用于固态体积式真三维立体显示的LED投影照明系统研究
实时三维空间显示系统的研究的开题报告
实时三维空间显示系统的研究的开题报告一、选题背景现代科技的快速发展带来了越来越多的科技应用,尤其是在多媒体领域中,三维空间显示技术被广泛应用于虚拟现实、游戏开发、医学等领域。
而实时三维空间显示系统则是能够实时地将三维模型以真实感的方式显示给人们的系统,其精度、流畅度和真实感非常重要,因此在现代科技中,实时三维空间显示系统得到越来越多的关注。
二、研究目的本文旨在通过研究实时三维空间显示系统,深入探讨三维模型的建模技术及其在实时三维空间显示系统中的应用,从而提高实时三维空间显示系统的速度、精度和真实感。
三、研究内容本文的研究内容主要包括以下方面:1. 实时三维空间显示系统的概述:介绍实时三维空间显示系统的基本组成和工作原理。
2. 三维模型建模技术:介绍三维模型的建模技术,包括多边形网格、曲面建模、体素建模等。
3. 实时三维空间显示系统的优化:通过对实时三维空间显示系统的细节控制、渲染引擎、图形驱动等方面的优化,提高系统的速度、精度和真实感。
四、研究方法本文将通过文献资料的查找、实验方法的应用等方式进行研究。
具体方法包括:1. 文献综述:通过查找相关文献资料,了解实时三维空间显示系统的研究现状、发展历程和研究进展,总结实时三维空间显示系统的基本组成和工作原理。
2. 实验:通过对实时三维空间显示系统进行实验,在实验中获取数据和测试结果,并从中得出一些结论和规律。
五、研究预期结果本文的预期结果主要包括以下几个方面:1. 实时三维空间显示系统的优化:通过对实时三维空间显示系统进行优化,提高系统的速度、精度和真实感。
2. 三维模型建模技术的探讨:通过对三维模型建模技术的探讨,提高建模技术的应用性和实用性。
3. 实时三维空间显示系统的应用前景:通过分析实时三维空间显示系统的应用方向和发展趋势,展望未来实时三维空间显示系统的广泛应用前景。
六、结论通过对实时三维空间显示系统的研究,本文将对三维模型建模技术、实时渲染技术和实时图形处理技术等方面进行全方面的探讨,并提出一些改进和优化的策略,为实时三维空间显示系统的应用和发展提供一定的理论和技术支持。
固态体积式真三维立体显示器显示体驱动电路设计
第 2期
液 晶与 显 示
C h i n e s e J o u r n a l o f L i q u i d C r y s t a l s a n d Di s p l a y s
V01 .3 0 No. 2
A Dr .2 01 5
2 O l 5年 4月
立 体 图像 的 重要 保 证 。介 绍 了单 层 液 晶光 阀驱 动 电路 , 该电路具有驱动能力强 , 响应 速 度 快 , 可实现双极性驱 动的特点 。
在 解 决 多个 上 述 电路 并 联 引起 振 荡 叠 加 的基 础 上 设 计 了显 示 体 驱动 电路 和驱 动控 制 电 路 。 在分 析 6 0 Hz 刷 新 频 率 下 显 示 体 闪 烁 的 原 因 之后 , 基 于 传 统 驱 动 方 式 提 出 了一 种 新 的驱 动方 式 , 解 决闪烁现象 。可以实现 真三维立体 无 闪烁显示 , 对 于单 层 4 8 c m( 1 9 i n ) 液晶光阀 , 上 升 时 间 和下 降 时 间之 和 为 0 . 5 ms , 实 现 了快 速 驱 动 。满 足 了 固态 体 积 式 真 三 维 显 示
体驱动设计要求 , 为 大 尺 寸 液 晶 光 阀 驱 动 提供 了 一 种 方 法 。
关 键 词 : 固态 体 积 式 真 三 维 ; 立体显 示; 液晶光阀 ; 双极性驱动 ; 闪 烁
中 图分 类号 : T M1 3 1 . 5 ; T P 2 7 4 . 2
文献标识码示技术教育部重点实验室 特种显示技术 国家工程实验室
现代显示技术省部共建国家重点实验室, 安徽 合肥 2 3 0 0 0 9 ;
2 . 合肥工业大学 仪器科学与光电工程学院, 安徽 合肥 2 3 0 0 0 9 ; 3 . 合肥工业大学 计算机- 9 信息学院, 安徽 合肥 2 3 0 0 0 9 ;
一种真三维显示数据生成的方法
