一种光场显示方法及系统、存储介质和显示面板技术方案

技术编号:24936416 阅读:45 留言:0更新日期:2020-07-17 20:37
本发明专利技术提供一种光场显示方法及系统、存储介质和显示面板。该光场显示方法包括:建立像素光场信息数据库;根据原始三维图像的不同景深位置、不同景深位置对应的切片图像以及不同景深位置的所述像素光场信息,处理得到原始三维图像在不同景深位置切片图像的微单元阵列图像;将原始三维图像在不同景深位置切片图像的微单元阵列图像进行叠加,获得原始三维图像的微单元阵列图像。该光场显示方法,能够减少获得原始三维图像的微单元阵列图像的计算量,提高获得原始三维图像的微单元阵列图像的效率。

【技术实现步骤摘要】
一种光场显示方法及系统、存储介质和显示面板
本专利技术属于显示
,具体涉及一种光场显示方法及系统、存储介质和显示面板。
技术介绍
在真实自然界中,人眼看到的物体是三维的,而传统的显示只是呈现出二维画面,没有深度信息。三维立体显示技术能够呈现出物体的深度信息,更能真实的反映出现实的物体,提升视觉感受。能够实现3D立体显示的技术有很多,如视差屏障显示、体三维显示、全息显示、光场显示等。视差屏障式3D显示由于单眼聚焦与双眼辐辏冲突,长时间观看产生眩晕感;光场显示式3D显示技术,单眼聚焦与双眼辐辏在同一个位置,观看无眩晕感,并且结合人眼晶状体调焦功能可实现单眼景深调节显示。集成成像光场显示技术作为光场显示技术之一,由于其利用计算机仿真光场成像技术,能够克服实际光学集成成像中由于器件尺寸等限制造成的许多问题,因此具有大的应用前景。现阶段集成成像光场显示技术主要包含采集系统和重建系统两部分。光场采集的效果直接影响系统的成像效果,其占据重要的作用。光场采集主要有两种形式,一种为光学采集,另一种为计算机采集。由于光学采集需要借助光场相机等外部设备本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种光场显示方法,其特征在于,包括:/n建立像素光场信息数据库;/n根据原始三维图像的不同景深位置、不同景深位置对应的切片图像以及不同景深位置的所述像素光场信息,处理得到原始三维图像在不同景深位置切片图像的微单元阵列图像;/n将原始三维图像在不同景深位置切片图像的微单元阵列图像进行叠加,获得原始三维图像的微单元阵列图像。/n

【技术特征摘要】
1.一种光场显示方法,其特征在于,包括:
建立像素光场信息数据库;
根据原始三维图像的不同景深位置、不同景深位置对应的切片图像以及不同景深位置的所述像素光场信息,处理得到原始三维图像在不同景深位置切片图像的微单元阵列图像;
将原始三维图像在不同景深位置切片图像的微单元阵列图像进行叠加,获得原始三维图像的微单元阵列图像。


2.根据权利要求1所述的光场显示方法,其特征在于,所述建立像素光场信息数据库包括:
根据显示屏信息和微透镜阵列信息确定瞳孔位置、视场角和观看距离;所述微透镜阵列包括多个排布呈阵列的子微透镜;所述显示屏包括多个排布呈阵列的子像素;
根据所述瞳孔位置、所述视场角和所述观看距离,确定显示屏的有效成像区和无效成像区;
所述有效成像区内每个所述子微透镜在所述显示屏上对应多个所述子像素并对多个所述子像素的模拟发出光线进行处理,形成微单元光场;
将所述有效成像区内所有的所述微单元光场进行组合,获得像素光场信息数据库。


3.根据权利要求1所述的光场显示方法,其特征在于,所述根据原始三维图像的不同景深位置、不同景深位置对应的切片图像以及不同景深位置的所述像素光场信息,处理得到原始三维图像在不同景深位置切片图像的微单元阵列图像包括:
获取原始三维图像的多个景深位置;
将像素光场信息投影到原始三维图像的多个景深位置;
根据原始三维图像不同景深位置切片图像上的物体点信息模拟点亮显示屏子像素,以生成与该景深位置的切片图像对应的微单元阵列图像;
所述物体点信息为不同景深位置的切片图像上像素灰阶不为0的子像素灰阶信息。


4.根据权利要求2所述的光场显示方法,其特征在于,所述有效成像区内每个所述子微透镜在显示屏上对应多个所述子像素并对多个所述子像素的模拟发出光线进行处理,形成微单元光场包括:
获得有效成像区内每个子微透镜与显示屏子像素的对应关系;
将所述子微透镜在显示屏上对应的多个所述子像素模拟发出光线的光场信息进行组合,形成所述子微透镜的所述微单元光场。


5.根据权利要求4所述的光场显示方法,其特征在于,将所述子微透镜在显示屏上对应的多个所述子像素模拟发出光线的光场信息进行组合,形成所述子微透镜的所述微单元光场包括:
建立空间坐标系,所述空间坐标系包括在所述微透镜阵列所在面内建立的由X轴和Y轴构成的直角坐标系和垂直于直角坐标系所在面的Z轴;所述空间坐标系的原点为所述微透镜阵列中处于中心位置的所述子微透镜的中心;
各所述子微透镜的所述微单元光场的光场信息为(x_M,y_M,z_M,α_pixel,β_pixel);其中,x_M为所述子微透镜在所述空间坐标系中的X轴坐标;y_M为所述子微透镜在所述空间坐标系中的Y轴坐标;z_M为所述子微透镜在所述空间坐标系中的Z轴坐标;



其中,x_p为所述子微透镜在显示屏上对应的子像素在所述空间坐标系中的X轴坐标;y_p为所述子微透镜在显示屏上对应的子像素在所述空间坐标系中的Y轴坐标;z_p为所述子微透镜在显示屏上对应的子像素在所述空间坐标系中的Z轴坐标。


6.根据权利要求3所述的光场显示方法,其特征在于,所述将原始三维图像在不同景深位置切片图像的微单元阵列图像进行叠加,获得原始三维图像的微单元阵列图像包括:
获得不同景深位置切片图像的微单元阵列图像;
将原始三维图像在不同景深位置切片图像的微单元阵列图像进行叠加,得到原始三维图像的微单元阵列图像。


7.根据权利要求6所述的光场显示方法,其特征在于,将原始三维图像在不同景深位置切片图像的微单元阵列图像进行叠加,得到原始三维图像的微单元阵列图像包括:
对于原始三维图像的n个在不同景深位置的切片图像,获得微单元阵列图像n,得到第1次运算后的微单元阵列图像;
获得微单元阵列图像(n-1),将微单元阵列图像(n-1)与微单元阵列图像n进行叠加,获得第2次运算后的微单元阵列图像,具体步骤包括:
判断微单元阵列图像(n-1)的各个子像素灰阶值是否为0;
如果微单元阵列图...

【专利技术属性】
技术研发人员:张庆训高健马森朱劲野
申请(专利权)人:京东方科技集团股份有限公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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