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合成全息體視圖的視角圖片分割重組打印方法與流程

文檔序號(hào):12905543閱讀:416來源:國(guó)知局
合成全息體視圖的視角圖片分割重組打印方法與流程

本發(fā)明屬于全息術(shù)領(lǐng)域,具體涉及合成全息體視圖的視角圖片分割重組打印方法。



背景技術(shù):

全息術(shù)能夠提供真三維顯示效果,是應(yīng)用前景最佳的立體顯示技術(shù)。全息體視圖技術(shù)是利用人眼分辨率有限的特點(diǎn),將全息術(shù)與雙目視差原理相結(jié)合,以解決傳統(tǒng)全息術(shù)大數(shù)據(jù)量這一弊端的一種全息技術(shù)。合成全息體視圖打印方法的基本原理是利用空間光調(diào)制器,加載并投射出多幅視角圖片,分別與參考光干涉,將干涉條紋曝光記錄于分塊的全息介質(zhì)上,形成若干個(gè)全息單元(hogel),全息再現(xiàn)時(shí),當(dāng)人的雙眼處于適當(dāng)位置時(shí),將會(huì)觀察到不同的視角圖片,從而產(chǎn)生立體感覺。靜態(tài)全息體視圖最先由美國(guó)的麻省理工學(xué)院(mit)研制成功,目前已廣泛應(yīng)用于軍事、商業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域。

目前,學(xué)者們提出了較多的合成全息體視圖打印輸出系統(tǒng)(cn105223795a,keehoonhongetal.,resolutionenhancementofholographicprinterusingahogeloverlappingmethod,opt.express21,14047-14055(2013);x.w.rongetal.,multichannelholographicrecordingmethodforthree-dimensionaldisplays,appl.opt.50,77-80(2011);m.yamaguchi,ray-basedandwavefront-basedholographicdisplaysforhigh-densitylight-fieldreproduction,spie8043(2011);萬遠(yuǎn)紅,等,一種三維全息圖圖的數(shù)字化實(shí)現(xiàn)方法,光子學(xué)報(bào)39,1268-1271(2010)),以上方法可歸納總結(jié)為兩類,一類是兩步轉(zhuǎn)換法,即首先拍攝菲涅爾全息圖母板,再由母板翻拍至轉(zhuǎn)移干板,母板翻拍的目的是為了獲得全息再現(xiàn)像凸出于全息記錄介質(zhì)的觀察效果;另一類是mit使用的無限遠(yuǎn)相機(jī)法,首先將視角圖片分割組合成視差圖片,再進(jìn)行一步打印,可直接獲得全息再現(xiàn)像凸出于全息記錄介質(zhì)的觀察效果。兩步轉(zhuǎn)換法光路復(fù)雜,在保證同樣的觀察視角時(shí),母板的尺寸需遠(yuǎn)大于轉(zhuǎn)移干板的尺寸;無限遠(yuǎn)相機(jī)法再現(xiàn)像的分辨率較低,其分辨率是由視角圖片的采樣數(shù)所決定的。

為解決以上兩種方法存在的不足,本發(fā)明提出一種新的合成全息體視圖打印方法,即合成全息體視圖的視角圖片分割重組打印方法,既能夠一步完成全息體視圖的打印,又可以獲得高分辨率的再現(xiàn)圖像。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本發(fā)明的目的是提出一種合成全息體視圖的視角圖片分割重組打印方法,可一步完成全息打印,并獲得高分辨率的再現(xiàn)圖像。

本發(fā)明是基于光線追擊原理,模擬光在傳播過程中的走向和人眼視線的錐狀放射觀察效果,通過對(duì)視角圖片的分割重組,來提取特定視點(diǎn)所能接收到的圖片信息,進(jìn)而獲得用于一步打印的圖像。將某一視點(diǎn)所能觀察到的圖像信息用來代替該視點(diǎn)周圍一正方形區(qū)域內(nèi)的全部信息,即全息單元,全息單元逐行逐列曝光后即可完成全息打印。實(shí)現(xiàn)該方法時(shí),為方便理解,可將其設(shè)想為兩步轉(zhuǎn)換法的等效過程,直接求得需要打印到轉(zhuǎn)移干板上的視角圖片,稱母板為h1干板,轉(zhuǎn)移干板為h2干板。

