关于3D立体显示技术研究

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3D立体成像技术的应用和发展

3D立体成像技术的应用和发展

3D立体成像技术的应用和发展1. 前言3D立体成像技术是一项在现代科技领域中越来越受到关注的技术。

从最初的“红蓝眼镜”到现在的“VR头戴显示器”,3D技术给人带来了跨维度的视觉体验。

本文将从“3D立体成像技术的定义和原理”、“3D立体成像技术的应用领域”和“3D立体成像技术的发展趋势和未来展望”这三个方面对3D立体成像技术进行深入探讨。

2. 3D立体成像技术的定义和原理3D立体成像技术是一种能够使人眼观察到物体的立体结构的技术。

它的原理是通过不同的成像方式,将平面图像转换成一个带有深度信息的立体图像,使得用户可以感受到像实物一样的3D视觉效果。

3. 3D立体成像技术的应用领域3.1 电影和游戏制作近年来,随着消费者对于视觉体验的需求不断增加,电影和游戏制作中的3D立体成像技术越来越受到青睐。

《阿凡达》和《异星觉醒》就是3D技术应用的成功案例。

同时,游戏制作公司也开始将3D技术作为开发游戏的工具,以提高游戏画面的逼真度。

3.2 医学和医疗诊断3D技术在医学以及医疗诊断方面的应用也越来越广泛。

例如,在医学图像处理中,可以将X光、CT、MRI等医学图像进行三维重建,以便医生更准确地进行诊断和手术操作。

3.3 建筑和设计3D技术在建筑和设计方面的应用也非常重要。

使用3D技术建模可以更加准确地呈现建筑物和室内设计方案。

同时,3D技术可以节省时间和成本,使得建筑和设计公司更加高效地完成工作。

4. 3D立体成像技术的发展趋势和未来展望4.1 通过不断改进算法,提高图像质量目前3D技术存在一些问题,比如图像质量不够好,易出现重影等现象。

为了提高用户体验,各家公司会通过不断改进算法等手段,提高图像质量,并解决常见的问题。

4.2 3D技术将融入更多的应用场景未来,3D技术将越来越多地融入到各种应用场景中。

比如,在智能家居领域,3D技术可以创建更加真实的虚拟场景,以便用户更好地体验智能设备。

同样,在在线教育和远程会议领域,3D 技术可以模拟真实的教室和会议场景,提高学习和工作效率。

3d 显示 原理

3d 显示 原理

3d 显示原理
3D显示原理是通过在屏幕上创建一种立体效果,使画面看起来具有深度和逼真感。

它基于人眼的立体视觉原理,利用左右眼分别接收到的略有差异的图像来产生立体感。

首先,3D显示技术需要一个特殊的屏幕。

这种屏幕通常是采用了透镜或者劈棱镜的材料制成,能够将左眼和右眼的图像分别传递到观察者的眼睛中。

接下来,图像数据会通过电子信号传递给显示屏。

同传统2D 显示不同,3D显示需要两个图像,一个是左眼图像,一个是右眼图像。

因此,显示屏会在同一时间将两个图像显示出来,每个图像占据屏幕的一半。

当观察者戴上特殊的眼镜,比如红蓝或偏振眼镜时,左眼只能看到屏幕上的左图像,右眼只能看到右图像。

这种眼镜会过滤掉相应眼睛不应看到的图像,确保每只眼睛只能接收到特定的图像。

这时,观察者的大脑会将两只眼睛接收到的图像进行组合,并确定物体在空间中的位置。

由于左眼和右眼接收到的图像略有差异,大脑会根据这种差异来感知物体的深度和距离。

总结起来,3D显示的原理就是通过将左眼和右眼的图像分离并在观察者的眼睛分别显示,利用人眼和大脑的合作来产生立体效果。

这种技术使得观众能够感受到物体的立体感,提供更加逼真、沉浸的视觉体验。

新型立体视觉显示技术研究

新型立体视觉显示技术研究

新型立体视觉显示技术研究随着科技的不断进步,各种智能产品不断涌现。

其中,立体视觉显示技术是目前较为热门的一种。

其原理是通过投射多种颜色、不同角度和深度的图像,使观众可以获得更真实的视觉体验。

近年来,在立体技术领域,出现了多种新型技术。

本篇文章将着重对新型立体视觉显示技术进行介绍和研究。