一种真三维显示数据生成的方法夏果;吕国强;胡跃辉【期刊名称】《液晶与显示》【年(卷),期】2009(024)002【摘要】固态体积式真三维显示技术是目前最新的体数据显示技术.针对该技术存在的实时显示问题提出一种真三维显示数据生成的方法.该方法以Visual 为平台通过基于OpenGL格式的三维模型为例进行实验,对三维图像数据进行读取、压缩编码以及快速绘制进行了研究.程序已在VC++.NET环境下编译、调试通过,优化代码后,图像显示的刷新速度为24帧/s,在计算机上初步实现了实时显示.【总页数】5页(P273-277)【作者】夏果;吕国强;胡跃辉【作者单位】特种显示技术教育部重点实验室,安徽,合肥,230009;合肥工业大学,仪器科学与光电工程学院,安徽,合肥,230009;特种显示技术教育部重点实验室,安徽,合肥,230009;合肥工业大学,仪器科学与光电工程学院,安徽,合肥,230009;合肥工业大学,光电技术研究院,安徽,合肥,230009;特种显示技术教育部重点实验室,安徽,合肥,230009;合肥工业大学,光电技术研究院,安徽,合肥,230009【正文语种】中文【中图分类】TN27;TN911.73【相关文献】1.基于 LandXML 数据可视化技术的道路交通仿真三维场景快速生成方法 [J], 高嵩;张晖;周欢;吴超仲2.一种基于空间散射元点阵的真三维显示方法 [J], 蔡亮;王彪3.LED大屏幕显示系统的一种汉字数据块生成方法 [J], 雷运发4.显示屏显示数据获取的一种方法 [J], 刘艳;黄守志;李丽娟5.一种用于固态体积式真三维显示的片源编码的改进方法 [J], 胡跃辉;丁小宇;代飘;任旖旎;马星宇;吕国强因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
固态体积式真三维立体显示效果优化
固态体积式真三维立体显示效果优化芦云龙;盛杰超;方勇;吕国强【摘要】为了优化固态体积式真三维的立体成像效果,显示出更加逼真的立体图像,对编码图像的灰度级和成像显示体的对比度进行了研究.论文从固态体积式真三维立体显示器成像原理出发,介绍了固态体积式真三维的电路系统、光学投影系统和成像显示体,在分析和研究影响立体显示效果的主要因素后提出了两种改进的方法.一种方法是通过降低图像刷新频率,提高编码图像数据位数,从而提高像素灰度等级,另一种方法是改变液晶光阀的盒厚,以此增强显示体的对比度.在真三维样机上,成功实现了32级灰度,将颜色种类从4 096种提升至32 768种,对比度相比原样机提高了1.2倍,主观感受到更加丰富的图像细节和色彩.优化效果明显,可以显示出细节更加清晰、颜色更加丰富和效果更加真实的三维立体图像.【期刊名称】《液晶与显示》【年(卷),期】2016(031)005【总页数】6页(P518-523)【关键词】固态体积式真三维;灰度级;液晶光阀;对比度【作者】芦云龙;盛杰超;方勇;吕国强【作者单位】合肥工业大学特种显示技术教育部重点实验室特种显示技术国家工程实验室现代显示技术省部共建国家重点实验室,安徽合肥230009;合肥工业大学科学技术研究院,安徽合肥230009;合肥工业大学光电技术研究院,安徽合肥230009;合肥工业大学特种显示技术教育部重点实验室特种显示技术国家工程实验室现代显示技术省部共建国家重点实验室,安徽合肥230009;合肥工业大学科学技术研究院,安徽合肥230009;合肥工业大学光电技术研究院,安徽合肥230009;合肥工业大学特种显示技术教育部重点实验室特种显示技术国家工程实验室现代显示技术省部共建国家重点实验室,安徽合肥230009;合肥工业大学光电技术研究院,安徽合肥230009;合肥工业大学特种显示技术教育部重点实验室特种显示技术国家工程实验室现代显示技术省部共建国家重点实验室,安徽合肥230009;合肥工业大学光电技术研究院,安徽合肥230009【正文语种】中文【中图分类】TP391;TN27随着立体显示技术的发展,人们不再仅仅满足于平面图像的显示,进而追求更加真实的三维立体(3D)图像。
固态体积式真三维立体显示器显示体驱动电路设计
固态体积式真三维立体显示器显示体驱动电路设计张应松;梁监天;韩东;刘志民;方勇;吕国强【摘要】The display-body used in Solid Volumetric True 3D Display contains 20 pieces of Liquid Crystal Light Valve(LCLV).The high-speed video projector projects a sequence of pictures into dif-ferent pieces of liquid crystal light valve so that people can see a