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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
Applicant: 北京邮电大学
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。
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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
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G02B27/22
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。
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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
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G02B27/22 , G02F1/1335 , G02F1/29
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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公开(公告)号:CN105933697B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201610511455.9
申请日:2016-06-30
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种光栅参数输出的方法及装置,应用于3D显示器参数精确测量技术领域,包括:获取柱透镜光栅显示器预设的光栅节距及倾角,确定视点矩阵合成图;将视点矩阵合成图显示在柱透镜光栅显示器上,生成视差合成图;调节柱透镜光栅显示器的光栅节距及倾角,生成最终视差合成图;输出最终视差合成图对应的柱透镜光栅显示器的光栅节距及倾角的数值。本发明实现了对柱透镜光栅显示器光栅节距及倾角的精确测量,有效避免了柱透镜光栅与2D显示屏之间的安装误差,更加省时省力。
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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:CN105933697A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610511455.9
申请日:2016-06-30
Applicant: 北京邮电大学
CPC classification number: G02B27/0012 , G02B27/2214 , G02B27/2242 , H04N13/31 , H04N2013/0074
Abstract: 本发明公开了一种光栅参数输出的方法及装置,应用于3D显示器参数精确测量技术领域,包括:获取柱透镜光栅显示器预设的光栅节距及倾角,确定视点矩阵合成图;将视点矩阵合成图显示在柱透镜光栅显示器上,生成视差合成图;调节柱透镜光栅显示器的光栅节距及倾角,生成最终视差合成图;输出最终视差合成图对应的柱透镜光栅显示器的光栅节距及倾角的数值。本发明实现了对柱透镜光栅显示器光栅节距及倾角的精确测量,有效避免了柱透镜光栅与2D显示屏之间的安装误差,更加省时省力。
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公开(公告)号:CN110716322B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201911039187.5
申请日:2019-10-29
Applicant: 北京邮电大学
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。
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公开(公告)号:CN108897138B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201810629277.9
申请日:2018-06-19
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G02B30/30
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。
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公开(公告)号:CN108803054A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810574335.2
申请日:2018-06-06
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G02B27/22
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。
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公开(公告)号:CN113763301A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111052398.X
申请日:2021-09-08
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种减小错切概率的三维图像合成方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:获取初始三维合成图像在三维光场不同视点位置下对应的各个光场显示图像;基于预设拟合度评测模型,确定各个光场显示图像和对应的视差图像之间的最小差值;基于最小差值确定的最小差值高斯权重矩阵生成优化三维合成图像。因此,由于引入了预设显示图像合成模型,这样,将人眼观看到的图像从带有错切的图像变为视差图,从而大大地减少了错切概率,三维显示景深也会相应提升,此外,预设拟合度评测模型,能够精准地确定出各个光场显示图像和对应的视差图像之间的最小差值,在该最小差值的前提下,生成的优化三维合成图像具有最小错切,显示深度最大。
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