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文档简介

3D显示技术2010-6-283D视觉原理单眼3D视觉调节效应:物体的远近差异引起晶状体焦距及瞳孔直径的调节单眼移动视差:位置的前后不同引起的移动时的差异(如速度)双眼3D视觉双眼视差:双眼从略微不同的角度注视物体,且双眼视像的差异随距离改变会聚效应:左右眼在观看远近不同的两点时,产生出的会聚角会不一样,眼球转动的程度也不一样。这样便会有深度不同的感觉双眼视差原理不同距离的物体在两个视网膜上成像的夹角不同,从而分辨出远近3D显示市场3D电视市场数据来源:DISPLAYBANK3D电视市场数据来源:DISPLAYBANK偏光式眼镜3D

空间分割式偏光眼镜3D显示系统,优点是刷新频率不变,缺点是分辨率下降。时间分割式则优缺点互换。快门式眼镜3D快门式眼镜3D系统类似于时间分割的偏振式眼镜3D系统,大多是利用液晶控制透光度来做遮蔽在屏幕上以两倍的场频交互地显示左眼和右眼的影像,而快门眼镜则会动态地屏蔽使用者的左眼和右眼,利用人眼的视觉暂留机制,两眼影像叠加后产生双眼视差。

整套系统所需要的硬件,除了主动眼镜本身外,还需要一台可以拥有两倍以上更新率的显示装置。另外,立体眼镜也还要有办法可以和屏幕的画面同步。

优点:显示屏无改动缺点:眼镜较贵且较重

视差挡板式裸眼3D

视差挡板就是在光路加上一些遮蔽物,把部分方向的光遮住,只让某些角度的光可以传出去。挡板的位置经过精密计算,可以左眼像素(绿色)只被左眼看到,右眼像素(红色)只被右眼看到。优点:结构及制作比较简单缺点:分辨率下降,亮度下降体三维显示技术眼镜式及裸眼式3D显示的缺陷:仅利用了3D视觉中的双眼视差效应,但由于成像都在显示屏表面,焦距固定,使得眼睛无法象观看一个真实物体时那样调节焦距,没有物理深度感。体三维显示技术的提出就是为了解决这个问题,其图象是在真正的三维空间构造,使得表现出的三维物体既有心理景深,更有物理景深。

基于发光介质的体三维显示

利用两束可独立控制的能量射线(如激光)射入特定介质内,单根射线的能量不足以激发跃迁。但两束射线交叉点高于跃迁能级,导致该点发光。控制射线扫描便可形成由体素点集组成的三维图像。问题:尚无合适的激励源和发光介质;体素总量无法提高。基于运动扫描的体三维显示基于LED阵列平板旋转的三维显示优点:结构简单缺点:清晰度受限;平板旋转屏三维体素的空间分布不均匀,

基于运动扫描的体三维显示Felix3D系统基于螺旋屏加激光扫描优点:不需要复杂的转向光学部件缺点:激光扫描器的速度有限,显示容量受限基于运动扫描的体三维显示Perspecta3D系统采用柱面轴心旋转外加空间投影的结构优点:旋转结构简单,能显示近10亿个体象素缺点:为了解决平面屏带来的体素重叠死区,引入了复杂精密的光学中继转向器件,增加了系统的制备难度和生产成本。

静态层叠式体三维显示DepthCube3D系统利用DLP投影,在层叠胆甾液晶屏幕上显像优点:避免了运动扫描方式固有的亮度和旋转问题缺点:观看角度受限,成本较高。3D显示问题价格在3D节目的拍摄、制作、传输方面的问题没解决前,依赖蓝光影碟机提供节目源,3D只能是电视机的一个附加功能,价格成为成功的关键。

眼镜3D中快门眼镜+普通显示屏的方式成本更加可控。

裸眼3D中普通视差障板成本最低,但无法实现2D/3D转换,进入不了家庭市场。3D显示问题消费者体验眼镜式:无法边看电视边做别的事情;快门式眼镜太重,有压迫感;长时间观看有眩晕感。裸眼式:双视点系统头稍稍偏一下就可能看到错误的图像,引起眩晕或者头疼

。多视点系统分辨率下降太大,画质受损。

多视点系统使看到错误图像的概率大大下降,而且在不同位置,可以感觉到不同的3

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