true 3D image.It’s necessary to syn-chronize the display body with the high-speed video projector.First,a circuit driver for large-size liq-uid crystal light valve is needed.The driver should have the strong capability of fast response and can realize bipolar drive.After solving the problem caused by the oscillation happened on the gate of MOSFET,the circuit driver for the display-body is designed.Finally,after analyzing the reasons of flicker happened when the body refresh rate is 60 Hz,a new method based on current hardware is given to solve the problem of flicker.Experiments show that the driver can realize the true 3D display without flicker.To one piece of liquid crystal light valve 48 cm(1 9 in),the sum of rising time and fall-ing time is 0.5 ms when the drive voltage is 100 V.The circuit driver can realize the function and pro-vides a method for driving the liquid crystal light valve in large size.%固态体积式真三维立体显示器显示体是由多层大尺寸液晶光阀组成,高速投影光学引擎将对应深度的图片投射到对应深度的液晶光阀上成像,经过人眼合成即可实现立体显示,因此驱动显示体使其与高速投影光学引擎相匹配是显示立体图像的重要保证.介绍了单层液晶光阀驱动电路,该电路具有驱动能力强,响应速度快,可实现双极性驱动的特点.在解决多个上述电路并联引起振荡叠加的基础上设计了显示体驱动电路和驱动控制电路.在分析60 Hz 刷新频率下显示体闪烁的原因之后,基于传统驱动方式提出了一种新的驱动方式,解决闪烁现象.可以实现真三维立体无闪烁显示,对于单层48 cm(19 in)液晶光阀,上升时间和下降时间之和为0.5 ms,实现了快速驱动.满足了固态体积式真三维显示体驱动设计要求,为大尺寸液晶光阀驱动提供了一种方法.【期刊名称】《液晶与显示》【年(卷),期】2015(000)002【总页数】6页(P263-268)【关键词】固态体积式真三维;立体显示;液晶光阀;双极性驱动;闪烁【作者】张应松;梁监天;韩东;刘志民;方勇;吕国强【作者单位】合肥工业大学特种显示技术教育部重点实验室特种显示技术国家工程实验室现代显示技术省部共建国家重点实验室,安徽合肥 230009; 合肥工业大学仪器科学与光电工程学院,安徽合肥230009; 合肥工业大学光电技术研究院,安徽合肥 230009;合肥工业大学特种显示技术教育部重点实验室特种显示技术国家工程实验室现代显示技术省部共建国家重点实验室,安徽合肥 230009; 合肥工业大学仪器科学与光电工程学院,安徽合肥 230009; 合肥工业大学光电技术研究院,安徽合肥 230009;合肥工业大学特种显示技术教育部重点实验室特种显示技术国家工程实验室现代显示技术省部共建国家重点实验室,安徽合肥 230009; 合肥工业大学仪器科学与光电工程学院,安徽合肥 230009; 合肥工业大学光电技术研究院,安徽合肥 230009;合肥工业大学特种显示技术教育部重点实验室特种显示技术国家工程实验室现代显示技术省部共建国家重点实验室,安徽合肥230009; 合肥工业大学计算机与信息学院,安徽合肥 230009; 合肥工业大学光电技术研究院,安徽合肥 230009;合肥工业大学特种显示技术教育部重点实验室特种显示技术国家工程实验室现代显示技术省部共建国家重点实验室,安徽合肥230009; 合肥工业大学光电技术研究院,安徽合肥 230009;合肥工业大学特种显示技术教育部重点实验室特种显示技术国家工程实验室现代显示技术省部共建国家重点实验室,安徽合肥 230009; 合肥工业大学光电技术研究院,安徽合肥230009【正文语种】中文【中图分类】TM131.5;TP274.21 引言随着显示技术的发展,3D时代已经来临。
