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公开(公告)号:CN106507096B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201611049830.9
申请日:2016-11-24
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04N13/302 , G02B27/22
Abstract: 本发明提供一种具有超大视角的追踪式地面光场3D显示方法及系统,所述显示方法包括:S1.基于3D场景的视差图像,合成用于3D显示的合成图;S2.基于观察者的方位信息,判断并显示所述方位信息对应的所述合成图。本发明具有超大视角的追踪式地面显示3D显示方法在确保高分辨率的基础上很大程度上提高了视场角,实现了超大视角。本发明的显示系统结构简单、无需场境等辅助光学器件,系统中没有机械运动,不会产生振动、噪声和跳变等优点。
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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
Applicant: 北京邮电大学
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。
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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
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G02B27/22
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。
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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
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G02B27/22
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。
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公开(公告)号:CN106231286B
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201610543879.3
申请日:2016-07-11
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04N13/111 , H04N13/261
Abstract: 本发明实施例公开了一种三维图像生成方法及装置,应用于计算机集成成像,方法包括:获取液晶显示面板LCD参数、LCD上图像像素点的第一三维坐标参数,通过预先建立的像素索引公式确定图像像素点的像素索引;获取像素的数目参数,通过像素索引及预先建立的摄影机索引公式确定像素对应的摄影机索引;获取摄影机阵列参数,通过摄影机索引及预先建立的摄影机三维坐标公式确定像素对应的摄影机三维坐标;根据摄影机三维坐标、第一三维坐标参数,通过预先建立的反向起始光线公式确定LCD上第一像素点的反向起始光线;根据反向起始光线,利用光线跟踪渲染技术生成三维图像。应用本实施例,能够实现计算机集成成像的快速渲染且硬件成本低。
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公开(公告)号:CN106060524B
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201610507340.2
申请日:2016-06-30
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04N13/02
Abstract: 本发明实施例公开了一种摄像机的设置方法及装置,方法包括:获得摄像机阵列的中心摄像机的第一世界矩阵;根据相邻两个摄像机之间的距离,确定待设置摄像机的平移变换矩阵;根据所述第一世界矩阵和所述平移变换矩阵,计算所述待设置摄像机的第二世界矩阵;根据相邻两个摄像机之间的距离、所述中心摄像机的视场角以及所述摄像机阵列的零视差面到所述摄像机阵列所在平面的距离,计算所述待设置摄像机的离轴偏移程度;根据所述第二世界矩阵和所述离轴偏移程度,设置所述待设置摄像机。利用本发明实施例,自动地对摄像机进行设置,无需人为地对摄像机进行设置,减少了设置时间,提高了设置摄像机的效率。
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公开(公告)号:CN106231286A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610543879.3
申请日:2016-07-11
Applicant: 北京邮电大学
CPC classification number: H04N13/111 , H04N13/261
Abstract: 本发明实施例公开了一种三维图像生成方法及装置,应用于计算机集成成像,方法包括:获取液晶显示面板LCD参数、LCD上图像像素点的第一三维坐标参数,通过预先建立的像素索引公式确定图像像素点的像素索引;获取像素的数目参数,通过像素索引及预先建立的摄影机索引公式确定像素对应的摄影机索引;获取摄影机阵列参数,通过摄影机索引及预先建立的摄影机三维坐标公式确定像素对应的摄影机三维坐标;根据摄影机三维坐标、第一三维坐标参数,通过预先建立的反向起始光线公式确定LCD上第一像素点的反向起始光线;根据反向起始光线,利用光线跟踪渲染技术生成三维图像。应用本实施例,能够实现计算机集成成像的快速渲染且硬件成本低。
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公开(公告)号:CN106060524A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610507340.2
申请日:2016-06-30
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04N13/02
CPC classification number: H04N13/275 , H04N13/239
Abstract: 本发明实施例公开了一种摄像机的设置方法及装置,方法包括:获得摄像机阵列的中心摄像机的第一世界矩阵;根据相邻两个摄像机之间的距离,确定待设置摄像机的平移变换矩阵;根据所述第一世界矩阵和所述平移变换矩阵,计算所述待设置摄像机的第二世界矩阵;根据相邻两个摄像机之间的距离、所述中心摄像机的视场角以及所述摄像机阵列的零视差面到所述摄像机阵列所在平面的距离,计算所述待设置摄像机的离轴偏移程度;根据所述第二世界矩阵和所述离轴偏移程度,设置所述待设置摄像机。利用本发明实施例,自动地对摄像机进行设置,无需人为地对摄像机进行设置,减少了设置时间,提高了设置摄像机的效率。
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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
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G02B30/27
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:CN108319030B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201711446062.5
申请日:2017-12-27
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G02B30/32
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。
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