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We propose an integral imaging system that uses three lens arrays,including two convex lens arrays and a concave lens array.Compared with the conventional integral imaging system,the proposed system can remarkably enhance the viewing angle.The maximum viewing angle can be enlarged to 48°,which is 4.8times wider than that of the conventional system.The principle of the proposed system is elucidated,and the experimental results are presented in this letter. 相似文献
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为了将2D/3D兼容显示技术应用于增强现实设备中,本文提出了一种基于透镜阵列全息光学元件和反射偏振膜的增强现实2D/3D兼容显示系统。该系统利用反射偏振膜将投影光源进行反射或透射。反射光束载有2D显示片源,以此实现2D显示;透射光束载有3D显示片源,经透镜阵列全息光学元件调制后实现3D显示。反射偏振膜和透镜阵列全息光学元件对环境光均有较好的透过率,从而保证系统具有增强现实的光学透过性能。实验结果表明,所提增强现实2D/3D兼容显示系统能够在2D显示模式和3D显示模式之间进行自由切换,并且其环境光对比度高于显示标准要求的标准值3∶1。 相似文献
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2020年Liu和Yang提出了求解Hilbert空间中拟单调且Lipschitz连续的变分不等式问题的投影算法,简称LYA。本文在欧氏空间中提出了一种新的求解拟单调变分不等式的压缩投影算法,简称NPCA。新算法削弱了LYA中映射的Lipschitz连续性。在映射连续、拟单调且对偶变分不等式解集非空的条件下得到了NPCA所生成点列的聚点是解的结论。当变分不等式的解集还满足一定条件时,得到了NPCA的全局收敛性。数值实验结果表明NPCA所需的迭代步数少于LYA的迭代步数,NPCA在高维拟单调例子中所需的计算机耗时也更少。 相似文献
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We propose a one-dimensional integral imaging (1DII) display that consists of a display panel and a gradient-aperture parallax barrier. The gradient-aperture parallax barrier is symmetrical, and its slit widths gradually increase from both sides to the middle. The leftmost and rightmost slits are used to fix the viewing angle, whereas the other slits are used to increase the optical efficiency. A prototype of the proposed 1DII display is developed. Its optical efficiency is higher than that of the conventional display, but the viewing angles are the same. 相似文献
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针对传统集成成像显示技术存在深度反转,需要进行二次成像的问题,提出一种无深度反转的集成成像一次拍摄方法。该方法采用离轴平行式集成成像拍摄结构对三维(3D)场景进行拍摄,通过设计合理的拍摄参数,重排图像元,生成无梯形畸变的图像阵列(EIA),直接用于集成成像显示,解决了传统集成成像的深度反转问题,避免了复杂且繁琐的图像校正和二次成像过程,可快速生成具有正确深度信息的EIA。该方法所获取的EIA在集成成像3D显示实验中重建的3D图像具有正确的深度和逼真清晰的立体显示效果,验证了本文方法的正确性。 相似文献
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随着显示技术的发展,3D显示给人们提供沉浸式体验和更加逼真的立体视觉享受。为了提高成像质量,准直背光集成成像系统可以收敛像素光线的发散角度,有效减小中心深度平面后体素的扩散趋势,进而减小重构体素尺寸,提高系统分辨率。然而,由于准直背光系统像素光线的传播路径与传统散射背光系统存在偏移,导致采样光线的像素映射错误,进而产生体素漂移和混叠,影响成像质量。因此,结合逆向光线追踪技术,提出一种精准的片源生成方法。该方法建立准直背光系统的光线传播几何,重新确定采样光线起点和方向,逆向跟踪每一条光线,使每根光线信息正确映射到对应像素。实验结果表明,该方法可以有效矫正光线偏移,解决体素飘逸和混叠问题,进而提高系统的成像分辨率。 相似文献