固态体积式真三维立体显示器的色度学特性
固态体积式真三维立体显示器的色度学特性冯奇斌;王小丽;吕国强;吴华夏【摘要】开发了一种真三维显示器样机,由单片DMD、200 W UHP光源、RGBRGB 6段4倍速色轮、20层液晶光阀组成的显示体、投影镜头、折叠光路、控制电路等部分组成.对该显示器的色度学特性进行了分析,其色域足NTSC标准的53.8%,色温是5 401 K.色轮是影响色域的主要因素之一,选择新的色轮后,色域提升至NTSC标准的69.7%.%A kind of solid volumetric true 3D display device was developed in this paper.The sample device consists of a single DMD, a UHP of 200 W power, a color wheel of RGBRGB and 240 Hz, 20 LC shutters, projection lens, folder mirrors, control circuits, etc.The colorimetric characters of the display device were studied.The color gamut reaches 53.8%of NTSC standard, and the color temperature is 5401 K.Color wheel is oneof key factors affecting the gamut.The color gamut can increase to 69.7%of NTSC standard with the involvement of a new color wheel.【期刊名称】《液晶与显示》【年(卷),期】2011(026)001【总页数】5页(P100-104)【关键词】色度学特性;真三维立体显示;色域【作者】冯奇斌;王小丽;吕国强;吴华夏【作者单位】特种显示技术教育部重点实验室,特种显示技术国家工程实验室,现代显示技术省部共建国家重点实验室培育基地;合肥工业大学,光电技术研究院,安徽,合肥,230009;合肥工业大学,仪器科学与光电工程学院,安徽,合肥,230009;特种显示技术教育部重点实验室,特种显示技术国家工程实验室,现代显示技术省部共建国家重点实验室培育基地;合肥工业大学,光电技术研究院,安徽,合肥,230009;特种显示技术教育部重点实验室,特种显示技术国家工程实验室,现代显示技术省部共建国家重点实验室培育基地;合肥工业大学,光电技术研究院,安徽,合肥,230009【正文语种】中文【中图分类】TNL411 引言世界是三维的。
固态体积式真三维立体显示器中继系统设计
固态体积式真三维立体显示器中继系统设计王小丽;冯奇斌;吕国强;吴华夏【期刊名称】《现代显示》【年(卷),期】2010(000)010【摘要】固态体积式真三维立体显示将三维目标体信息通过高速投影光学引擎,依据显示信息表面深度不同,分别投影到对应深度的显示体上.文章设计了用于固态体积式真三维立体显示照明光路中的中继系统,其放大率为-2,物方数值孔径为0.402,优化后畸变小于0.5%,大大提高了固态体积式真三维立体显示器照明系统的能量利用率和均匀性,降低了系统对光源亮度的要求,同时也减小了系统的发热量.【总页数】4页(P24-27)【作者】王小丽;冯奇斌;吕国强;吴华夏【作者单位】特种显示技术教育部重点实验室,特种显示技术国家工程实验室,现代显示技术省部共建国家重点实验室培育基地,安徽合肥,230009;合肥工业大学仪器科学与光电工程学院,安徽合肥,230009;特种显示技术教育部重点实验室,特种显示技术国家工程实验室,现代显示技术省部共建国家重点实验室培育基地,安徽合肥,230009;合肥工业大学光电技术研究院,安徽合肥,230009;特种显示技术教育部重点实验室,特种显示技术国家工程实验室,现代显示技术省部共建国家重点实验室培育基地,安徽合肥,230009;合肥工业大学光电技术研究院,安徽合肥,230009;特种显示技术教育部重点实验室,特种显示技术国家工程实验室,现代显示技术省部共建国家重点实验室培育基地,安徽合肥,230009;合肥工业大学光电技术研究院,安徽合肥,230009【正文语种】中文【中图分类】TN141【相关文献】1.