[go: up one dir, main page]

RU2224274C2 - Устройство голенко для получения объемного изображения объектов - Google Patents

Устройство голенко для получения объемного изображения объектов Download PDF

Info

Publication number
RU2224274C2
RU2224274C2 RU2002104053/28A RU2002104053A RU2224274C2 RU 2224274 C2 RU2224274 C2 RU 2224274C2 RU 2002104053/28 A RU2002104053/28 A RU 2002104053/28A RU 2002104053 A RU2002104053 A RU 2002104053A RU 2224274 C2 RU2224274 C2 RU 2224274C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
raster
lenses
image
sagittal
plane
Prior art date
Application number
RU2002104053/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002104053A (ru
Inventor
Г.Г. Голенко
Original Assignee
Голенко Георгий Георгиевич
Закрытое акционерное общество "Финансово-инвестиционная компания "Лидинг"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Голенко Георгий Георгиевич, Закрытое акционерное общество "Финансово-инвестиционная компания "Лидинг" filed Critical Голенко Георгий Георгиевич
Priority to RU2002104053/28A priority Critical patent/RU2224274C2/ru
Priority to PCT/RU2003/000056 priority patent/WO2003071336A1/ru
Priority to AU2003227383A priority patent/AU2003227383A1/en
Publication of RU2002104053A publication Critical patent/RU2002104053A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2224274C2 publication Critical patent/RU2224274C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Stereoscopic And Panoramic Photography (AREA)

Abstract

Устройство содержит источник изображения (1) в виде единого двухмерного объекта и оптический линзовый растр (2), линзы (5) которого в сагиттальном и меридиональном сечениях имеют оптическую силу. Растр (2) в сагиттальном и/или меридиональном сечениях содержит линзы с одинаковым фокусным расстоянием f, главные плоскости (7) которых расположены от плоскости источника изображения (3) на расстояниях от 0,5f до f, f и от f до 1,5f. Линзы растра в указанных сечениях разделены промежутками 6 с нулевой оптической силой. Обеспечивается получение объемного изображения объекта с предэкранным выходом, увеличение заэкранной перспективы до мнимой бесконечности, а также расширение технологических возможностей при изготовлении устройства. 5 ил.