一、基于眼动跟踪的立体视觉技术基于眼动跟踪的立体视觉技术是一种将眼球运动信息结合到显示器上产生的技术。

它通过提供适合视线位置的图像,使观众能够在3D图像中获得更佳的真实体验。

该技术需要由观众佩戴成本较高的眼动跟踪器,从而可以实时检测观众的视线位置。

同时,该技术还需要运用高速计算机和专用算法加快数据处理,坚持在很短的时间内提供精准图像,以保证图像的流畅性和清晰度。

二、智能手机立体显示技术智能手机立体显示技术是基于手机屏幕技术发展出来的一种新型立体显示技术。

该技术主要是通过手机屏幕独特的层次结构,利用左右眼视差衍生出的差异,为用户呈现3D图像。

该技术相比于其他立体技术,具有成本更低、便携性更强、隐私性更好的优点等。

不过,智能手机屏幕分辨率和显示效果仍需加强,以达到更佳的立体显示效果。

三、互动式立体显示技术互动式立体显示技术是一种将3D图像转化为真实世界体验的技术。

这种技术可以通过第一人称或全息方式,让观众进入3D图像,与环境进行互动。

这种技术与传统的立体技术相比,最大的不同点在于该技术具有互动性和沉浸性。

它需要运用高质量立体成像技术、超低延迟物体跟踪系统、高速动态投射技术等多重技术堆叠,才能提供流畅、清晰和沉浸式的视觉效果。

四、光学层的压缩模式技术光学层的压缩模式技术是一种基于压缩模式的新型立体显示技术。

它可以将多种图像压缩在一个玻璃层中,使观众可以同时享受到多重立体视觉体验。

该技术利用一种特殊的折叠技术,可以将不同的视点反射到不同的位置。

与传统的立体显示技术相比,这种技术具有更高的图像质量、更少的反射和更透明的玻璃平面,使得图像更真实、更舒适。

3D立体显示技术的现况与展望

3D立体显示技术的现况与展望
现 立体 显 示 ,需 让 左 右 眼 分 别 接 收 到 有 些 微 差 异 影像 。 近 年 来 无 论 是 内容 业 者 ,媒 介 者 ,游 戏 业 者 还 是 终 I
端 显 示 业 者 竞 相 投 入 3 显 示 技 术 的研 发 ,3 立 体 显 示 技 术 D D
眼 镜
亮 度 分 辨率 鞠态 髟 垂直 视角 重量; I 磕 重 量 舒 适霞 E 轰 M 害 侩撂
像 。 立 体 显 示 技 术 分 为 戴 眼 镜 式 和 裸 眼 式 , 在 戴 眼镜 式 中 ,着 重 比 较 快 门 眼镜 式 和 偏 光 眼 镜 式 ;在 裸 眼 式 中 , 着 重 介 绍 柱 状 透 镜 式 、视 差 遮 屏 式 以 及 方 向性 背 光 源 式 , 本 文 就 其 原 理 和 各 种 技 术 的优 缺 点 进 行 分 析 。 关 键 词 :5 立 体 显 示 器 ; 快 门眼 镜 ;偏 光 眼 镜 ;柱 状 透 镜 ;视 差 遮 屏 ;方 向性 背 光 源 D
快 门眼 镜 利 用 液 晶制 成 ,用 电场 控 制 左 右 眼 的 开 与 关 ,
技术种类繁多 ,可分 为戴 眼镜式和 裸眼式。戴眼镜式 中又
分 为 主 动 式 和 被 动 式 ,其 中快 门 眼镜 式 足 典 型 的 主 动 式 , 和 偏 光 眼 镜 式 是 被 动 式 ;裸 眼 式 可 分 为 柱状 透镜 式 、 视 差
l 引言
则 以 偏 光 眼 镜 (o a i e l se ) 主 , 投 入 厂 商 以 乐 金 P lr z d g a s s 为
(G 及 大 陆 等 品牌 为主 ( i 1 。 L) Fg )
面 板捌 新频 率 fz Hl 2 O
3D
科 技 始 终来 自和 满 足 人 类 的 需 求 , 在 显 示 领 域 ,人 眼 的 色 彩 感 知 细 胞 促 成 了黑 白电 视 机 演 化 为 彩 色 电视 机 ,人 眼 有 1 亿 个 视 觉 细 胞 ,推 动 了 高清 电 视 的 发 展 , 人 眼 有 双 O 眼 视 差 和 移 动 视 差 , 正 在 促 成 面 显示 向 立 体 显 示 的 转 化 。 所 谓 双 眼 视 差 是 指 人 的 左 眼 及 右 眼 有 在 水 平 方 向 约

