自由视角场景漫游方法及装置

    公开(公告)号:CN108769462A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810574936.3

    申请日:2018-06-06

    Abstract: 本发明提供一种自由视角场景漫游方法及装置,所述方法包括:将相机阵列的参数信息和虚拟相机的位置信息输入至预设计算模型,输出目标相机的编号坐标,编号坐标用于表示目标相机在相机阵列中的位置;若判断获知编号坐标中的两个数均为整数,则以目标相机拍摄的图像中的目标像素作为虚拟相机拍摄的虚拟图像中的虚拟像素,目标像素的目标坐标与虚拟像素的虚拟坐标相同,目标像素的目标像素值与虚拟像素的虚拟像素值相等,以实现自由视角场景漫游。本发明提供的自由视角场景漫游方法及装置,从已有的光场信息中获取密集视点信息,生成虚拟相机的虚拟图像,实现了在一定范围内的自由场景漫游,并实现了实时渲染。

    一种立体显示器屏幕拼接内容融合方法

    公开(公告)号:CN108076337A

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201610986002.1

    申请日:2016-11-09

    Abstract: 本发明提供一种立体显示器屏幕拼接内容融合方法,通过蒙版调节获取每块子屏幕的像素视点对应关系,利用像素视点对应关系重新构建每个子屏幕待显示图像的像素视点关系,以形成一个新的合成图,从而保证每个子屏幕得到各自不同的一个新的像素和视点对应关系,使人从相同位置观看时,每个子屏幕进入人眼的图像都是来自于同一个视点的信息,达到拼接屏幕边缘处的内容有效融合。本发明的在不改变现有显示器的结构前提下,只需要根据上述方法进行联屏调节,可有效实现联屏后,各个子屏幕边缘内容与其它子屏幕内容之间的有效融合,避免联屏所出现的断层现象,提高联屏的观看效果。

    一种三维显示系统
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108008540A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711237656.5

    申请日:2017-11-30

    CPC classification number: G02B27/2214 G02F1/1347 G02F1/29

    Abstract: 本发明提供一种三维显示系统,显示系统包括:定向背光源、多层液晶片、水平方向扩散器、竖直方向扩散器和光栅;所述定向背光源用于发射光;沿光的传播方向依次布置有第一层液晶片、所述水平方向扩散器、除所述第一层液晶片的其余层液晶片、所述光栅和所述竖直方向扩散器。本发明提供的一种三维显示系统,由于定向背光源发射的光线通过液晶片和扩散膜的共同作用,产生定向光线簇,保证光线会落入指定视点上,从而不会出现重影的深浅和影像的模糊。定向光线簇能够形成正确的观看视区,不会跳变视区和视差反转。每个像素会向不同方向发出多条不同光线,扩大了显示视角,显示分辨率将大大提高。

    一种空中成像显示系统
    34.
    发明授权

    公开(公告)号:CN118330903B

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202410748646.1

    申请日:2024-06-12

    Abstract: 本发明涉及三维光场显示技术领域,为了解决现有空中成像显示系统中因杂散光的存在严重影响了空气成像的技术问题,本发明公开了一种空中成像显示系统,由两组对称设置的远心结构组成,每组远心结构均包括光阑层、厚度层和透镜阵列层,光阑层由透光阵列区域与遮光阵列区域组成;光阑层和透镜阵列层分别位于厚度层两侧,并与厚度层紧贴;光阑层位于透镜阵列层的焦面附近;厚度层位于光阑层与透镜阵列层之间,并与光阑层与透镜阵列层紧密贴合,其作用是保证光阑层与透镜阵列层之间有一定的距离,使光阑层位于透镜阵列层的焦平面附近。光阑层紧贴于厚度层,其作用是对经过透镜阵列层的部分光线进行遮挡,确保光线能够高效地通过并会聚。

    一种三维光场显示及模型训练方法、装置和存储介质

    公开(公告)号:CN113938668B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202111042784.0

    申请日:2021-09-07

    Abstract: 本发明提供了一种三维光场显示方法、装置、设备及存储介质,所述方法包括:获取三维场景信息,并生成高分辨率基元图像阵列;将所述高分辨率基元图像阵列输入神经网络模型得到训练后的低分辨率基元图像阵列;将训练后的所述低分辨率基元图像阵列转换为携带完整三维光场信息的光场光线向微透镜阵列投射;微透镜阵列对经过的所述光场光线进行调整后,投射至定向扩散膜生成大视角三维光场图像;其中,生成所述大视角三维光场图像的视觉像素,包括所述光场光线以及所述光场光线在所述定向扩散膜上投射的漫射光斑的混叠区域。这样,在不增加系统复杂度和不增加额外设备的基础上,直接增加新的视觉像素,提高三维立体图像的分辨率。

