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公开(公告)号:CN106154567A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610565597.3
申请日:2016-07-18
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G02B27/22
CPC classification number: G02B27/2214
Abstract: 本发明实施例提供了一种三维光场显示系统的成像方法及装置,其中,成像方法包括:获取并根据光场显示信息,通过第一预设关系,确定采集信息;根据光场显示信息及采集信息,设置三维光场显示系统,并采集得到视差图像阵列;根据视差图像的数目及预先建立的第一像素索引,通过预设索引公式,确定与第一像素索引对应的视差图像索引;根据视差图像阵列中视差图像的预设像素数目、液晶显示面板信息及第一像素索引,通过预设像素确定公式,确定与第一像素索引对应的视差图像像素索引;将视差图像像素索引对应的像素值,填充至第一像素索引处,得到并三维显示成像图像。应用本发明实施例,得到的三维图像无深度翻转现象,且结构简单、成像误差小。
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公开(公告)号:CN106154566A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610528509.2
申请日:2016-07-06
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G02B27/22
CPC classification number: G02B27/2214
Abstract: 本发明公开了一种三维光场显示系统及显示参数确定方法,所述三维光场显示系统包括:液晶显示面板、二维凸透镜阵列和全息功能屏;所述二维凸透镜阵列设置在所述液晶显示面板和所述全息功能屏之间;所述二维凸透镜阵列与所述液晶显示面板的距离为l,所述二维凸透镜阵列与所述全息功能屏之间的距离为L,所述二维凸透镜阵列中的每个凸透镜的直径为P,所述凸透镜的焦距为f,相邻所述凸透镜的中心间距为g;所述二维凸透镜阵列与所述液晶显示面板的距离l、所述二维凸透镜阵列与所述全息功能屏之间的距离L和所述凸透镜的焦距f满足高斯成像公式;所述全息功能屏的发散角为α。通过全息功能屏的发散,能够矫正集成成像三维显示内容的畸变,提高观看者的体验。
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公开(公告)号:CN106125378A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610561921.4
申请日:2016-07-15
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G02F1/1333 , G02B27/22
Abstract: 本发明公开了一种3D光场显示的系统和方法,其中,所述3D光场显示的系统包括:至少一个第一液晶显示器LCD及至少一个第二液晶显示器LCD,其中,第一LCD具有第一液晶显示器边框,第二LCD具有第二液晶显示器边框,第一液晶显示器边框与第二液晶显示器边框的相邻边框之间具有第一间距;扩散膜,其中,扩散膜位于第一LCD的第一侧及第二LCD与第一LCD的第一侧同侧的一侧,且覆盖第一间距;多个第一微透镜及多个第二微透镜,其中,第一微透镜与第二微透镜之间具有第二间距,第一微透镜设置于第一LCD与扩散膜之间,第二微透镜设置于第二LCD与扩散膜之间。本发明实现了一种大尺寸、无缝拼接的3D图像显示效果。
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公开(公告)号:CN106125317A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610495827.3
申请日:2016-06-28
Applicant: 北京邮电大学
CPC classification number: G02B27/2214 , G02B3/0037 , G02B5/1814
Abstract: 本发明公开了一种光学显示膜的结构和制备方法,该显示膜的制备方法为:将耐高温聚酯薄PET膜的第一侧面及第二侧面上涂盖有液体状的固化胶,其中,所述第一侧面与所述第二侧面相对;形成多个具有椭圆形结构的微透镜,其中,多个所述微透镜呈矩阵排列;将多个具有椭圆形结构的微透镜压印在所述PET膜的所述第一侧面上,以及在所述PET膜的所述第二侧面上压印预设图案,其中,所述预设图案设置有二元衍射光栅的光栅结构;通过光源照射,在所述PET膜的所述第一侧面上形成所述多个具有椭圆形结构的微透镜,以及在所述PET膜的所述第二侧面上形成所述预设图案。该显示膜的制备方法实现了一种高清晰、大视角、动态3D的显示效果。
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公开(公告)号:CN106067969A
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201610511566.X
申请日:2016-06-30
Applicant: 北京邮电大学
CPC classification number: H04N13/349 , G02B27/2214 , H04N13/282