3d视觉技术的原理和应用有哪些

3d视觉技术的原理和应用有哪些

3D视觉技术的原理和应用有哪些1. 前言3D视觉技术是一种能够使图像或视频以立体感显示的技术,它通过模拟人眼的视觉机制,使观察者感受到真实的三维空间。

本文将介绍3D视觉技术的原理以及其在不同领域的应用。

2. 原理2.1 距离感知原理3D视觉技术最核心的原理是通过模拟人眼的视觉机制来感知物体的距离和深度。

人眼通过两只眼睛的视差效应来感知物体的远近,这种效应是指当物体离眼睛越近时,两只眼睛看到的图像差异就越大。

基于这个原理,3D视觉技术通过给观察者提供两个视角的图像,再结合适当的技术手段,使观察者感受到物体的远近和深度。

2.2 感知效果原理除了距离感知,3D视觉技术还依赖于其他视觉效果,如立体感和运动感。

立体感是指物体在三维空间中的真实感,通过透视原理和真实纹理来实现。

运动感是指物体在三维空间中的动态表现,通过快速切换图像来实现。

综合利用距离感知、立体感和运动感等原理,3D视觉技术能够创造出逼真的立体效果,使观察者获得沉浸式的视觉体验。

3. 应用领域3.1 电影和娱乐3D视觉技术在电影和娱乐领域有着广泛的应用。

当观众配戴3D眼镜观看电影时,画面中的场景和角色会以立体感呈现,给人一种身临其境的感觉。

此外,游戏和虚拟现实技术也采用了3D视觉技术,使玩家可以沉浸在虚拟世界中。

3.2 工业设计和制造在工业设计和制造中,3D视觉技术可以帮助设计师和制造商更好地展示产品原型和模型。

通过使用3D建模和渲染技术,设计师可以创建逼真的产品模型,并通过3D视觉技术向客户展示产品的外观和功能。

3.3 医学和生物科技在医学和生物科技领域,3D视觉技术被广泛应用于医学影像学、手术模拟和生物分析。

医生和研究人员可以通过3D视觉技术获得更清晰、更准确的医学影像,进一步诊断疾病和进行手术规划。

此外,生物科技领域也可以使用3D视觉技术对生物分子、细胞和组织进行可视化分析。

3.4 建筑和房地产在建筑和房地产领域,3D视觉技术常用于建筑设计的可视化和室内外环境的模拟。

3D立体投影技术的发展现状与未来趋势分析

3D立体投影技术的发展现状与未来趋势分析

3D立体投影技术的发展现状与未来趋势分析世界科技的飞速发展,带动了多种创新技术的涌现。

其中,3D立体投影技术无疑是其中之一,它通过高清、真实的影像展示,让观众能够身临其境地感受到全景式的视觉盛宴。

本文将就3D立体投影技术的发展现状以及未来趋势进行分析。

一、3D立体投影技术的发展现状随着科技的进步和硬件设备的不断升级,3D立体投影技术已经在娱乐、医学、教育等领域得到广泛应用。

以娱乐行业为例,3D立体投影技术已经成为大型体育赛事、演唱会等大型活动中的重要亮点。

观众可以通过佩戴3D眼镜,实现电影中的虚拟现实效果,从而更好地融入到影片情节中。

在医学领域,3D立体投影技术也发挥着重要作用。

比如,在手术过程中,医生可以通过3D立体投影技术观察病人的内部器官结构,准确判断手术位置和方向,从而提高手术精确度和安全性。

此外,教育领域也在逐渐引入3D立体投影技术,从而提升学生的学习兴趣和参与度。

二、3D立体投影技术的未来趋势1. 硬件设备不断升级未来,3D立体投影技术的设备将会更加小型化、便携化。

随着芯片、投影仪等硬件的不断升级,人们将不再需要佩戴3D眼镜就能够享受到真实的3D立体视觉效果。

