全息三维信息采集、还原装置及方法

    公开(公告)号:CN105637415A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201480001301.4

    申请日:2014-09-26

    IPC分类号: G03B35/00

    CPC分类号: G03B35/00

    摘要: 本发明公开了一种全息三维信息采集、还原装置及方法,合理利用平面显示器的平面像素信息(J*K*M*N),将离散空间谱图像信息Imn通过全息编码转换为离散空间谱全息编码图像Sjk,利用相应的透镜阵列还原其离散空间谱,再通过全息功能屏,实现抽样角为ωmn的离散空间谱展宽,从而实现了原三维空间的完整空间谱还原。利用透镜阵列及全息功能屏,本发明有效地克服了集成照相术中微透镜阵列的成像质量与其所能显示三维图像的分辨率这一固有矛盾,实现了三维空间信息的全息编码及全息显示,从而获得了人眼可视的完美真三维显示。

    数字散斑全息图的制作方法和装置

    公开(公告)号:CN100389366C

    公开(公告)日:2008-05-21

    申请号:CN200410022193.7

    申请日:2004-03-29

    发明人: 范诚 蔡志森

    IPC分类号: G03H1/04 G03H1/08

    摘要: 一种数字散斑全息图的制作方法和装置,是利用相干光通过漫散射体后由于随机位相结构的作用,产生对比度极强的颗粒状的散斑的固有性质,依靠电脑程序来控制散斑的形状及排列规律,使其产生诸如动态、立体的全息图;本发明包括设置光学成像系统(1)和伺服系统(2);由本发明制作的数字散斑全息图是一种消色的金属色泽或柔和的彩色散斑,其颜色任意可调,另富于一种美感。

    全息三维信息采集、还原装置及方法

    公开(公告)号:CN105637415B

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201480001301.4

    申请日:2014-09-26

    IPC分类号: G03B35/00

    CPC分类号: G03B35/00

    摘要: 本发明公开了一种全息三维信息采集、还原装置及方法,合理利用平面显示器的平面像素信息(J*K*M*N),将离散空间谱图像信息Imn通过全息编码转换为离散空间谱全息编码图像Sjk,利用相应的透镜阵列还原其离散空间谱,再通过全息功能屏,实现抽样角为ωmn的离散空间谱展宽,从而实现了原三维空间的完整空间谱还原。利用透镜阵列及全息功能屏,本发明有效地克服了集成照相术中微透镜阵列的成像质量与其所能显示三维图像的分辨率这一固有矛盾,实现了三维空间信息的全息编码及全息显示,从而获得了人眼可视的完美真三维显示。

    圆筒式全息图的制作方法、制作装置及制得的全息图

    公开(公告)号:CN101241204A

    公开(公告)日:2008-08-13

    申请号:CN200710073304.0

    申请日:2007-02-09

    IPC分类号: G02B5/32 G03H1/04 G03H1/22

    摘要: 本发明公开一种圆筒式全息图的制作方法、制作装置及制得的全息图。其制作方法为:将多幅不同视角的数码图片分割成若干行行信息后,对每一行行信息进行编码处理;投影系统读取编码处理后的行信息,激光通过该投影系统后将读入的行信息聚集在全息记录材料的对应的一点上;逐点记录一幅图像每一行的行信息,直至一幅单元全息图记录完为止;逐列记录每一幅单元全息图,直至所有视角的单元全息图都对应的记录在全息记录材料上。本发明由于将一幅图像分割、编码处理成若干行行信息后,将行信息逐点记录在位于成像透镜的焦点处的全息记录材料上,行信息只通过一个成像透镜进行压缩记录,故可通过调节物距达到调节最终圆筒全息图的半径的效果。

    一种感光元件阵列装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110139091A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201810130464.2

    申请日:2018-02-08

    摘要: 本发明公开了一种感光元件阵列装置,用于全息三维显示系统,包括感光元件阵列,用于设置在信息采集透镜阵列板与物体相反的一侧,所述感光元件阵列具有M*N个感光元件,用于记录所述信息采集透镜阵列板的各透镜所采集的空间谱图像Imn,各感光元件的分辨率不小于预先设定的所述物体在物空间的体像素Hjk的个数J*K,J和K为大于1的整数,所述空间谱图像Imn表示为Imn(j,k),j=1到J,k=1到K。本发明有效地克服了集成照相术中微透镜阵列的成像质量与其所能显示三维图像的分辨率这一固有矛盾,实现了三维空间信息的全息编码及全息显示,获得人眼可视的完美真三维显示。