非平面投影反射装置及裸眼立体影像成像系统制造方法及图纸

技术编号:35678008 阅读:13 留言:0更新日期:2022-11-23 14:17
本实用新型专利技术适用于投影成像技术领域,提供了一种非平面投影反射装置,所述非平面投影反射装置具有用于反射投影光线的反射成像面,反射成像面从预设的视角范围看呈弯折状;反射成像面在被投影时成像出的影像可在预设的视角区域内被观看后被想象成位于非平面投影反射装置所围成的几何空间之内的立体影像。上述反射成像面的弯折状所围成的几何空间位于非平面反射装置的反射成像面与观众观看的视角范围之间,当向非平面投影反射装置的反射成像面投射光束时,在反射成像面上投影出的影像被观众观看后基于视错觉原理想象成一个位于上述几何空间的想象立体影像。可见,基于上述非平面投影反射装置能实现裸眼观看3D影像。面投影反射装置能实现裸眼观看3D影像。面投影反射装置能实现裸眼观看3D影像。

【技术实现步骤摘要】
非平面投影反射装置及裸眼立体影像成像系统


[0001]本技术属于投影成像
,尤其涉及一种非平面投影反射装置及裸眼立体影像成像系统。

技术介绍

[0002]3D电影有着比2D电影无法比拟的优势,会让观众有身临其境的观影体验,因此3D电影的市场前景越来越好。目前的3D电影实现原理从技术层面划分主要包括偏光式3D技术和主动快门式3D技术这两种方式,这两种方式都需要观众佩戴3D眼镜来观看,其中前者需要观众佩戴被动式偏光眼镜,后者需要观众佩戴主动快门式眼镜。
[0003]3D眼镜成为观看3D电影必需的配件后,会带来3D眼镜的破损更换、清洁、回收等一系列工作,这部分工作需要花费额外的人力、物力来完成。而且对于不习惯佩戴眼镜的观众或者原本就佩戴了视力矫正眼镜的观众来说,再佩戴3D眼镜也会有诸多不便。因此,如果能实现无需佩戴3D眼镜的裸眼3D技术,将能给观众带来更便捷的观影体验。