这将大大提升用户的体验,同时也能够更方便地应用于各个领域。

2. 应用场景更加丰富多样随着技术的进步,3D立体投影技术将会在更多的领域得到应用。

比如,在家庭生活中,人们可以利用3D立体投影技术创建属于自己的虚拟现实世界,让观影、游戏等娱乐活动更加逼真。

在交通出行中,3D立体投影技术可以用于车载导航系统,帮助司机更加方便地辨识道路和交通标志。

3. 3D立体投影技术与人工智能的结合未来,3D立体投影技术还将和人工智能技术进行深度结合。

通过人工智能技术,3D立体投影设备可以更好地与用户进行交互,实现语音识别、自动调节等功能。

同时,人工智能技术也可以对用户的喜好、习惯进行学习,从而根据用户的需求推荐更加个性化的内容和服务。

三、总结从以上的分析可以看出,3D立体投影技术在娱乐、医学、教育等领域已经发挥了重要作用,并且还具备着广阔的应用前景。

立体显示技术研究与应用

立体显示技术研究与应用

立体显示技术研究与应用立体显示技术是一种近年来快速发展的重要技术,它可以为人们带来更加真实、直观的画面效果。

随着消费电子产品的普及,立体显示技术已经在许多领域得到了应用,如军事仿真、医学影像、娱乐游戏等。

一、立体显示技术的分类立体显示技术按照显示原理可以分为光学、液晶和OLED三大类。

其中,光学立体显示技术包括立体投影和立体镜头两种形式,液晶和OLED则是根据屏幕显示原理划分。

1. 光学立体显示技术光学立体显示技术是利用人眼重叠区域的视差差异,通过一个像素同时传送两帧不同的图像,使观看者可以看到立体图像。

其中,立体投影可将三维图像投射到对应的物理空间中,让观众直接观看到真实的三维图像,立体镜头则是通过左右两个不同角度的镜头拍摄同一景物,再将两个不同的画面重叠在一起,形成立体效果。

2. 液晶立体显示技术相对于光学立体显示技术,液晶立体显示技术更为常见。

它是通过增加两个偏振片,并分别控制帧与帧间的光学差异,然后在液晶面板上将两个分离的图像显示在同一屏幕上,使观众可以看到立体效果。

3. OLED立体显示技术OLED立体显示技术是针对液晶屏幕存在的不足而开发出来的。

OLED液晶显示器由于其自发性光源,使其可以实现更深的黑色和更亮的亮度,同时,由于其更快的响应速度和更高的刷新率,OLED立体显示技术可以实现更加真实逼真的画面表现。

不过,由于生产成本较高,目前OLED立体显示技术仍处于发展初期。

二、立体显示技术的应用现如今,立体显示技术已经广泛应用于电影、游戏、医学、军事等领域:1. 电影立体电影是立体显示技术的重要应用之一。

其通过在新型电影院的投影屏幕上利用特别的3D镜片,将平面图像立体化,呈现更加真实的视觉效果。

它可以让观众更加身临其境地感受到影片中的情节,增强了影片的沉浸式体验。

2. 游戏立体游戏是近年来娱乐游戏领域中的立体显示技术的应用之一。

它不仅可以为玩家带来更加真实的游戏画面体验,还可以提高玩家的游戏体验品质和游戏感受。

3D立体显示技术

3D立体显示技术

3D立体显示技术理想的视觉显示与日常经历中的场景对比,在质量、清晰度和范围方面应该是无法区分的,但是当前的技术还不支持这种高真实度的视觉显示。

随着2009年底卡梅隆导演的《阿凡达》热映,三维立体(3D Stereo)显示技术成为目前火热的技术之一,通过左右眼信号分离,在显示平台上能够实现的立体图像显示。