固态体积式真三维立体显示效果优化 [J], 芦云龙;盛杰超;方勇;吕国强2.固态体积式真三维立体显示器 [J], 杨光磊;井长龙;裴治棋;张应松;宋志刚;冯奇斌3.固态体积式真三维立体显示器显示体驱动电路设计 [J], 张应松;梁监天;韩东;刘志民;方勇;吕国强4.固态体积式真三维立体显示器的色度学特性 [J], 冯奇斌;王小丽;吕国强;吴华夏5.固态体积式真三维立体显示器双灯照明系统设计 [J], 裴治棋;冯奇斌;陈晓静;吕国强因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
基于固态跟踪的视差照明立体显示器的开题报告
基于固态跟踪的视差照明立体显示器的开题报告摘要:视差照明立体显示技术是当前三维显示领域研究的热点之一。
传统的视差照明立体显示器采用液晶显示等离子体显示器,然而这些显示器存在固有的限制,如视角窄、对镜头细节捕捉的特殊要求等。
本文提出了一种基于固态跟踪的视差照明立体显示器,该技术通过加入固体跟踪和相位调制的技术,成功消除了传统技术多个缺点,并在视角、色彩鲜艳度等方面取得了突出的性能。
关键词:视差照明立体显示器、固态跟踪、相位调制、视角一、研究背景与意义随着人类对三维空间信息的认知程度越来越高,对立体显示技术的需求也越来越迫切。
然而,传统的两眼交替式3D显示技术需要佩戴眼镜,对用户体验产生了很大限制。
因此,研究新型的立体显示技术成为当前研究的热点之一,其中视差照明立体显示技术是一种被广泛研究和应用的技术。
目前,视差照明立体显示技术已经得到了一些商业化应用,如荧幕、手机等,然而其中的显示器仍存在一些固有的限制,如视角窄、对镜头细节捕捉的特殊要求等。
为此,需要研究开发新的立体显示器技术,以取得更好的性能。
二、研究内容本文将研究一种基于固态跟踪的视差照明立体显示器。
该技术将固态跟踪技术与相位调制技术相结合,有效地解决了传统技术中存在的一些问题,包括:1. 视角窄的问题。
传统的视差照明立体显示器由于其特殊的显示原理,通常只能提供较窄的视角。
而基于固态跟踪的技术能够通过增加跟踪器的数量,大幅度提高显示角度。
2. 对镜头细节捕捉要求的问题。
传统的视差照明立体显示器需要在摄像机与显示器之间进行精细的校准,否则可能导致画面失真。
而基于固态跟踪的技术采用相位调制技术,使得摄像机与显示器之间的校准更加简单。
三、研究计划本文研究计划将会围绕以下几个方面展开:1. 研究对比传统技术与基于固态跟踪的技术的性能,并对基于固态跟踪的技术进行实验验证。
2. 针对基于固态跟踪的技术,进一步提高其显示角度、色彩鲜艳度、能耗等性能方面的表现。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
LED. s d Il i to ys e o o i s a e ba e lum na i n S t m f r S ld. t t
Vo um e r c Tr D s l y l t i ue3 Di p a
F NG . i ' E Qi n ’ ” b , ,NI n — ne HUAY — u L ) oqa g ,。 。 U Ho gI i i i t Gu . in , k e ,
用 于 固态体 积 式 真 三 维 立体 显 示 的
L D 投 影 照 明 系统 研 究 E
冯 奇 斌 a, ,牛 红林 。 ,, bd c ,华 懿 魁 e 吕国 强 a, , ,, bd c
(合 肥 工 业 大 学 a 种 显 示 技 术 教 育 部 重 点 实 验 室 ;b .特 .特 种 显 示 技 术 国 家 工程 实验 室 ; C 代 显 示 技 术 省部 共 建 国 家 重 点 实 验 室 ; .现 d .光 电技 术 研 究 院 ;e 仪 器科 学 与 光 电 工 程 学 院 ,合 肥 2 0 0 . 3 0 9)