Description

Изобретение относится к объемному телевидению, стереоскопии, объемной фотографии, объемному кинематографу, голографии, объемной полиграфии, объемным компьютерным изображениям, художественному творчеству.
Известно устройство для получения объемного изображения объектов, содержащее источник изображения в виде единого двухмерного объекта и линзовый растр, линзы которого в сагиттальном сечении выполнены с переменным радиусом кривизны (см., например, патент РФ 2098855).
Это устройство позволяет получить объемное изображение по принципу формирования квазистереопар.
Однако оно не позволяет формировать предэкранное объемное изображение, так как в механизме получения изображения заложено только мнимое заэкранное изображение и отсутствует действительная предэкранная часть изображения.
Известно устройство для получения объемного изображения объектов, содержащее источник изображения в виде единого двухмерного объекта, и основной и дополнительной оптические линзовые растры, светосильные в меридиональном сечении, причем фокальная плоскость дополнительного оптического растра расположена вблизи изображения источника изображения, создаваемого основным растром (см., например, заявку РФ 98115465/28 от 10.08.98 г.).
Это устройство позволяет получить объемное изображение с предэкранным выходом, но, из-за отсутствия переменной оптической силы растра в сагиттальном сечении, изображение имеет в горизонтальном сечении неестественное для реального объемного изображения постоянство масштаба (отсутствие квазипараллакса). Кроме того, за счет наличия двух близко расположенных линейных структур в наблюдаемом изображении возможно появление муара.
Наиболее близким к предложенному является устройство для получения объемного изображения объектов, содержащее источник изображения в виде единого двухмерного объекта и оптический линзовый растр, линзы которого в сагиттальном и меридиональном сечениях выполнены с переменной оптической силой (см., например, заявку РФ 98108927/28 от 07.05.98).
Это устройство обеспечивает получение объемного изображения.
Однако, в силу того что источник изображения в меридиональном сечении размещен между растром и его фокальной плоскостью, изображение остается мнимым, что, с учетом действия сагиттальной составляющей растра, подчеркивает перспективу и увеличивает эффект сагиттального параллакса, но, тем не менее, не дает возможности получения предэкранного выхода изображения. Кроме того, при размещении источника изображения вне фокальной плоскости растра заэкранная перспектива также ограничена, так как остается нереализованным эффект мнимой бесконечности. Существенным недостатком этого устройства является его ориентация только на изменение параметров линз растра в каждом из сечений, выраженное в изменении радиуса кривизны линз в соответствующем сечении, что значительно сужает технологические возможности при изготовлении данного устройства.
Целью данного технического решения является получение объемного изображения с предэкранным выходом, увеличение заэкранной перспективы до мнимой бесконечности, а также расширение технологических возможностей при изготовлении данного устройства.
Поставленная цель достигается тем, что в устройстве для получения объемного изображения объектов, содержащем источник изображения в виде единого двухмерного объекта и оптический линзовый растр, линзы которого в сагитальном и/или меридиональном сечениях имеют одинаковое фокусное расстояние f, главные плоскости которых расположены от плоскости источника изображения на расстояниях от 0,5f до f, f и от f до 1,5f, а линзы растра в указанных сечениях разделены промежутками с нулевой оптической силой.
Данное изобретение поясняется чертежами, где:
- на фиг.1 представлено устройство в меридиональном сечении;
- на фиг.2 - график зависимости расстояния от пространственного плана до растра от расстояния между главной плоскостью линзы и источником изображения в меридиональном сечении;
- на фиг.3 - схема расположения планов по глубине в меридиональном сечении;
- на фиг. 4 - схема формирования изображения стереопары в сагиттальном сечении двумя линзами растра;
- на фиг. 5 - схема формирования изображения стереопары в сагиттальном сечении фрагментом растра.
Данное устройство состоит из источника изображения 1, выполненного в виде единого двухмерного объекта, и линзового растра 2 с линзами постоянной оптической силы вдоль сагиттального и/или меридионального сечений (фиг.1). Исходное плоское единое двухмерное изображение реализуется в экранной плоскости 3 источника изображения 1 и наблюдается зрителем 4 через растр 2. Однотипные линзы 5 растра 2 разделены промежутками 6 с нулевой оптической силой. Оптические параметры линз 5 растра 2 определяются общим для всех линз 5 фокусным расстоянием f и расстоянием a, переменным для всех линз 5 растра 2 либо переменным для групп линз 5 растра 2.
Расстояние a отсчитывается от главных плоскостей 7 сферических составляющих 8 линз 5 растра 2 и до экранной плоскости 3 источника изображения 1.
Данное устройство функционирует следующим образом.
В меридиональном сечении (фиг.1-3) при изменении расстояния a между экранной плоскостью 3 источника изображения 1 и главными плоскостями 7 линз 5 растра 2 в диапазоне от 0,5f до 1,5f происходит изменение сопряженного расстояния a' от -1f до 3f (кривая 9 в области штриховки, фиг.2), что соответствует всему практически значимому интервалу раздробления единой экранной плоскости 3 источника изображения 1 на ближний 10 и средний 11 (он же экранный) и дальний 12 планы общего квазиобъемного изображения 13 (фиг.2, 3). В частности, при 0,5f≤a<f точке А соответствует сопряженная точка A' в ближней области удаления за источником изображения 1. При a=f точке Б соответствуют лучи 14, идущие из бесконечности. При f<a<1,5f точке B соответствует точка Б в предэкранном пространстве, что соответствует ближнему плану. Заметим, что при использовании растра с отрицательными линзами (кривая 15, фиг.2) практически значимого эффекта разбиения экранной плоскости 3 на планы не происходит, так как при любом значении расстояния a удаления сопряженного изображения на расстояние, превышающее f, не происходит, то есть любой план фактически остается на месте экранного плана 11. Поэтому для формирования экранного плана 11, практически совмещенного с растром 2, экранной плоскостью 3 и источником изображения 1 (на фиг.3 не показанных), линзы 5 растра 2 разделяют промежутками 6 с нулевой оптической силой.
При наличии в профиле сечений линз растра внеосевых составляющих переменного радиуса кривизны, а также составляющих с отрицательной кривизной, в изображении возникают дополнительные планы по глубине, что приводит к более полному заполнению объемного изображения планами.
В сагиттальном сечении устройство создает квазистереопару.
Рассмотрим механизм образования стереопары в правом и левом глазах наблюдателя 4 на примере действия двух линз 5 на экранную плоскость 3 источника изображения 1, главные плоскости 7 которых находятся на расстояниях a1 и a2 от плоскости 3 (фиг.4).
Точка Г первой линзой 5, находящейся на расстоянии a1 от плоскости 3 источника изображения 1, спроецируется в точку Г' на расстоянии a'1 (в плоскость 16) от этой линзы 5, соответственно, точка Д другой линзой 5, находящейся на расстоянии a2 от плоскости 3, спроецируется в точку Д' (плоскость 17) на расстояние a'2 от этой линзы 5. При выполнении линз 5 тонкими плоскости 16 и 17 будут сопряжены плоскости 3 источника изображения 1, а посему точки Е', Ж' и точки З', И', соответственно, сопряженные точкам Е, Ж и З, И, будут находиться в тех же плоскостях 16 и 17. При этом точки Е' и Ж', находящиеся на лучах зрения правого глаза наблюдателя 4, образуют правое изображение стереопары, а точки З' и И', соответственно, образуют левое изображение стереопары.
Образование стереопар в данном устройстве возможно только благодаря малой величине зрачка глаз наблюдателя 4. Заметим также, что кривые 18 и 19, являющиеся геометрическим местом точек правого и левого изображения стереопар, при перемещении точек наблюдения ведут себя по-разному.
Закон изменения правого и левого изображения стереопар задается опорной кривой 20, которая определяется переменным параметром a сагиттального сечения линз 5 растра 2 (фиг.5).
Таким образом, в данном устройстве формируется комбинированный пространственный образ посредством создания в меридиональном сечении протяженного физически реального объемного светового поля, уничтожения первичного фактора объемного видения при бинокулярной фиксации экранной плоскости источника изображения и вовлечение в процесс психофизической трансформации вторичных факторов объемного видения.
В сагиттальной плоскости устройство создает квазистереопару, что усиливает ощущение объемности изображения.