    无监督特征点检测方法及装置

    公开(公告)号:CN113095333B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202110214381.3

    申请日:2021-02-25

    Abstract: 本发明提供一种无监督特征点检测方法及装置,该方法包括:利用编码器网络对训练图像提取特征,得到K个通道的特征图,归一化后生成特征点位置概率分布图;对所述概率分布图求解质心后,基于所述质心对概率分布图进行高斯重构;将高斯重构后特征图,输入解码器网络得到输出图像,根据输入图像、输出图像、概率分布图和高斯重构后特征图,确定预设损失函数的损失值;根据多次训练结果,得到损失函数最小时的编码器网络;基于训练后的编码器网络,确定待检测图像的K个特征点位置。该方法无需手工标注特征点位置来进行有监督学习,可有效避免人工标注的人力成本和人工标注带来的主观错误,同时能够提高检测效率。

    预校正图像像差的方法、装置、电子设备及介质

    公开(公告)号:CN113935907A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111052841.3

    申请日:2021-09-06

    Abstract: 本申请公开了一种预校正图像像差的方法、装置、电子设备及介质。本申请中,可以获取无像差的基元图像;利用卷积神经网络模型对无像差的基元图像进行像差预校正,得到多个第一预校正图像,以及利用维纳滤波器对无像差的基元图像进行像差预校正,得到多个第二预校正图像;将多个第一预校正图像以及第二预校正图像进行图像拼接,得到对应的多个联合预校正基元图像;在多个联合预校正基元图像中,选取图像指标值最高的图像作为目标预校正图像。通过应用本申请的技术方案,可以通过预先训练得到的卷积神经网络模型训练模型以及维纳滤波器以实现对系统中透镜像差预先的校正处理,从而在不增加系统复杂度的前提下用于抑制各种程度的透镜像差对光场显示设备带来的影响的目的。

    一种频率校准方法及装置
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110636536A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910895270.6

    申请日:2019-09-20

    Abstract: 本申请实施例提供了一种频率校准方法及装置,涉及通信技术领域,方法包括:接收主时钟设备发送的同步、跟随报文,记录接收跟随报文的第一接收时刻。将跟随报文携带的第一传输参数信息输入预设传输时延预测模型,得到第一传输时延;记录时延请求报文的第一发送时刻。接收主时钟设备发送的时延应答报文,记录接收到该报文的第二接收时刻,并将其所携带的第二传输参数信息输入预设传输时延预测模型,得到第二传输时延;记录发送第二时延请求报文的第二发送时刻;利用上述各个时刻,计算频率偏差量;利用频率偏差量对从时钟设备进行频率校准。这样,可以利用准确的频率偏差量对从时钟设备进行频率校准,提高了主从时钟设备之间频率校准的精度。

    一种基于光场显示的3D图像校正方法

    公开(公告)号:CN108833893A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810551061.5

    申请日:2018-05-31

    Abstract: 本发明实施例提供一种基于光场显示的3D图像校正方法,包括:基于待显示模型的任一视差图像对应的校正函数,对所述任一视差图像进行校正,获取所述任一视差图像的校正图像;其中,所述任一视差图像对应的校正函数是根据所述任一视差图像与所述任一视差图像对应的空间视差图获取的;将所述待显示模型的全部视差图像的校正图像进行编码,获取校正编码图像,将所述校正编码图像通过光场显示系统进行显示。本发明实施例提供的方法,通过视差图像对应的校正函数对视差图像进行校正,抵消了光场显示系统的自身误差,提高了光场显示系统的3D图像质量,增强了用户体验。

    一种3D光场显示系统和方法

    公开(公告)号:CN108828894A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810580221.9

    申请日:2018-06-07

    Abstract: 本发明实施例提供一种3D光场显示系统和方法,该系统包括投影仪阵列、扩散膜和微透镜阵列;投影仪阵列和微透镜阵列平行的位于扩散膜的两侧;投影仪阵列与扩散膜之间具有第一间距,扩散膜与微透镜阵列之间具有第二间距;投影仪阵列包括至少两个投影仪,扩散膜中每一扩散点的扩散区域为圆锥体;该方法通过投影仪阵列中的多个投影仪来投射原始图像,同时通过扩散膜扩大每一原始图像中光线的扩散角度,将投影仪中每一像素点发出的光线扩散至覆盖整个微透镜甚至多个微透镜,以达到充分的控光和显示光场编码图像的目的,以重构出更高分辨率的3D图像;该系统结构简单,成本低廉,该系统和方法能重构出高分辨率的3D图像,满足了3D光场显示的需求。

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