摘要 :合 肥工业 大学开发 的固态体积 式真三维立体显示 器包括单 片 D MD、UH P投 影光源 、R R B六段 4倍速 GB G 色轮 、方棒 、2 0层液晶光 阀组成 的显 示体 、投 影镜 头 、折 叠光路 、控制 电路 等,存 在刷 新率低、 色域小的 问题。 本文设计 了基 于 L D的投 影照明 系统 ,包括 R E GB三原 色 L D发 光模 块 、混合 聚光镜 、x棱镜等 ,替换样机 中的 E U HP光源和 色轮 。红 、绿 、蓝 L D顺序 发光 ,光线经准 直后进入 x棱镜 ,在 方棒 的出射端) 序 形成红、绿、蓝 E l l 页
mi o s a d c n r l i u t t . wh c a e t e d s d a t g so w e r s a ea d s l c l rg mu . LE b s d r r , n o to r i e c, i h h v ia v n a e fl r f h r t n mal o o a t A D— a e r cc s h o e i u n t n s se i p e e t d c mp ii g RGB LED d ls c l ma in ln , c b , n o u i g l n o r p a e l mi a i y t m s r s n e , o rsn l o mo u e , o l t s X— u e a d f c sn e st e lc i o e t eUHP a d t e c l rwh e . e RGB LE mo u e mi RGB ih si e u n e T e u i r h n h o o e 1 Th D d l se t l t s q e c . h n f m RGB r ca g lrs o s g n o e tn u a p t
( . e a p ca sl eh ooy Miir E uain aK yL bo eil pa Tcn lg , ns yo d c t ; fS Di y t f o b N t n l n ier gL bo p c l sl c n lg ; . ain l yL b f d a cd s l eh oo ; . ai a gn ei a o E n fS ei pa T h ooy C N t a a A vn e pa Tcn lg a Di y e o Ke o Di y y d A a e yo h te cr eh oo ;. c o lf n t mett n n poEe t nc n ier g . cd m fP oo l t cTc n l e Sh o Isr nai dO t— l r i E gn ei , e i y g o u oa co s n Heb U i ri 厂 eh ooy Hee 2 0 0 , hn J i nv st Tcn l , f i 3 0 9 C ia) e yD g
均 匀矩形 光斑。L D照明系统无需 色轮分 色,显 示刷新 率可达到 6 E 0Hz 。仿真和试验结 果证 明本文设 计的 L D照 E
明 系统 完全 满足 真 三 维 立 体 显 示 的 要 求 。
关 键 词 :真 三 维 立体 显 示 ; L D; 照 明 系统 ; 准 直 透 镜 E 中 图分 类号 :T 4 N1 1 文 献 标 志 码 :A d i 1.9 9 .s. 0 —0 X.0 1 9 1 o : 03 6 /i n1 35 1 2 1. . 8 js 0 00
D D a H mp a oo el f GB GBad2 0Hzfh l w l h n e, 0 Csutr,rjc o n ,odr M ,nU Pl , lr a c whe o R R n 4 , ol g tu n l2 h t spoet nl sfle l o i t L e i e
Ab t a t s r c :A o i —tt o u e i r e 3 d s ly d v l p d b f iUn v ri o e h o o y c n it o i g e s l s e v lm t c tu D ip a e e o e y He e i e st fT c n l g o sss fa sn l d a r y
第3 8卷 第 9期
2 1年 9月 01
光 电工 程
Op o Elc r n cEng n e i g t — e to i i e rn
V_13 N O 9 0 . 8. .
Se , pt 01 1
文 章编 号 :1 0 — 0 X(0 0 — 0 3 0 0 3 5 1 2 1 )9 0 9 — 6 1