Claims (1)

  1. Устройство для получения объемного изображения объектов, содержащее источник изображения в виде единого двумерного объекта и оптический линзовый растр, линзы которого в сагиттальном и меридиональном сечениях имеют оптическую силу, отличающееся тем, что растр в сагиттальном и/или меридиональном сечениях содержит линзы с одинаковым фокусным расстоянием f, главные плоскости которых расположены от плоскости источника изображения на расстояниях от 0,5f до f, f и от f до 1,5f, а линзы растра в указанных сечениях разделены промежутками с нулевой оптической силой.
RU2002104053/28A 2002-02-19 2002-02-19 Устройство голенко для получения объемного изображения объектов RU2224274C2 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002104053/28A RU2224274C2 (ru) 2002-02-19 2002-02-19 Устройство голенко для получения объемного изображения объектов
PCT/RU2003/000056 WO2003071336A1 (fr) 2002-02-19 2003-02-19 Procede de production d'image tridimensionnelle d'un objet bidimensionnel et dispositif permettant la mise en oeuvre dudit procede
AU2003227383A AU2003227383A1 (en) 2002-02-19 2003-02-19 Method for producing the volume image of a bi-dimensional object and device for carrying out said method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002104053/28A RU2224274C2 (ru) 2002-02-19 2002-02-19 Устройство голенко для получения объемного изображения объектов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002104053A RU2002104053A (ru) 2003-10-27
RU2224274C2 true RU2224274C2 (ru) 2004-02-20

