基于柱透镜光栅的三维显示系统

    公开(公告)号:CN108828893A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810575193.1

    申请日:2018-06-06

    Abstract: 本发明实施例提供一种基于柱透镜光栅的三维显示系统,包括投影仪阵列、柱透镜光栅和垂直扩散膜,所述投影仪阵列包括多个投影仪;所述多个投影仪,用于向所述柱透镜光栅投射影像;所述柱透镜光栅,用于提供具有立体效果的光场;所述垂直扩散膜,用于将所述具有立体效果的光场中的光线扩散,以形成三维影像。本发明实施例提供的基于柱透镜光栅的三维显示系统,通过设置投影仪阵列包括多个投影仪,能够在视点增多的情况下,相较于现有技术,具有更高的分辨率和更宽的观看视角,解决了现有技术中存在的视点数目和分辨率形成相互制约的关系,能够显示更好效果的3D影像。

    基于狭缝光栅的三维显示系统

    公开(公告)号:CN108803055A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810574703.3

    申请日:2018-06-06

    Abstract: 本发明实施例提供一种基于狭缝光栅的三维显示系统,包括投影仪阵列、第一扩散膜、狭缝光栅和第二扩散膜,投影仪阵列包括多个投影仪;多个投影仪,用于向第一扩散膜投射影像;第一扩散膜,用于将投射的影像在第一方向上扩散;狭缝光栅,用于基于经过扩散的影像提供具有立体效果的光场;第二扩散膜,用于将具有立体效果的光场中的光线在第二方向上扩散,以形成三维影像;其中,第一方向与第二方向垂直。本发明实施例通过设置投影仪阵列包括多个投影仪,能够在视点增多的情况下,相较于现有技术,具有更高的分辨率和更宽的观看视角,解决了现有技术中存在的视点数目和分辨率形成相互制约的关系,能够显示更好效果的3D影像。

    一种自由立体显示系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108319030A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201711446062.5

    申请日:2017-12-27

    Abstract: 本发明提供了一种自由立体显示系统,包括控光结构和扩散结构;光路上依次设置所述控光结构和所述扩散结构;所述控光结构包括相互交替设置的透光单元和遮光单元;所述透光单元用于控制光线在水平方向上的射向;所述遮光单元用于对光线进行遮挡;所述扩散结构用于在水平方向上对光线进行扩散。本发明通过相互交替设置透光单元和遮光单元,使得原本进入相邻透光单元的光线被遮光单元遮挡,光线无法透过,使得光线只能进入间隔一定距离的下一透光单元形成其他主视区,从而增加了主视区的角度和可填充视点数,使得显示效果和运动视差更加平滑。

    一种增强差分气压测高校正方法

    公开(公告)号:CN105180964A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510460139.9

    申请日:2015-07-30

    CPC classification number: G01C25/00

    Abstract: 本发明公开了一种增强差分气压测高校正方法,能够针对局域温差异常的测量环境使用。该方法将实际的气压变化情况视为主要由于局部温差和垂直运动两个影响因子引起,首先根据实际的气压、温度变化情况分析计算其中由局部温差而引起的气压变化量,然后在此基础上对实际的气压值进行校正,剔除其中由局部温差引起的气压变化量,也即保留仅由垂直运动引起的气压变化量,最后根据由垂直运动引起的气压变化量进行测高解算,这样获得测高结果更加精确,能够实现更好的垂直定位效果。

    一种扩频码同步发送方法及装置

    公开(公告)号:CN103248394A

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201310136282.3

    申请日:2013-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种扩频码同步发送方法及装置,属于无线信号技术领域。所述方法包括:获取外部扩频信号;本地产生一组本地码并分别与外部扩频信号相乘并积分,根据积分的结果求平方和得到积分功率值,将积分功率值最大的本地码作为匹配本地码;在外部扩频信号的一个周期内,将匹配本地码与外部扩频信号连续相乘并积分,根据积分的结果求平方和得到一组积分功率值;将积分功率值最大的时刻作为峰值时刻;根据峰值时刻与本地码的长度得到码头位置,以所述码头位置对应的时刻作为下一周期内本地码的发送时刻,发送本地码。本发明可以实现本地码的同步发送,降低了扩频码同步对网络结构和规模的限制,满足网络对于同步精度高、结构简单的需求。

    一种3D光场显示系统
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108803054B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201810574335.2