立体显示是VR虚拟现实的一个实现沉浸交互的方式之一,3D(3 dimensional)立体显示可以把图像的纵深,层次,位置全部展现,观察者更直观的了解图像的现实分布状况,从而更全面了解图像或显示内容的信息。

本文介绍目前各种系统或设备对三维立体实现方式,推广三维立体的认知度。

一、3D立体显示原理3D立体显示的基本原理如图表1所示。

图中表示两眼光轴平行的情况,相当于两眼注视远处。

内瞳距(IPD)是两眼瞳孔之间的距离。

两眼空间位置的不同,是产生立体视觉的原因。

F是距离人眼较近的物体B上的一个固定点。

右面的两眼的视图说明,F点在视图中的位置不同,这种不同就是立体视差。

人眼也可以利用这种视差,判断物体的远近,产生深度感。

这就是人类的立体视觉,由此获得环境的三维信息。

图表 1 立体显示原理人眼的另一种工作方式是注视近处的固定点F。

这时两眼的光轴都通过点F。

两个光轴的交角就是图中的会聚角。

因为两眼的光轴都通过点F,所以F点在两个视图中都在中心点。

这时,与F相比距离人眼更远或更近的其他点,会存在视差。

人眼也可以利用这种视差,判断物体的远近,产生深度感。

目前市场上的3D立体技术的产品主要围绕着裸眼立体和非裸眼立体两种方式,其中涉及的主要产品有:液晶显示设备、等离子显示设备、便携式显示终端设备、投影设备等。

二、立体显示分类3D立体显示技术可主要分为:裸眼立体显示、便携式立体显示、佩带眼镜的立体三种方式,下面分别介绍不同的显示技术。

因头盔式立体呈现方式较老而且使用极少,全息方式因价格等因素远离民用,因此,本文不对此部分内容做介绍与综述。

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关于3D立体显示技术研究
发表时间:2017-12-06T12:12:43.893Z 来源:《基层建设》2017年第24期作者:丁伟
[导读] 摘要:本文介绍了3D立体显示技术的起源及分类,然后对其在主动式与被动式成像原理领域的新突破进行介绍,又指出两种新的立体显示技术。

天津拓维视讯科技有限公司
摘要:本文介绍了3D立体显示技术的起源及分类,然后对其在主动式与被动式成像原理领域的新突破进行介绍,又指出两种新的立体显示技术。

关键词:3D立体显示;主动式;被动式;全息三维空间;四维光场显示;突破
一、绪论
3D显示技术起源于19世纪初,摄影师利用两台并列放置的相机,模拟双眼的排列方式,拍下两张有细微差别的照片,再利用交叉视线法等技术来实现3D效果。

进入新世纪以来,由于3D显示能解决虚拟显示领域的视觉显示问题,给观察者身临其境的真实感觉,因而有了飞速的发展。

无论是游戏行业、终端显示行业都投入到3D显示的研究开发中,各种显示设备被开发出来,3D立体显示技术成为下一代显示技术的重要研发方向。

二、3D显示技术的分类
经过多年的发展,3D显示技术种类已经多种多样。

图像分离方法和获取方式不同,产生了不同的立体显示技术,广义上可分为眼镜式立体显示技术和裸眼式立体显示技术。

2.1眼镜式立体显示技术
眼镜式立体显示技术可以分为主动式显示技术和被动式显示技术,也可以分为色差式立体显示技术、偏光式立体显示技术和快门式立体显示技术。

其中色差式和偏光式属于被动式显示技术,快门式属于主动式显示技术。

1)色差式立体显示技术
色差式立体显示技术是最早最初级的立体显示技术,也称为分色立体成像技术。

原理是主要是利用绿光盘的分色作用和镜片的过滤作用,屏幕上面的光谱信息可以用绿光盘进行分色,镜片对图像光的过滤作用使每个镜片的颜色不一样,观察者在观察同一个物体时两个眼睛看到不一样的图像,经过眼球调节后大脑对两幅图像进行综合得到3D立体的效果。

