本发明公开了基于矩形针孔阵列的双视3D显示装置,包括显示屏,偏振光栅,矩形针孔阵列,偏振眼镜I和偏振眼镜II;矩形针孔阵列包含多组矩形针孔;与同一个矩形图像元I对应的多个矩形针孔以该矩形图像元I的中心为中心对称;与同一个矩形图像元II对应的多个矩形针孔以该矩形图像元II的中心为中心对称;多个在水平方向上连续排列的矩形图像元I与同一个光栅单元I对应对齐;多个在水平方向上连续排列的矩形图像元II与同一个光栅单元II对应对齐;偏振眼镜I的偏振方向与光栅单元I的偏振方向相同,偏振眼镜II的偏振方向与光栅单元II的偏振方向相同;通过偏振眼镜I只能看到3D图像I,通过偏振眼镜II只能看到3D图像II。
📄 2021100276914
📂 G02B30_25
👤 湖北诚信建业声光视讯科技发展有限公司
📅 2021-01-11
本发明公开了基于偏振光栅的双视3D显示装置,包括主动发光型显示屏,偏振光栅,透射型显示屏,偏振眼镜I和偏振眼镜II;位于渐变宽度点光源阵列同一列的点光源的水平宽度相同;渐变宽度点光源阵列中点光源的水平宽度从中间到两边逐渐减小;点光源发出的光线通过与其对应的光栅单元I照明图像元I重建出3D图像I;点光源发出的光线通过与其对应的光栅单元II照明图像元II重建出3D图像II;偏振眼镜I的偏振方向与光栅单元I的偏振方向相同,偏振眼镜II的偏振方向与光栅单元II的偏振方向相同;通过偏振眼镜I只能看到3D图像I,通过偏振眼镜II只能看到3D图像II。
📄 2021100276986
📂 G02B30_25
👤 成都威乐乐科技文化有限公司
📅 2021-01-11
本发明公开了基于复合偏振针孔阵列的高成像效率3D显示装置,包括显示屏和复合偏振针孔阵列;复合偏振针孔阵列包括遮光材料、一维偏振透光针孔和二维偏振透光针孔;每个一维图像元发出的一部分光线经过与该一维图像元对应的偏振单元I投射到成像空间,每个一维图像元发出的一部分光线经过与该一维图像元对应的偏振单元II投射到成像空间,重建一维3D图像;每个二维图像元发出的一部分光线经过与该二维图像元对应的偏振单元III投射到成像空间,每个二维图像元发出的一部分光线经过与该二维图像元对应的偏振单元IV投射到成像空间,重建二维3D图像;重建的一维3D图像和二维3D图像在观看区域合并成一个高成像效率3D图像。
📄 2021110651564
📂 G02B30_25
👤 成都工业学院
📅 2021-09-11
本发明公开了基于偏振眼镜的双视3D显示方法,该方法通过集成成像显示设备实现双视3D显示;集成成像显示设备包括显示屏,偏振光栅,针孔阵列,偏振眼镜I和偏振眼镜II;离散式复合图像元阵列包括多个离散排列的图像元I和图像元II;多个在水平方向上离散排列的图像元I与同一个光栅单元I对应对齐;多个在水平方向上离散排列的图像元II与同一个光栅单元II对应对齐;图像元I的成像区域均在最佳观看距离处重合;图像元II的成像区域均在最佳观看距离处重合;通过偏振眼镜I只能看到3D图像I,通过偏振眼镜II只能看到3D图像II。
📄 2021103559169
📂 G02B30_25
👤 成都航空职业技术学院
📅 2021-04-01
本发明公开了基于复合针孔阵列的双视3D显示方法,该方法通过集成成像显示设备实现双视3D显示;集成成像显示设备包括显示屏,复合偏振片,复合针孔阵列,偏振眼镜I和偏振眼镜II;复合针孔阵列包含一维针孔和二维针孔;离散式复合图像元阵列包括多个离散排列的一维图像元I,二维图像元I,一维图像元II和二维图像元II;一维3D图像I与二维3D图像I在观看区域合并成一个高分辨率3D图像I;一维3D图像II与二维3D图像II在观看区域合并成一个高分辨率3D图像II;通过偏振眼镜I只能观看到高分辨率3D图像I,通过偏振眼镜II只能观看到高分辨率3D图像II。
📄 2021103553976
📂 G02B30_25
👤 成都航空职业技术学院
📅 2021-04-01
本发明公开了基于双显示屏的双视3D显示方法,该方法通过集成成像显示设备实现3D显示;集成成像显示设备包括显示屏I,针孔偏振片I,显示屏II,针孔偏振片II,偏振眼镜I和偏振眼镜II;每个图像元I通过与该图像元I对应的针孔II和针孔IV重建3D图像I,与该图像元I相邻的图像元I发出的光线不会干扰该图像元I重建的3D图像I;每个图像元II被该图像元II对应的针孔I和针孔III发出的光线照明重建3D图像II,与该图像元II对应的针孔I和针孔III相邻的针孔I和针孔III发出的光线不会干扰该图像元II重建的3D图像II;通过偏振眼镜I只能看到3D图像I,通过偏振眼镜II只能看到3D图像II。
