[发明专利]基于微透镜阵列组的低串扰集成成像三维显示方法有效
| 申请号: | 201410249464.6 | 申请日: | 2014-06-06 |
| 公开(公告)号: | CN104007556B | 公开(公告)日: | 2017-02-15 |
| 发明(设计)人: | 杨勇;王宁;孙立勋;袁小聪 | 申请(专利权)人: | 南开大学 |
| 主分类号: | G02B27/22 | 分类号: | G02B27/22 |
| 代理公司: | 天津佳盟知识产权代理有限公司12002 | 代理人: | 侯力 |
| 地址: | 300071*** | 国省代码: | 天津;12 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 基于 透镜 阵列 低串扰 集成 成像 三维 显示 方法 | ||
技术领域
本发明涉及集成成像三维立体显示技术领域,尤其涉及一种低串扰大视场的集成成像三维显示系统。
背景技术
集成成像是一种利用二维平面周期排列的微透镜阵列对三维真实场景进行记录和再现的全真三维立体显示技术。它包括元素图像阵列的获取和三维立体图像的再现两部分。获取部分,通过微透镜阵列对物空间三维场景成像,记录其不同视角的三维信息,得到在水平和垂直方向平行排列的元素图像阵列。再现过程,一般采用和元素图像参数相同的微透镜阵列,将微透镜阵列放在获取过程的相应位置,根据光路可逆的原理,元素图像发出的光线通过再现微透镜阵列聚拢重构出原物空间的三维立体图像。集成成像所集成的三维图像具有真彩色,视角连续,无需相干光,不需要佩戴眼镜,不存在视觉疲劳等优势。
尽管集成成像有很多优点,但串扰问题和观看范围小一直制约着集成成像显示技术的发展和三维观看效果。显示过程中,元素图像发出的光线不仅入射到其相应的透镜元中成像,还入射到相邻的透镜出射,形成串扰像,造成图像的跳变,影响观看效果。
常规集成成像显示装置由显示屏和单透镜阵列组成,为保证成实像,元素图像放置在透镜阵列的一倍焦距外,导致大量的光线入射到相邻的透镜中,从而形成串扰像。可通过减少入射到相邻透镜内的光线,达到减少串扰的目的,同时增大视场角。缩短元素图像和透镜阵列之间的距离,就可增大入射到正确透镜元的光线数。许多研究学者们针对集成像的串扰问题提出了很多方案,但有的装置过于复杂,或是损失了大量的有效光线。
发明内容
本发明目的是解决现有集成成像装置存在图像串扰和观看范围小的问题,提供一种微透镜阵列组的集成成像三维显示方法。
本发明提供了一种基于微透镜阵列组的低串扰集成成像三维显示方法,该方法涉及的装置包括两个微透镜阵列和待显示元素图像的显示屏。所述的显示屏放在第一个微透镜阵列前方的一倍焦距内,第二个微透镜阵列放在第一个微透镜阵列的后方,用于集成图像,且显示屏中的图像元和两个微透镜阵列中的透镜元同轴平行放置。
本发明提出的微透镜阵列组的低串扰的集成成像三维显示方法的具体操作步骤为:
第一步,第一次成像。
将待显示元素图像的显示屏放在第一个微透镜阵列前方的一倍焦距内,通过缩短显示屏和透镜阵列间的距离提高系统的光能利用率,使得更多有效光线进入到相应的正确透镜元中,减少光线的外泄。
设元素图像的尺寸为 ,第一个微透镜阵列透镜元的焦距为,显示屏和第一个透镜阵列的距离为,像距为,它们之间的物像关系为:
高斯公式:
像距:。
第二步,图像集成过程。
将第二个微透镜阵列放置在第一个透镜阵列的后方,第二个透镜阵列将元素图像集成,从而得到三维图像。
第二个微透镜阵列与第一个微透镜阵列的间距为m,第二个透镜阵列的焦距为,物距为,像距为,是集成图像中心对准平面的位置,其物像关系满足:
高斯公式:
像距 。
第三步,根据光线分析和成像原理,微透镜阵列组可以等效为一个微透镜阵列,等效的透镜阵列的焦距为,等效后的显示屏和透镜阵列的距离为g’,由几何关系得:
其中,。
通过上述公式可计算出,和m。
第四步,将元素图像显示屏和两个透镜阵列依次平行放置,且元素图像元和透镜阵列元等大,中心点同轴。
本发明的优点和有益效果:
本发明提出的一种基于微透镜阵列组的低串扰的集成成像三维显示方法,通过缩短待显示元素图像的显示屏和第一个微透镜阵列之间的距离,使得进入到相应透镜元的正确光线增大,从而减少了进入到相邻透镜元的光线数,增大透镜元的集光能力,提高光能利用率,大幅度减少了串扰,增加了集成图像的可观测范围。
附图说明
图1是微透镜阵列组集成成像立体显示装置的结构原理示意图。
图2是单个透镜元的光路分析示意图。
图3是微透镜阵列组显示系统等效后的单透镜阵列显示系统示意图。
图4是本发明对应的系统和常规集成成像显示系统对不同透镜元的立体角的示意图。
图5是本发明对应的系统和常规集成成像显示系统拍摄到的对比图像。
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