本發(fā)明的技術(shù)方案是:合成全息體視圖的視角圖片分割重組打印方法,其特征在于包括下述步驟:

第一步,系統(tǒng)參數(shù)的確定。

確定h1干板、h2干板與空間光調(diào)制器的距離,h1干板與h2干板的全息單元數(shù)及全息單元尺寸,觀察視角等系統(tǒng)參數(shù),系統(tǒng)參數(shù)需要與空間光調(diào)制器的真實(shí)尺寸、最終搭建的激光打印光路等實(shí)驗(yàn)條件相對(duì)應(yīng)。

第二步,視角圖片的采樣。

利用建模軟件中的簡(jiǎn)單相機(jī)采集視角圖片,采樣數(shù)與采樣間隔分別等于h1干板的全息單元數(shù)和全息單元尺寸,相機(jī)的視場(chǎng)角等于h1干板上全息單元與其對(duì)應(yīng)視角圖片的張角。

第三步,視角圖片的分割重組。

根據(jù)光線追擊原理和系統(tǒng)參數(shù),針對(duì)h2干板的每個(gè)全息單元,將對(duì)其有所貢獻(xiàn)的全部視角圖片分割重組,得到h2干板各全息單元的合成視角圖片。

第四步,全息體視圖的曝光打印。

向空間光調(diào)制器依次加載各幅合成視角圖片,攜帶圖片信息的物光光束在h2干板相應(yīng)位置處與參考光光束干涉,形成全息條紋并被記錄,得到靜態(tài)全息體視圖。

本發(fā)明所提出的合成全息體視圖的視角圖片分割重組打印方法,其核心在于視角圖片的分割重組算法,相比傳統(tǒng)的合成全息體視圖打印方法,該方法光路簡(jiǎn)單,再現(xiàn)像分辨率高。

附圖說明

實(shí)施例圖:

本發(fā)明提供的合成全息體視圖的視角圖片分割重組打印方法的附圖有6個(gè)。

圖1合成全息體視圖的視角圖片分割重組打印方法的流程圖。

圖2基于光線追擊法的視角圖片分割重組算法的原理圖。

圖3基于簡(jiǎn)單相機(jī)法的視角圖片采樣的原理圖。

圖4視角圖片分割重組的具體實(shí)現(xiàn)算法。

圖5合成全息體視圖曝光打印光路的示意圖。

圖6合成全息體視圖的光學(xué)再現(xiàn)效果。

圖1~圖5中,(1)-h1干板,(2)-lcd屏,(3)-h2干板,(4)-場(chǎng)景,(5)-相機(jī),(6)-光源,(7)-快門,(8)-偏振分光棱鏡,(9)-空間濾波器,(10)-準(zhǔn)直透鏡,(11)-漫反射屏,(12)-孔徑光闌,(13)-全息記錄介質(zhì),(14)-位移平臺(tái),(15)-平面反射鏡,(16)-計(jì)算機(jī)。

為使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點(diǎn)更加清楚,下面將結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明“合成全息體視圖的視角圖片分割重組打印方法”實(shí)施方式作進(jìn)一步地詳細(xì)描述。

圖1為本發(fā)明提供的合成全息體視圖的視角圖片分割重組打印方法的流程圖。包括系統(tǒng)參數(shù)的確定、視角圖片的采樣、視角圖片的分割重組和全息體視圖的曝光打印四個(gè)步驟。

第一步是系統(tǒng)參數(shù)的確定。

圖2為基于光線追擊法的視角圖片分割重組算法的原理圖。為方便說明,我們將立體空間簡(jiǎn)化到二維平面,定義如圖所示的o-xz坐標(biāo)系,選擇液晶顯示屏(lcd)作為空間光調(diào)制器。沿z軸平行放置h1干板(1)、lcd屏(2)和h2干板(3),h1干板(1)與lcd屏(2)的距離為l1,lcd屏(2)與h2干板(3)的距離為l2,假設(shè)h1干板(1)與h2干板(3)上的全息單元尺寸分別為l1與l2,h1干板(1)所能提供的觀察視角為θ,可以求出對(duì)于h2干板(3)上任意觀察點(diǎn)o,h1干板(1)的有效長(zhǎng)度部分lmn,及該部分對(duì)應(yīng)的全息單元數(shù),如圖2所示,有