📄 2021103553815
📂 G02B30_25
👤 成都工业学院
📅 2021-04-01
本发明公开了基于离散式复合图像元阵列的双视3D显示方法,该方法通过集成成像显示设备实现双视3D显示;集成成像显示设备包括显示屏,偏振光栅,针孔阵列,偏振眼镜I和偏振眼镜II;多个在水平方向上离散排列的图像元I及其对应的多个在水平方向上连续排列的针孔均与同一个光栅单元I对应对齐;多个在水平方向上离散排列的图像元II及其对应的多个在水平方向上连续排列的针孔均与同一个光栅单元II对应对齐;图像元I通过与其对应的光栅单元I和针孔重建出3D图像I;图像元II通过与其对应的光栅单元II和针孔重建出3D图像II;通过偏振眼镜I只能看到3D图像I,通过偏振眼镜II只能看到3D图像II。
📄 2021103553779
📂 G02B30_25
👤 成都工业学院
📅 2021-04-01
本发明公开了基于复合偏振片的双视3D显示方法,该方法通过集成成像显示设备实现双视3D显示;集成成像显示设备包括显示屏,复合偏振片,针孔阵列,偏振眼镜I和偏振眼镜II;图像元I通过偏振片I以及与该图像元I对应的针孔向右边重建3D图像I,与该图像元I相邻的图像元I发出的光线不会干扰该图像元I重建的3D图像I;图像元II通过偏振片II以及与该图像元II对应的针孔向左边重建3D图像II,与该图像元II相邻的图像元II发出的光线不会干扰该图像元II重建的3D图像II;在右边通过偏振眼镜I只能观看到3D图像I,在左边通过偏振眼镜II只能观看到3D图像II。
📄 2021103552460
📂 G02B30_25
👤 成都航空职业技术学院
📅 2021-04-01
本发明公开了基于渐变孔径针孔阵列的双视3D显示方法,该方法通过集成成像显示设备实现双视3D显示;集成成像显示设备包括显示屏,偏振光栅,渐变孔径针孔阵列,偏振眼镜I和偏振眼镜II;位于渐变孔径针孔阵列同一行的针孔的垂直孔径宽度相同;渐变孔径针孔阵列中针孔的垂直孔径宽度从中间到两边逐渐增大;离散式复合图像元阵列包括多个离散排列的图像元I和图像元II;图像元I通过与其对应的光栅单元I和针孔重建出3D图像I;图像元II通过与其对应的光栅单元II和针孔重建出3D图像II;通过偏振眼镜I只能看到3D图像I,通过偏振眼镜II只能看到3D图像II。
📄 2021103552403
📂 G02B30_25
👤 成都工业学院
📅 2021-04-01
本发明公开了基于离散式复合渐变宽度图像元阵列的双视3D显示方法,该方法通过集成成像显示设备实现双视3D显示;集成成像显示设备包括显示屏,偏振光栅,针孔阵列,偏振眼镜I和偏振眼镜II;图像元I的垂直宽度从中间到两边逐渐增大;图像元II的垂直宽度从中间到两边逐渐增大;位于同一行的图像元I和图像元II的垂直宽度相同;图像元I通过与其对应的光栅单元I和针孔重建出3D图像I;图像元II通过与其对应的光栅单元II和针孔重建出3D图像II;通过偏振眼镜I只能看到3D图像I,通过偏振眼镜II只能看到3D图像II。
📄 2021103552314
📂 G02B30_25
👤 成都航空职业技术学院
📅 2021-04-01
本发明公开了基于双显示屏的3D显示方法,该方法通过集成成像显示设备实现3D显示;集成成像显示设备包括显示屏I,针孔偏振片I,显示屏II和针孔偏振片II;每个图像元I通过与该图像元I对应的针孔II和针孔IV重建3D图像I,与该图像元I相邻的图像元I发出的光线不会干扰该图像元I重建的3D图像;每个图像元II被该图像元II对应的针孔I和针孔III发出的光线照明重建3D图像II,与该图像元II对应的针孔I和针孔III相邻的针孔I和针孔III发出的光线不会干扰该图像元II重建的3D图像II;3D图像I和3D图像II在观看区域合并成一个高分辨率3D图像。
📄 2021103552259
📂 G02B30_25
👤 成都工业学院
📅 2021-04-01
本发明公开了基于渐变光栅的双视3D显示装置,包括背光源,渐变光栅,偏振光栅,显示屏,偏振眼镜1和偏振眼镜2;偏振光栅由偏振单元1和偏振单元2交替排列组成,偏振单元1与偏振单元2的偏振方向正交;偏振眼镜1的偏振方向与偏振单元1相同,偏振眼镜2的偏振方向与偏振单元2相同;在渐变光栅中,狭缝的厚度相同,任意一列的狭缝的节距相同,任意一列的狭缝的孔径宽度相同,且渐变光栅的节距和孔径宽度从中间到边缘逐渐增大;在渐变光栅中,每一列狭缝的节距与其孔径宽度的比均相同,因此,每一列狭缝的光学效率均相同。
📄 2018113867107
📂 G02B30_25
👤 成都航空职业技术学院
📅 2018-11-20