    申请日:2018-06-06

    Abstract: 本发明实施例提供一种3D光场显示系统,包括2D影像发生装置和复合光栅;其中,2D影像发生装置用于向复合光栅投射2D影像;复合光栅为在狭缝光栅的狭缝处设置有柱透镜的光栅结构,复合光栅用于为2D影像发生装置投射的2D影像提供具有立体效果的光场,以形成3D影像。本发明实施例提供的系统,通过在狭缝光栅的狭缝处设置有柱透镜的复合光栅,解决了现有的3D光场显示系统增大视角时会导致分辨率降低的问题,确保了在增大观看视角的同时,不会由于节距的增大而导致分辨率的降低。同时,相较于传统的狭缝光栅,提高了3D影像的显示亮度。

    一种自由立体显示系统
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108319030B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201711446062.5

    申请日:2017-12-27

    Abstract: 本发明提供了一种自由立体显示系统,包括控光结构和扩散结构;光路上依次设置所述控光结构和所述扩散结构;所述控光结构包括相互交替设置的透光单元和遮光单元;所述透光单元用于控制光线在水平方向上的射向;所述遮光单元用于对光线进行遮挡;所述扩散结构用于在水平方向上对光线进行扩散。本发明通过相互交替设置透光单元和遮光单元,使得原本进入相邻透光单元的光线被遮光单元遮挡,光线无法透过,使得光线只能进入间隔一定距离的下一透光单元形成其他主视区,从而增加了主视区的角度和可填充视点数,使得显示效果和运动视差更加平滑。

    一种用于桌面三维定向的显示系统及显示方法

    公开(公告)号:CN110716322A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201911039187.5

    申请日:2019-10-29

    Abstract: 本发明实施例提供一种用于桌面三维定向的显示系统及显示方法。该显示系统包括点光源、菲涅尔透镜、微棱柱组合透镜阵列、液晶面板和全息功能屏;点光源和菲涅尔透镜组成准直背光光源,用于向微棱柱组合透镜阵列提供准直入射背光;并透过微棱柱组合透镜阵列,形成点光源阵列;点光源阵列用于向液晶面板提供光线,使其在空间中集成形成三维显示视区;全息功能屏用于消除点光源阵列形成的视点盲区,并在垂直方向上使光线进行扩散,形成三维影像。本发明实施例通过采用点光源和菲涅尔透镜组成准直背光光源,并通过引入微棱柱组合透镜阵列形成点光源阵列,使得液晶面板显示定向的三维显示视区,最后通过全息功能屏显示具有特定视场角的三维影像。

    一种三维光场显示系统及方法

    公开(公告)号:CN108897138A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810629277.9

    申请日:2018-06-19

    Abstract: 本发明实施例提供一种三维光场显示系统,包括:光源,液晶面板、第一全息功能屏、第二全息功能屏和狭缝光栅;所述光源用于发射光图像信息,在所述光图像信息的传播方向上,依次布置有液晶面板、第一全息功能屏、狭缝光栅和第二全息功能屏;所述第一全息功能屏用于将所述光图像信息在第一平面方向上进行扩散;所述第二全息功能屏用于将所述光图像信息在第二平面方向上进行扩散;其中,所述第一平面和所述第二平面互相垂直。本发明实施例提供的三维光场显示系统,由于光线在经过第一全息功能屏时,光束被约束在一个平面方向上,消除了三维显示时不同平面的光线串扰和重叠问题,提升了三维显示效果。

    三维光场显示系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108803053A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810573895.6

    申请日:2018-06-06

    Abstract: 本发明实施例提供一种三维光场显示系统,包括背光源、液晶面板、柱透镜光栅、全息功能屏和狭缝光栅;背光源用于向液晶面板投射光线;沿光线的传播方向依次布置有液晶面板、柱透镜光栅、全息功能屏和狭缝光栅;液晶面板用于调制背光源投射的光线;柱透镜光栅用于基于调制后的光线提供具有立体效果的单视差光场;全息功能屏用于发散柱透镜光栅提供的光场,使观察者从不同的角度都能看到柱透镜光栅提供的光场;狭缝光栅用于基于发散后的光场提供具有立体效果的全视差光场。本发明实施例通过设置柱透镜光栅提供具有立体效果的单视差光场、全息功能屏发散广场,以及狭缝光栅提供具有立体效果的全视差光场,三者相互配合工作,能够实现全视差观看。

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