吳 非,王瓊?cè)A
(1.成都工業(yè)學(xué)院通信工程系,成都610073;2.四川大學(xué)電子信息學(xué)院,成都610065)
1908年,諾貝爾獎(jiǎng)獲得者Lippmann首先提出了集成成像。它是一種利用微透鏡陣列記錄和再現(xiàn)三維空間場(chǎng)景的立體顯示技術(shù)[1]。集成成像具有連續(xù)視點(diǎn)、全視差、無(wú)視疲勞以及無(wú)需輔助設(shè)備等優(yōu)點(diǎn)從而受到各國(guó)的廣泛關(guān)注[2]。但是,集成成像本身也存在一些缺點(diǎn)與不足,例如:在記錄和再現(xiàn)過(guò)程中存在著空間深度反轉(zhuǎn)、難以實(shí)現(xiàn)高分辨率、再現(xiàn)的三維立體場(chǎng)景視角窄等[3-5]。為了克服這些問(wèn)題,研究人員提出了許多解決方法。通過(guò)采用一維光柵取代二維集成成像中的微透鏡陣列和針孔陣列,一維集成成像通過(guò)減少垂直或水平視差增加立體圖像的垂直或水平分辨率[6-9]。筆者詳細(xì)描述了采用一維光柵的一維集成成像工作原理和參數(shù)計(jì)算,并研制了基于視差光柵和柱透鏡光柵的一維集成成像顯示原型樣機(jī),對(duì)其相關(guān)性能進(jìn)行了比較。
傳統(tǒng)的二維集成成像利用微透鏡陣列或者針孔陣列來(lái)重建立體場(chǎng)景。在一定觀看視角內(nèi),在任意距離都可以同時(shí)觀看到水平和垂直方向均具有視差的立體場(chǎng)景。但是,由于微透鏡陣列成本高昂,阻礙了集成成像的市場(chǎng)化;而針孔陣列的光學(xué)效率過(guò)低,導(dǎo)致立體場(chǎng)景過(guò)暗,影響了觀看效果。因此,采用柱透鏡代替微透鏡,一維視差光柵代替針孔陣列實(shí)現(xiàn)一維集成成像?;谝暡罟鈻藕椭哥R光柵的一維集成成像原理相同,如圖1所示。一維集成成像顯示系統(tǒng)包括一個(gè)顯示面板和一個(gè)一維光柵,一維光柵位于顯示面板前面。光線首先通過(guò)顯示面板上的微圖像陣列,然后通過(guò)一維光柵,重新分布,從而得到具有水平或者垂直視差的立體場(chǎng)景圖像。
圖1 基于光柵的一維集成成像原理圖Fig.1 Princip le of the 1DII display
視差光柵與柱透鏡光柵相比,具有成本低、體積小和易裝配等優(yōu)點(diǎn);而柱透鏡光柵則在光學(xué)效率方面占有一定的優(yōu)勢(shì)。下面分別對(duì)其參數(shù)進(jìn)行分析計(jì)算。設(shè)柱透鏡光柵的節(jié)距和焦距分別為PL和F,顯示面板與柱透鏡光柵的距離為D,如圖2所示。
圖2 基于柱透鏡光柵的一維集成成像結(jié)構(gòu)圖Fig.2 Structure of the 1DII display based on lenticular lens array
在幾何光學(xué)中,一個(gè)柱透鏡可以用一個(gè)狹縫來(lái)替代。因此,柱透鏡的節(jié)距等于狹縫光柵的節(jié)距,即
其中PB為視差光柵的節(jié)距。柱透鏡的焦距為
其中d為柱透鏡的厚度;n為柱透鏡的折射率。
如圖3所示,通過(guò)視差光柵孔徑邊緣的兩條光線交于點(diǎn)A。設(shè)點(diǎn)A與顯示面板的距離是l,PW為視差光柵的孔徑寬度,g是顯示面板與視差光柵的距離。
圖3 基于視差光柵的一維集成成像結(jié)構(gòu)圖Fig.3 Structure of the 1DII display based on parallax barrier
因?yàn)橹哥R的焦平面位于顯示面板表面,由圖2可知視差光柵與柱透鏡光柵的關(guān)系為
由圖3可得,PB與l的關(guān)系為
由式(2)和式(4)可推導(dǎo)得到視差光柵和柱透鏡光柵在一維集成成像顯示系統(tǒng)中分別所占用空間g和(D+d)的關(guān)系為
由式(5)可知,柱透鏡光柵所需空間大于視差光柵,而且與視差光柵的開(kāi)口率有關(guān)。視差光柵的開(kāi)口率是一個(gè)很重要的參數(shù)。開(kāi)口率過(guò)小,則會(huì)引起衍射;開(kāi)口率過(guò)大,則無(wú)法成像。因此,集成成像中的視差光柵開(kāi)口率一般不超過(guò)0.2[10-11]。所以,一維集成成像中的視差光柵光學(xué)效率一般不超過(guò)20%。
因此,基于視差光柵的一維集成成像顯示更適用于輕薄的移動(dòng)設(shè)備;而基于柱透鏡光柵的一維集成成像顯示更適用于高亮度的戶外應(yīng)用。
筆者研制了基于視差光柵和柱透鏡光柵的一維集成成像顯示原型樣機(jī),其參數(shù)如表1所示。
表1 一維集成成像樣機(jī)參數(shù)表Table 1 Parameters of the 1DII prototypes
該實(shí)驗(yàn)所用微圖像陣列由計(jì)算機(jī)獲?。?2]。字母“S”和“C”分別位于顯示面板前后60 mm即,字母“S”是實(shí)像,字母“C”是虛像。通過(guò)視差光柵分別從左9°和右9°兩個(gè)方向觀察三維立體場(chǎng)景“SC”,如圖4(a)和(b)所示。當(dāng)水平觀看視角變化時(shí),字母“S”和“C”的相對(duì)位置也相應(yīng)發(fā)生變化。因此,基于視差光柵的一維集成成像很好的展示了三維立體場(chǎng)景的水平視差。
圖4 通過(guò)視差光柵觀看到的立體圖像場(chǎng)景Fig.4 3D images viewed from parallax barrier
通過(guò)柱透鏡光柵分別從左9°和右9°兩個(gè)方向觀察三維場(chǎng)景“SC”,如圖5(a)和(b)所示。基于柱透鏡光柵的一維集成成像同樣很好的展示了三維場(chǎng)景的水平視差。與視差光柵相比,基于柱透鏡光柵的一維集成成像具有較明亮的立體圖像。
圖5 通過(guò)柱透鏡光柵觀看到的立體圖像場(chǎng)景Fig.5 3D images viewed from lenticular lens array
本文詳細(xì)描述了基于光柵的一維集成成像立體顯示的工作原理和參數(shù)計(jì)算,研制了基于視差光柵和柱透鏡光柵的一維集成成像原型樣機(jī)?;谝暡罟鈻诺囊痪S集成成像顯示具有較小的器件尺寸和較低的成本,而基于柱透鏡光柵的一維集成成像顯示具有較明亮的立體圖像。基于光柵的一維集成成像顯示將會(huì)成為一種低成本、易觀看的三維顯示的解決方案,同時(shí)具有良好的移動(dòng)應(yīng)用前景。
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