技术实现思路

[0004]本技术所要解决的技术问题为如何实现裸眼3D技术,以简化观看3D 影像的方式,提升观影体验。
[0005]为解决上述技术问题,第一方面,本技术实施例提供了一种非平面投影反射装置,所述非平面投影反射装置具有用于反射投影光线的反射成像面,所述反射成像面在从预设的视角范围看呈弯折状;所述反射成像面在被投影时成像出的影像可在预设的视角区域内被观看后被想象成位于所述非平面投影反射装置所围成的几何空间之内的立体影像,所述预设的视角范围位于所述几何空间之外。
[0006]第二方面,本技术实施例还提供了一种裸眼立体影像成像系统,包括:
[0007]如第一方面所述的非平面投影反射装置;
[0008]投影装置,用于将带有3D影像信息的光束投影在所述非平面投影反射装置的反射成像面上。
[0009]本技术实施例所提供的非平面投影反射装置为立体装置,从预设的视角范围上看,非平面投影反射装置的反射成像面呈弯折状,这种弯折状所围成的几何空间位于非平面反射的反射成像面与观众观看的视角范围之间,当向非平面投影反射装置的反射成像面投射光束时,在反射成像面上投影出的影像被观众观看后基于视错觉原理想象成一个位于上述几何空间的想象立体影像。可见,上述非平面投影反射装置的3D实现方式基于视错觉原理实现,无需佩戴 3D眼镜,实现了裸眼观看3D影像,使观看3D影像的方式得以简化,提升观影体验。
附图说明
[0010]图1A至图1E是本技术第一实施例提供的非平面投影反射装置为多面拼接的
结构设计图;
[0011]图2A至图2B是本技术第一实施例提供的非平面投影反射装置为单曲面的结构设计图;
[0012]图3是本技术第二实施例提供的裸眼立体影像成像系统的结构图;
[0013]图4是本技术第二实施例提供的裸眼立体影像成像系统的改进的结构图。
具体实施方式
[0014]为了使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。
[0015]本技术基于“视错觉”的原理实现裸眼3D技术,所谓“视错觉”,是指观察者在客观因素干扰下或者自身在经验、记忆等心理因素支配下,对图像产生的与客观事实不相符的错误观感。也就是说,对于2D的图像,观察者在“视错觉”下通过裸眼观看后能想象出一种虚拟的3D图像。
[0016]基于上述原理,本技术第一实施例提供了一种非平面投影反射装置,该非平面投影反射装置在从预设的视角范围看呈弯折状,观众最终基于视错觉想象出来的3D影像位于这种弯折状所围成的几何空间中,能让观众感觉到想象的3D影像被“包裹”在这个几何空间中。该非平面投影反射装置具有一开口部,并且,该非平面投影反射装置的内壁面为反射成像面,外部的投影机所投射的携带有影像信息的光线从该开口部进入并到达反射成像面,投影光线经反射成像面反射后从预设的视角范围到达观众的眼中。
[0017]从预设的视角区域的观看方向对该非平面投影反射装置进行剖切,得到的截面为弯折状,本实施例中,所谓“弯折状”具体可以是多个线段之间的非平滑弯折,这种弯折可以是非平面投影反射装置设计为“多面拼接的非平面结构”的情形剖切得到。另外,上述弯折状可以是比较平滑的弯曲形状,例如当非平面投影反射装置设计为圆锥、球冠等“单曲面的非平面结构”的情形剖切得到。
[0018]“多面拼接的非平面结构”和“单曲面的非平面结构”这两种方式,分述如下:
[0019]如图1A至图1E所示,“多面拼接的非平面结构”的非平面投影反射装置具体包括底面投影反射体10和至少一个侧面投影反射体11,图1A示出的两面体的设计中只包括一个侧面投影反射体11,侧面为非封闭结构,图1B示出的三棱台的设计中包括三个侧面投影反射体11,图1C示出的四棱台的设计中包括四个侧面投影反射体11,图1D示出的五棱台的设计中包括五个侧面投影反射体11。并且,侧面投影反射体11可以是图1A至图1D所示的平面反射体,也可以是图1E所示的曲面反射体。
[0020]各侧面投影反射体11以相对于底面投影反射体10弯折的方式设置在底面投影反射体11的周缘,且侧面投影反射体11的反射成像面朝向底面投影反射体10的反射成像面,形成一个具有开口部的敞口式立体投影反射装置,想象成的立体影像位于所述敞口式立体投影反射装置围合成的几何空间中。其中,侧面投影反射体11的反射成像面与底面投影反射体10的反射成像面之间的弯折角度以钝角为佳,这样更方便投影光束投射到侧面投影反射体11上。
[0021]对于这种“多面拼接的非平面结构”,投影光束的投影范围包括了底面投影反射体
10以及部分或全部的侧面投影反射体11,这样被投影的底面投影反射体 10和侧面投影反射体11分别会成像出对应的子影像,这些子影像组成了一幅完整的影像。
[0022]观众基于视错觉的原理在预设的视角区域内观看到各个子影像后,每个子影像被想象成位于所述几何空间之内的立体子影像。
[0023]并且,相邻投影反射所成像出的子影像可拼接而使得想象出的各自对应的立体子影像拼接成一幅完整的立体影像。其中,不仅被投影的两个相邻的侧面投影反射体11之间属于相邻关系,被投影的底面投影反射体10与侧面投影反射体11也属于相邻关系。由于各个立体子影像的是观众基于视错觉原理想象出来的虚拟影像,那么拼接后的完整的立体影像自然也是虚拟影像。
[0024]最终想象出的完整的立体影像与各个投影反射体所直接成像出的子影像之间的关系,可以理解成这种关系:从预设的视角区域看,直接显示的子影像相当于想象出的完整的立体影像在对应投影反射体上透视投影出的2D图像,而想象出的完整的立体影像又相当于是各个投影反射体成像出的子影像在视错觉下整合后得到的虚拟立体影像。
[0025]需要说明的是,图1A至图1E示出的底面投影反射体10和侧面投影反射体 11本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种非平面投影反射装置,其特征在于,所述非平面投影反射装置具有用于反射投影光线的反射成像面,所述反射成像面在从预设的视角范围看呈弯折状;所述反射成像面在被投影时成像出的影像可在预设的视角区域内被观看后被想象成位于所述非平面投影反射装置所围成的几何空间之内的立体影像,所述预设的视角范围位于所述几何空间之外。2.如权利要求1所述的非平面投影反射装置,其特征在于,所述非平面投影反射装置包括:底面投影反射体;至少一个侧面投影反射体,各所述侧面投影反射体以相对于所述底面投影反射体弯折的方式设置在所述底面投影反射体的周缘,且所述侧面投影反射体的反射成像面朝向所述底面投影反射体的反射成像面,形成一个敞口式立体投影反射装置;想象成的所述立体影像位于所述敞口式立体投影反射装置围合成的几何空间中。3.如权利要求2所述的非平面投影反射装置,其特征在于,所述底面投影反射体和所述侧面投影反射体分别用于被投影而成像出对应的子影像,每个所述子影像可在所述预设的视角区域内被观看后被想象成位于所述几何空间之内的立体子影像;并且,相邻投影反射体所成像出的子影像可拼接而使得想象出的各自对应的立体子影像拼接成一幅完整的立体影像。4.如权利要求2或3所述的非平面投影反射装置,其特征在于,所述底面投影反射体和所述侧面投影反射体为平面反射或曲面反射。5.如权利要求1所述的非平面投影反射装置,其特征在于,所述非平面投影反射装置包括一无底面且顶点向下的圆锥式曲面投影反射体或无底面且顶点向下的球冠式曲面投影反射体,从上到下呈平滑的弯折状,形成一个敞口式立体投影反射体;所述圆锥式曲面投影反...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈卫军陈凯琳
申请(专利权)人:深圳市科尼逊文化创意科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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