向的線偏光鏡、綠色的區(qū)塊則是水平方向的線偏光鏡。螢?zāi)谎e奇數(shù)行的像素透過線偏光鏡後,就只剩下垂直方向的偏振光、用來顯示左眼影像;而偶數(shù)行的像素在通過偏光鏡後,則剩下水平的偏振光,用來顯示右眼影像。而這樣只要左眼戴上垂直方向的線偏光鏡、右眼戴上水平方向的線偏光鏡,就可以讓左眼只看到左眼影像(奇數(shù)行的像素)、右眼只看到右眼影像(偶數(shù)行的像素),進(jìn)而達(dá)到立體顯示的效果。
這樣做的好處,是成本相對低!但是缺點就是,在立體時的解析度會是螢?zāi)幻姘逶馕龆鹊囊话?。例如本來螢?zāi)唤馕龆仁?1280 x 1024 的話,那在立體的時候兩眼各自看到的解析度就會只有 640 x 1024(或 1280 x 512),使用者會很明顯地感覺到畫面會變粗。
另外還有另一種方法,就是真得使用兩塊液晶面板,各自加上不同的偏極性、用來顯示兩眼的畫面;這樣的好處是可以不用降低影像的解析度,但是相對地生產(chǎn)成本也會因為多了一片面板而提高。像是之前介紹過的 iZ3D 立體螢?zāi)?/a>(右圖),就是這樣性質(zhì)的螢?zāi)?;不過實際上 iZ3D 為了讓裸眼在 2D 模式時也能正??吹秸5挠跋?,所以又在兩個面板的影像做了一些處理,而非純粹各自顯示左右眼影像,因此算是稍微有點改變的技術(shù)。
而如果是搭配 120hz 以上的液晶螢?zāi)唬ɑ蚴?CRT 螢?zāi)唬┑脑?,也可以像使用投影機時一樣,搭配主動式偏光片來做到左右眼的偏振方向切換,進(jìn)而使用偏光眼鏡來達(dá)到顯示立體的效果;不過這個方案應(yīng)該是比較少見就是了。
線偏光的問題
不過在用線偏光立體系統(tǒng)的時候,有一個比較大的問題,就是偏光鏡片的角度。由於這樣的系統(tǒng)基本上就是靠著偏光鏡片方向、角度的差異來做左右眼影像的遮蔽,所以如果當(dāng)使用者的頭歪一邊、導(dǎo)致眼鏡的鏡片角度和系統(tǒng)架構(gòu)時預(yù)期時不一樣的時候,就會產(chǎn)生左右眼影像遮蔽的不完整、而可以同時看到兩個影像的狀況;一般在立體顯示的領(lǐng)域,會把這樣的問題叫做「cross talk」,Heresy 不確定這個詞是否有正式的翻譯,所以姑且就先用比較簡單的中文「鬼影」來稱呼他吧~
下面的影片就是一個實際操作的例子。在螢?zāi)簧鲜侵丿B著左眼的畫面和右眼的畫面,左眼是一個大大的「R Screen」,右眼則是一個大大的「L Screen」(抱歉,錄影的時候沒注意到設(shè)定反了);而再透過眼鏡左眼看出去,就可以發(fā)現(xiàn)只能看到「R Screen」的字樣、透過眼鏡右眼看出去則只能看到「L Screen」。不過如果轉(zhuǎn)動眼鏡 90 度的話,就可以發(fā)現(xiàn)影像就會慢慢變成兩個,最後能看到的影像會左右相反。
而要解決線偏光會因為眼鏡角度產(chǎn)生立體效果不佳的問題,可以考慮使用圓偏光鏡片來代替線偏光鏡片。
圓偏光
圓偏光的基本設(shè)計,就是在線偏光鏡的其中一面,再加上一個 1/4 波長延遲膜(quarter-wave retardation plate,一般又叫波片、wave plates),如此就可以產(chǎn)生偏振方向會旋轉(zhuǎn)的圓偏振光。而這片波片就像線偏光鏡一樣,也是有方向性的,一般在圓偏光鏡片裡會是和線偏光鏡的偏振方向成 45 度;根據(jù)和線偏光鏡相對角度的差異(一個是正的、一個是負(fù)的),圓偏光鏡片也有左旋偏光鏡片和右旋偏光鏡片之分,可以產(chǎn)生左旋和右旋兩種性質(zhì)不同的偏振光。關(guān)於更進(jìn)一步的圓偏光鏡片的性質(zhì),請參考《圓偏光鏡片的性質(zhì)》一文。
而圓偏光由於光學(xué)性質(zhì)的關(guān)係,相對起來沒有線偏光鏡片角度的問題,所以比較不會因為頭偏了一邊而產(chǎn)生鬼影的情形;當(dāng)然不是不會發(fā)生,只是發(fā)生時的影響,相對線偏光來說,小非常的多!下面幾張照片,就是 Heresy 手邊的圓偏光眼鏡實際測試的照片。
單一附圓偏光眼鏡
如果搭配對的話,可以幾乎沒有影響
但是如果是換一種正確的搭配,則可以幾乎完全遮蔽!
不過實際上,轉(zhuǎn)九十度後,還是可以發(fā)現(xiàn)會有漏光(而且顏色會變)
不過圓偏光也不是沒有缺點的。除了和線偏光一樣會因為過濾光線使亮度變暗外,圓偏光在某些情形下也會因為他的光學(xué)性質(zhì),產(chǎn)生某種程度的色偏;不過一般這類情況大多不會太嚴(yán)重,大致上是可以忽略他的影響。
像右圖就是一個比較特別的例子,可以明顯地發(fā)現(xiàn)因為穿過的鏡片不同,而造成一部份偏藍(lán)、一部分偏黃的狀況;不過這算是刻意弄出來效果,一般來說,在正常架設(shè)的情形下,是不會出現(xiàn)這樣嚴(yán)重的色偏的。
由於 Heresy 手邊沒有正在運作的圓偏光立體系統(tǒng),所以下面就先以兩副圓偏光眼鏡,來大致示範(fàn)他們運作的效果。仔細(xì)看的話,可以發(fā)現(xiàn)雖然圓偏光的鏡片之間的相對角度不會影響很大,但是在顏色上還是會有些許的變化。
此外,圓偏光鏡片由於製作上比線偏光鏡片更複雜(因為要加上波片),所以在售價上也比線偏光鏡片來的貴,所以在系統(tǒng)建置的成本上也會稍高一些;這部分也是和線偏光系統(tǒng)相比之下的缺點了。
小結(jié)
整體來說,偏光立體系統(tǒng)的優(yōu)點在於他的眼鏡成本相對較低(應(yīng)該只有彩色立體的眼鏡更便宜)、不容易損壞,而且也有相當(dāng)不錯的效果,所以適合使用於大量觀賞者的場所;目前有不少大型展覽場所(像是臺中科博館、IMAX 3D)等等,都是使用偏光立體的技術(shù)。
但是如果是採用投影機的方案的話,則有兩個比較大的問題。第一點就是他需要特別的投影幕,而這種投影幕的價錢基本上也不低,會增加不少成本,同時也會使得這種系統(tǒng)的攜帶性相當(dāng)差(要帶出去展示還需要帶專用投影幕);另一點則是在系統(tǒng)使用時,會因為光線需要經(jīng)過兩次偏光鏡片(投影機前方一次、眼鏡一次),而會有一定程度的亮度衰減,所以如果是用投影機方案的話,建議要使用流明數(shù)較高的機種。
參考:
申先生微信
伍先生微信