Family

ID=32172361

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002104053/28A RU2224274C2 (ru) 2002-02-19 2002-02-19 Устройство голенко для получения объемного изображения объектов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2224274C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5083199A (en) * 1989-06-23 1992-01-21 Heinrich-Hertz-Institut For Nachrichtentechnik Berlin Gmbh Autostereoscopic viewing device for creating three-dimensional perception of images
US5202793A (en) * 1990-11-23 1993-04-13 John McCarry Three dimensional image display apparatus
US5461495A (en) * 1992-08-18 1995-10-24 Applied Physics Research, L.P. Apparatus for providing autostereoscopic and dynamic images and method of manufacturing same
RU2091841C1 (ru) * 1995-08-24 1997-09-27 Молохина Лариса Аркадьевна Растровое устройство для рассматривания изображений
RU98108927A (ru) * 1998-05-07 2000-02-27 Г.Г. Голенко Устройство для получения объемного изображения
RU2168192C2 (ru) * 1995-01-04 2001-05-27 Визуалабс Инк. Визуальное устройство отображения и способ формирования трехмерного изображения

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5083199A (en) * 1989-06-23 1992-01-21 Heinrich-Hertz-Institut For Nachrichtentechnik Berlin Gmbh Autostereoscopic viewing device for creating three-dimensional perception of images
US5202793A (en) * 1990-11-23 1993-04-13 John McCarry Three dimensional image display apparatus
US5461495A (en) * 1992-08-18 1995-10-24 Applied Physics Research, L.P. Apparatus for providing autostereoscopic and dynamic images and method of manufacturing same
RU2168192C2 (ru) * 1995-01-04 2001-05-27 Визуалабс Инк. Визуальное устройство отображения и способ формирования трехмерного изображения
RU2091841C1 (ru) * 1995-08-24 1997-09-27 Молохина Лариса Аркадьевна Растровое устройство для рассматривания изображений
RU98108927A (ru) * 1998-05-07 2000-02-27 Г.Г. Голенко Устройство для получения объемного изображения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100910393B1 (ko) 넓은 시야각을 갖는 실감 영상 디스플레이 장치
US10739111B2 (en) Cloaking systems and methods
Takaki Thin-type natural three-dimensional display with 72 directional images
CN110035274B (zh) 基于光栅的三维显示方法
TW200912382A (en) Holographic reconstruction system with an optical waveguide
TW201225635A (en) Image processing device and method, and stereoscopic image display device
CN102566250B (zh) 一种裸眼自由立体显示的投影系统及显示器
KR20060096228A (ko) 2차원 겸용 3차원 영상 디스플레이 장치
Piao et al. Extended depth of field integral imaging using multi-focus fusion
CN113395510B (zh) 三维显示方法及系统、计算机可读存储介质及程序产品
CN113589540B (zh) 扩束光学膜、显示装置和多方向扩束光学膜
RU2224274C2 (ru) Устройство голенко для получения объемного изображения объектов
RU2224273C2 (ru) Устройство голенко для получения объемного изображения объектов
WO2022105095A1 (zh) 光场3d显示装置及其驱动方法
KR101044703B1 (ko) 입체영상 디스플레이 장치
CN110908133A (zh) 一种基于二面角反射镜阵列的集成成像3d显示装置
JP2021064834A (ja) 立体画像表示システム
EP1699246A2 (en) Display
KR100392085B1 (ko) 3차원 디스플레이 시스템을 이용한 3차원 메시징 방법 및장치
KR101093929B1 (ko) 깊이 지도를 이용하여 3차원 영상을 표시하는 방법 및 시스템
SU951220A1 (ru) Устройство дл многозонального наблюдени объемного изображени
KR101085586B1 (ko) 가변형 배리어패널을 구비하는 입체영상 디스플레이 장치
CN207198475U (zh) 用于获得焦距认知的显示屏及头戴显示设备
JPS592014B2 (ja) 立体視用レンズ
Martínez-Corral et al. Progresses in 3D integral imaging with optical processing

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060220