这种眼镜由于装了不同颜色的滤光镜片,因此称作被动式色差立体眼睛,较为常见的主要有红-绿、红-蓝和红-青等。

2)偏光式立体显示技术
偏光式立体显示技术又称为光分式立体显示技术,原理是利用两台偏光角度相互垂直的投影机在一个屏幕上放两幅不同视角图像,屏幕上图像被分解后利用显示屏上的偏光片将其分为垂直方向和水平方向偏振光的图像,再利用不同偏振方向的左右眼镜观察图像,可得到同一个物体的不同视角的两幅图像,经过眼球调节后大脑对两幅图像进行综合后会得到3D立体的效果。

偏光式立体显示技术目前在商业影院及家庭影院等场合应用较多,其成像效果比色差式立体显示效果好,而且成本不高,在可控制的范围之内。

3)快门式立体显示技术
快门式立体技术又称为主动快门式立体显示技术,同前两种显示技术不一样,需要借助主动快门式设备相互配合才能实现3D效果。

原理是将一帧图像拆分为两帧图像,每一帧图像分别对应着左眼和右眼,将两帧图像分别在屏幕上连续交替的显示,立体显示器发射的红外线信号控制着快门式眼镜镜片的开关,通过左眼与右眼的交替,在合适的时间看到合适的图像,左眼与右眼看到的是同一个物体在不同视角的两幅图像,经过眼球调节后大脑对两幅图像进行综合后会得到3D立体的效果。

播放画面时候保持一个高的刷新率,刷新频率应该最少在120HZ,也就是左眼与右眼的接收到在60HZ以上频率的图像,人眼视觉系统可以用积分效果对这些图像进行融合,能使观察者看到连续的、不闪烁的3D图像。

这项技术由于具有立体感出众、全高清效果、不会损失亮度的优点,因而得到广泛的应用。

4)主动式与被动式的技术突破
通过上面对三种立体显示技术的介绍,我们对主动式与被动式立体成像技术有了初步认识,从结果看,虽然都能达到成像目的,主动式成像效果好,光损失小,性价比高,是以后研究的重点。

2.2裸眼式立体显示技术
随着3D技术的发展,裸眼式3D技术的产品越来越多,裸眼式3D技术利用人双眼的视差特性,不用辅助设备的情况下就可获得3D效果。

最大特点是不用佩戴眼镜,广泛应用于商用公共显示领域。

裸眼式立体显示技术主要有光屏障式立体显示技术、柱状透镜式立体显示技术和指向光源式立体显示技术。

1)光屏障式立体显示技术
光屏障式立体显示技术也称为视差屏障式立体显示技术,这项技术的原理跟偏振式立体显示技术比较相似,但是不需要眼镜来实现3D 立体效果。

主要利用偏振膜、高分子液晶层和开关液压屏,使成像过程中出现细条纹,在3D模式下,用左眼看到图像时候,细条纹会挡住右眼的视线,保证右眼看不到左眼的图像。

同理,在右眼看到图像时候,细条纹又会挡住左眼的视线,保证左眼看不到右眼的图像。

经过眼球调节后大脑对两幅图像进行综合后会得到3D立体的效果。

虽然光屏障式立体显示技术在量产和成本方面具有优势,但是因为遮挡光线的原因,亮度会有损失,分辨率也会有一定程度的削弱,因此很难使得到全高清立体显示效果。

2)柱状透镜式立体显示技术
柱状透镜式立体显示技术又称为微柱透镜,这项技术的原理是在液晶屏表面上加一层垂直的圆柱状透镜,圆柱透镜会使平面跟柱状透镜的焦平面平行,这样就使每个柱状透镜的像素被分为很多像素,透镜可以向不同方向发射不同像素,这样观察者左眼和右眼看到的像素就是不一样的,左眼与右眼看到的图像就会不同,经过眼球调节后大脑对两幅图像进行综合后会得到3D立体的效果。