Abstract: 本发明实施例公开了一种柱镜光栅的多视点3D显示方法及装置,应用于LCD立体显示。所述方法包括:在柱镜单元覆盖的子像素数不是整数时,根据显示单元的属性信息确定显示单元中的视点数;根据显示单元的属性信息和视点数确定视点的宽度;根据视点的宽度和显示单元的属性信息,确定视点与所述视点所在柱镜单元的光轴之间的距离;根据所述距离对视点进行排序并确定每个子像素覆盖的视点及所述视点所占的权重;子像素的值等于子像素覆盖的所有视点填充的视差图灰度信息乘以视点对应的权重然后相加;遍历所有子像素,得到整个显示单元的子像素赋值结果,完成图像编码,得到最终的合成图。
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公开(公告)号:CN104539925B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201410778799.7
申请日:2014-12-15
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明提供了一种基于深度信息的三维场景增强现实的方法及系统,其中方法包括:摄像机采集当前现实场景,并将所述当前现实场景发送给中央服务器;所述中央服务器根据预设的虚拟场景和所述当前现实场景,确定融合的混合场景;所述中央服务器将所述融合的混合场景发送给显示器,以使所述显示器显示所述融合的混合场景。通过本发明提供的基于深度信息的三维场景增强现实的方法及系统,能够有效的减低计算的复杂度,使得场景融合更加的真实,效果增强,应用范围广泛。
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公开(公告)号:CN104503094B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410785174.3
申请日:2014-12-16
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明提供一种基于体布拉格光栅的全视角三维显示系统及方法,所述系统,包括:平行光源、显示面板、体布拉格光栅单元和全息功能屏;平行光源用于照亮显示面板;显示面板与平行光源对应设置,用于显示排布在显示面板上的视差子图;体布拉格光栅单元位于显示面板的显示面的一侧,用于将显示面板上的视差子图的图像投射到全息功能屏上;全息功能屏与体布拉格光栅单元对应,用于调制视差子图以重建物体图像,使观察者全视角观看物体。本发明将LCD面板上视差子图的内容全部投射在全息功能屏上,通过全息功能屏的调制以重建3D光场,观察者可以在360°范围内观看到重建的3D物体,实现了大尺寸多视点的360°真三维显示,使得立体效果极佳。
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公开(公告)号:CN101783974B
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN200910076753.X
申请日:2009-01-16
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04Q11/00
Abstract: 本发明公开了一种光分组全光交换方法、系统、边缘节点及核心节点,该方法采用OCDM技术生成路由路径中每个节点所需的光码标记,该光码标记由光正交码进行频域及时域两级编码生成,时域编码使用的码字用于指示路由路径中的不同核心节点,而频域编码使用的码字用于指示每个核心节点内的交换输出端口。光分组在传输中携带路由路径中需要的所有光码标记,核心节点通过时域解码从光分组携带的所有光码标记中取出与自身对应的光码标记,并进一步通过对取出的光码标记进行频域解码,确定将光分组交换到哪个输出端口输出,从而完成光分组的交换;该方法可以完全使用光器件实现,在实现全光交换的同时避免了标记交换,实现简单。
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公开(公告)号:CN101420636A
公开(公告)日:2009-04-29
申请号:CN200710176375.3
申请日:2007-10-26
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开一种信息处理设备,主要用于IP-over-DWDM光网络的信息产生、传输及接收,其中所述信息处理设备包括边缘路由器、传输模块及信号接收部分。所述边缘路由器主要通过单分布式反馈激光器及马赫-曾德尔调制器实现有效承载标记与载荷。本发明公开了相应的信息传输方法。由于标记信号和净负荷信号采用了FSK/ASK正交联合调制方式,克服现有光交换网络只能承载载荷信号,而包含路由信息的标记信号只能在电交换网络中传播的缺点;及采用了高斯滤波的方法对调制的正交信号进了谱均衡,明显提高了信息的传输质量。
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公开(公告)号:CN1242281C
公开(公告)日:2006-02-15
申请号:CN200310100154.X
申请日:2003-10-13
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G02B6/124
Abstract: 本发明涉及一种一次曝光实现光纤光栅多种函数切趾的方法。包括:A.用振幅掩膜版对入射紫外光进行振幅调制,获得光通量按所需切趾函数分布的一束紫外光,使用第一柱面镜对该紫外光的光斑进行纵向压缩后再透过相位掩膜版对光敏光纤曝光;B.与步骤A同时,用振幅掩膜版对入射紫外光进行振幅调制,获得光通量与该切趾函数分布互补的另一束紫外光,使用第二柱面镜对该紫外光的光斑进行纵向压缩后直接对光敏光纤曝光。其中透过相位掩膜版曝光的一束光是经振幅掩膜版的透射光;直接曝光的另一束光,可以是经上述振幅掩膜版按与切趾函数分布互补的函数调制后的反射光,也可以是另外产生并经反切趾振幅掩膜版调制的透射光。简单易行且精确度高。
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