基于微透镜阵列实现全真立体显示技术的研究.docx
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1、基于微透镜阵列实现全真立体显示技术的研究【摘要】 本文提出采用微透镜阵列的光学器件实现各方向全真的立体显示技术,介绍了阵列图像的获取方法,并提出一种由狭缝光栅和柱镜光栅膜复合的显示屏结构方案,实验结果证明该方案是可行的。【关键词】 微透镜阵列; 柱镜光栅; 狭缝光栅; 全真的立体 Research on a technology of realizing integral 3D vision Abstract: This article presents a model to realize integral 3d vision based on microlens array optical
2、 instruments. It introduces the method of acquiring array pictures and proposes a plan of displaying panel structure, combined by a lenticular and parallax barrier. The results show that this model is practical and feasible. Key words: microlens array; lenticular;parallax barrier;integral 3D 目前,光栅立体
3、成像技术都采用柱镜状光栅或狭缝光栅对水平视差立体抽样图进行角度选择,配合人的双眼视差融合作用形成立体显示;因光栅纵向排列,可实现图像在水平方向立体显示效果,但纵向不具有立体效果。 本文提出采用矩阵排列微透镜原理的光学器件实现具有各方向真实的空间立体显示的方案,并应用在LCD显示模组上,实验结果证明全真立体显示方案是可行的。 1 全真立体图像获取及合成 微透镜阵列原理的立体显示技术最早由法国物理学家加布里埃尔李普曼在1908年首先提出,他宣称使用微小凸透镜阵列可有效的记录全真图像,又称集成式图像1,这种图像具有类似全息摄影的立体显示效果。限于微透镜阵列加工技术的精密要求极高,以及早期图像光学合成
4、2处理的困难而难于实现。进入21世纪,随着精密光学技术与计算机图形图像处理技术的发展3,使微透镜阵列立体显示成为可能。 具有纵横视差立体图像的获取 矩阵视差图样的来源可根据视差原理由计算机软件设计,也可如图1所示由矩阵排列相机采集;这种摄影装置可用于采集动态图像,也称之为“蝇眼式照相阵列”,可有效的记录全方向立体视差图像。为降低研究成本,我们采用数码单反相机纵横平移拍摄静物获得极好的前期实验样图。 图1 相机阵列同步摄影装置 图像分割合成方法 实验布置如图2所示,用4行4列相机矩阵摄取纵横序列立体视差图A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N共16幅,每幅图分割为MN个微图单元。
5、M、N取值越大图越清晰细腻。设微透镜阵列显示板宽高比例与相机图像相同,则该数值取决于微透镜阵列显示板行列参数p、q。图3为示意图,取M=N=4,每一幅图分割为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16共十六个微图块,再合成为“IMG3D”图像,“IMG3D”图像由16个44像素块组成,每一像素块对应于一个微透镜下的像素排列,注意排列方向逆序。 图2 44相机阵列视差图像获取 图3 图像分割与合成原理示意图 实验中我们也采用了3D-18四镜头立体相机3采集和软件模拟的方式,并采用自编软件进行数码处理实现图像的分割与合成。 2 全方向LCD立体图像显示原理*2 微
6、透镜阵列结构 方切微透镜阵列 图4为方切微透镜阵列板,具有板面覆盖率高,定位方便,算法简单的特点。其中为板厚度,一般取. 为透镜焦距,为方切微透镜行列间距,若称对称式微透镜阵列。 图4 方切微透镜阵列 上述微透镜阵列模具制作难度大,工艺要求高,各个微凸透镜的边缘易产生融合变形失真,因此高精细面板制作成本较高。 圆形微透镜阵列 圆形微透镜阵列制作工艺已比较成熟4,在国内已有运用光刻胶热熔成形的方法5,制作出单元透镜直径90300 m,中心间隔100320 m,面积2020 mm以上的光刻胶折射型微透镜阵列。在此基础上,采用微电铸镍的方法进行成形,获得了表面图形偏差不超过 m的较高精度的镍模板,可
7、用于批量复制(图5)。 图5 圆形微透镜阵列 圆形微透镜阵列比方切微透镜阵列板面覆盖率低,图像损失略大。 根据微透镜阵列排列方式可分为品字排列、田字排列、六角排列等不同种类,相应图像制备要求也不同。微透镜阵列板总体成本、精度要求等均高于技术成熟的狭缝光栅与柱镜光栅,因此,实验方案上也采用了下述仿微镜措施。 线型光栅仿透镜阵列结构 采用线型狭缝光栅薄膜与软质柱镜光栅膜纵横胶合模拟一种微透镜阵列板,如图6所示。 图6 狭缝光栅与柱镜光栅纵横胶合 该方案由狭缝光栅实现横向(纵向)分像,柱镜光栅实现纵向(横向)分像,充分利用了狭缝光栅与柱镜光栅的各自优点。狭缝光栅分像效果好,精度高成本低,但会阻隔图像
8、显示光束,降低显示亮度,可通过提高背光源的亮度解决;而柱面光栅不阻隔图像显示光束,可充分利用图像显示的亮度,二者的结合优于仅由狭缝光栅纵横胶合的效果。 微透镜阵列立体图像显示基本原理立体景深的形成 我们知道,人们观察万物之所以呈现立体状态是由于人的双眼视差效应。物光进入双眼在视网膜上成像,由于两眼相距一定距离,在两眼底视网膜所形成的两幅图像是基本相同的但又稍有差异而存在一定视差,经大脑综合后就形成了一幅立体图像。 图7所示为微透镜阵列屏立体显示原理,利用微透镜折射作用实现左右视差图像分别进入左、右眼实现立体显示。这种显示装置旋转90度仍具有立体感,且纵向移动视角方向产生不同立体效果,与人眼观察
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