柱状透镜式立体显示技术的显示效果好,而且没有亮度损失,广泛应用与平面印刷与屏幕显示器等方面,但是成像原理的原因会导致分辨率下降,这个问题需要进一步的技术革新。

3)指向光源式立体显示技术
指向光源式立体显示技术原理是利用了两块LED背光源,在液面晶板驱动方式作用下,影像透过背光膜依次进入观察者的左眼和右眼,左侧背光灯亮时候,右眼接收到画面,右侧背光灯亮时,左眼接收到画面,通过互换影像的误差作用,左眼与右眼接收到的图像经过眼球调节后大脑对两幅图像进行综合后会得到3D立体的效果。

指向光源式立体显示技术可以获得出色的立体显示效果,使观察者得到真正的高清立体体验,这个技术还可以应用与移动设备,如手机、平板等。

但是这项技术还处于初级研发阶段,到真正量产还有一段距离。

三、3D立体显示技术的突破
3D立体显示技术经过近些年的发展,在已有研究基础上陆续发展起来一系列的新技术,比较典型的有两种,即全息三维空间显示技术和四维光场显示技术。

3.1全息三维空间显示技术
全息三维空间显示技术中的“全息”就是三维物体表面的全部图像信息,全息技术的基础和核心就是全息摄影,全息摄影是用光的干涉得到物体的形状、大小、亮度等全息图像信息,然后再重现原来的三维立体图像。

全息三维空间显示技术就是利用全息摄影将物体的全部信息保存下来,使观察者通过围绕成像介质的立体显示方式得到物体任意的侧面,图像的清晰度和逼真度达到较高的水平,优势明显,因此到目前为止,单色、宽视角、静态的全息三维显示技术已经系统产生。

但是全息三维空间显示技术为了满足多个观察者的观察需求,所需要的全息图数量太大,对于实现高分辨率的彩色的全息三维空间图像来说难度太大。

另外,全息显示每一帧都要经过包括傅里叶变化在内的复杂的运算,因此实时的全息三维图像显示很难达到,综合以上各种因素,全息三维空间显示技术还有很多路要走,面临诸多挑战。

3.2四维光场显示技术
四维光场显示技术是美国创业公司Magic Leap公司耗费巨资研究出来的新型3D立体显示技术。

四维光场显示技术是通过技术处理让光线产生的3D图案跟我们在生活中用眼睛看到的物体一样,这项技术可以使人的眼睛能够自己调整3D场景的不同焦距深度,能够让虚拟的物体像现实中物体一样显示出来,使我们看到非常真实的图像,这就跟我们平常看到的3D场景不同了,具有灵活多变的特性。

现在这项技术还在积极的研发实验当中,如果成功面世,人类的现实体验将会达到一个非常高的地步。

四、结束语
3D立体显示技术在视频成像领域的应用非常广泛,具有非常光明的前景,本文对3D立体显示技术的原理、分类以及研究情况进行了介绍,其偏光式立体显示技术在商业影院及家庭影院等场合都具有非常广泛的应用,Magic Leap公司的四维光场显示技术由于具有的令人震撼的视觉体验,在日后必将给人们带来视觉盛宴。

参考文献:
[1]孙延禄.关于 3D 立体影像显示的双色眼镜方法.现代电影技术,2010.5
[2]李克彬,李世其.3D 显示技术的最新研究进展.计算机工程,2003.7
[3]陈玲玲.3D立体显示技术的现况与展望.2010.10
[4]赵亮.3D立体成像研究.计算机与网络
[5]赵崇.交互控制的主动式与被动式立体显示系统的研究[D]2009.3
[6]基于双目立体视觉3D显示检测系统的研究[D]2016.1。

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