對(duì)應(yīng)的全息單元數(shù)為

若h2干板(3)的全息單元數(shù)為nh2,則h1干板的全息單元數(shù)為

假設(shè)觀察點(diǎn)o正對(duì)著的h1干板(1)的全息單元為hogel0,它對(duì)應(yīng)的lcd屏(2)為ab段,根據(jù)光線追擊原理,ab段中僅有cd部分是有效的,該部分信息會(huì)傳遞到o點(diǎn);同理,對(duì)于hogel0下方的hogel1,它對(duì)應(yīng)的lcd屏(2)為a′b′段,a′b′段中僅有de部分是有效的。以此類推,將o點(diǎn)觀察視角內(nèi)h1干板(1)所有全息單元的有效部分提取并拼接起來,得到o點(diǎn)的觀察圖像,曝光打印到h2干板(3)上以o點(diǎn)為中心的全息單元處,h2干板(3)其余全息單元的合成視角圖片采用相同方式獲得,將以上方法稱為基于光線追擊法的視角圖片分割重組算法。

第二步是視角圖片的采樣。

圖3為基于簡(jiǎn)單相機(jī)法的視角圖片采樣的原理圖。利用建模軟件采集場(chǎng)景(4)的若干視角圖片,相機(jī)(5)沿相機(jī)平面運(yùn)動(dòng),鏡頭垂直于運(yùn)動(dòng)軌跡拍攝場(chǎng)景(4),相機(jī)的采樣間距與h1干板(1)的全息單元尺寸一致,即l1,采樣數(shù)與h1干板(1)的全息單元數(shù)一致,即nh1,相機(jī)的視場(chǎng)角為θ′,該值應(yīng)等于圖2中l(wèi)cd屏(2)相對(duì)于h1干板(1)全息單元的張角,llcd表示lcd屏(2)的尺寸,則有

第三步是視角圖片的分割重組。

圖4為視角圖片分割重組的具體實(shí)現(xiàn)算法。為方便說明,圖4包括(a)、(b)兩部分,(a)是沿視線方向的側(cè)視圖,(b)是沿視線方向的正視圖,并且增加了hogel對(duì)應(yīng)lcd屏(2)的圖像部分,建立空間坐標(biāo)系o-xyz,由h1干板(1)向h2干板(3)看過去,h1干板(1)首行首列全息單元的左上頂點(diǎn)的坐標(biāo)為(0,0,0),z軸的正方向是垂直于h1干板(1)指向h2干板(3)的方向,x軸的正方向是沿h1干板(1)縱軸且豎直向下的方向,y軸的正方向是沿h1干板(1)橫軸且垂直向里的方向,o-xy平面與z軸構(gòu)成左手系。圖4(a)中,o點(diǎn)表示位于h2干板(3)的某個(gè)觀察點(diǎn),坐標(biāo)值為(x0,y0,z0),人眼視線為錐形放射狀,假設(shè)去觀察h1干板(1)上的全息單元abcd,視線穿過lcd屏(2)時(shí),在lcd屏(2)上截取的范圍為a′b′c′d′,a′b′c′d′的z軸坐標(biāo)值為z1,圖2與圖4相對(duì)應(yīng),存在l1=|z1|,l2=|z0-z1|。圖4(b)中,全息單元abcd位于向它投射視角圖片的lcd屏(2)的正中心,視角圖片的邊界記為a″b″c″d″,像素?cái)?shù)為n×n。可求出a′b′c′d′截取a″b″c″d″中的有效像素部分,同理提取h1干板(1)其余全息單元的有效像素,拼接組合后得到o點(diǎn)最終的觀察效果圖,即合成視角圖片。由于lcd屏(2)的尺寸與所加載的視角圖片的像素?cái)?shù)是一定的,則單位長(zhǎng)度內(nèi)的像素?cái)?shù)也是確定的,而abcd與a″b″c″d″又是共中心點(diǎn)的,因此可采用定位中心點(diǎn)的方法計(jì)算有效像素部分。

h2干板(3)第n行,第m列全息單元的坐標(biāo)分別:a(nl1-l1,ml1-l1,0),b(nl1,ml1-l1,0),c(nl1,ml1,0),d(nl1-l1,ml1,0),中心點(diǎn)坐標(biāo)為

