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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:CN106507096A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611049830.9
申请日:2016-11-24
Applicant: 北京邮电大学
CPC classification number: G02B27/2214 , H04N13/302
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: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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