由相似三角形,得a″b″c″d″的邊長(zhǎng)為

xoz平面內(nèi),直線op′p過(x0,z0)和兩點(diǎn),直線方程為:當(dāng)z=z1時(shí),

yoz平面內(nèi),直線op′p過(y0,z0)和兩點(diǎn),直線方程為:當(dāng)z=z1時(shí),

因此,p′點(diǎn)坐標(biāo)為

已知p點(diǎn)的x軸坐標(biāo)及l(fā)cd屏(2)尺寸llcd,得a″點(diǎn)的x軸坐標(biāo)

已知p′點(diǎn)的x軸坐標(biāo)得a′點(diǎn)的x軸坐標(biāo)

a′點(diǎn)與a″點(diǎn)在x軸方向的距離為同理,a′點(diǎn)與a″點(diǎn)在y軸方向的距離為

再將空間坐標(biāo)值轉(zhuǎn)換成視角圖片的像素坐標(biāo)值,視角圖片為n×n像素,lcd屏(2)尺寸為llcd,則單位長(zhǎng)度對(duì)應(yīng)的像素?cái)?shù)為令視角圖片a″點(diǎn)的像素坐標(biāo)值為(1,1),求得a′、b′、c′、d′各點(diǎn)的像素坐標(biāo)值

將各全息單元對(duì)應(yīng)a′、b′、c′、d′之間的像素截取并拼接后,得到觀察點(diǎn)o(x0,y0,z0)處的合成視角圖片。

第四步是合成全息體視圖的曝光打印。

圖5為合成全息體視圖曝光打印光路的示意圖。向lcd屏(2)上依次加載步驟三得到的合成視角圖片,光源(6)經(jīng)快門(7)和偏振分光棱鏡(8)后分成兩束光,一路作為物光光束,經(jīng)空間濾波器(9)和準(zhǔn)直透鏡(10)后照射lcd屏(2),物光信息經(jīng)漫反射屏發(fā)散(11)后,照射全息記錄介質(zhì)(13),全息記錄介質(zhì)(13)前方的孔徑光闌(12)保持靜止,控制位移平臺(tái)(14),帶動(dòng)全息記錄介質(zhì)(13)沿x軸和y軸分別運(yùn)動(dòng);另一路作為參考光光束,相繼通過平面反射鏡(15)、空間濾波器(9)和準(zhǔn)直透鏡(10)后,從與物光光束相反的一側(cè)照射全息記錄介質(zhì)(13),與物光光束干涉,形成全息條紋。計(jì)算機(jī)(16)同時(shí)控制快門(7)、位移平臺(tái)(14),并向lcd屏(2)加載視角圖片。

搭建全息打印光路時(shí)lcd屏(2)與全息記錄介質(zhì)(13)的距離應(yīng)等于圖2中l(wèi)2保持一致,位移平臺(tái)的移動(dòng)步長(zhǎng)應(yīng)于圖2中h2干板(3)的全息單元尺寸l2保持一致。

需要注意的是,由于視角圖片的采樣方位與o點(diǎn)的觀察方位是相反的,步驟三得到的合成視角圖片應(yīng)首先進(jìn)行水平向翻轉(zhuǎn),再加載至lcd屏(2)。

圖6為合成全息體視圖的光學(xué)再現(xiàn)效果。根據(jù)計(jì)算模型,茶壺應(yīng)凸出于全息記錄介質(zhì)(13)11.4cm的位置,為清晰描述,在全息記錄介質(zhì)前11.4cm的位置處放置一刻度尺,當(dāng)相機(jī)聚焦茶壺前表面時(shí),拍照如圖6(a)所示,此時(shí)刻度尺也清晰,當(dāng)相機(jī)聚焦全息記錄介質(zhì)(13)時(shí),拍照如圖6(b)所示,此時(shí)全息記錄介質(zhì)(13)清晰。

以上所述僅為本發(fā)明的較佳實(shí)施例,并不用以限制本發(fā)明,凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi),所作的任何修改、等同替換、改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。

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