CN109946943B - 一种基于光束整形抑制散斑噪声的全息显示*** - Google Patents

一种基于光束整形抑制散斑噪声的全息显示*** Download PDF

Info

Publication number
CN109946943B
CN109946943B CN201910299696.5A CN201910299696A CN109946943B CN 109946943 B CN109946943 B CN 109946943B CN 201910299696 A CN201910299696 A CN 201910299696A CN 109946943 B CN109946943 B CN 109946943B
Authority
CN
China
Prior art keywords
slm
area
hologram
effective
speckle noise
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201910299696.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109946943A (zh
Inventor
王琼华
王迪
刘超
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Beihang University
Original Assignee
Beihang University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Beihang University filed Critical Beihang University
Priority to CN201910299696.5A priority Critical patent/CN109946943B/zh
Publication of CN109946943A publication Critical patent/CN109946943A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109946943B publication Critical patent/CN109946943B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Holo Graphy (AREA)

Abstract

本发明提出一种基于光束整形抑制散斑噪声的全息显示***。该***由准直光源、光阑、分光镜、SLM、棱镜组和CCD组成。其中准直光源用于提供平面波,当准直光经过光阑时,只有部分光能通过分光镜并照射SLM的浪费区域。为了抑制散斑噪声,对SLM的有效区域进行计算并加载物体的有效全息图,而SLM的浪费区域则加载用于光束整形的DOE。经过DOE调制后的光束被SLM反射并经过棱镜组,光束经过棱镜组的扩束和反射后再次照射SLM的有效区域。当在SLM的有效区域上加载有效全息图时,通过CCD能看到抑制了散斑噪声的全息再现像。该***不仅可以抑制全息再现像中的散斑噪声,还能提高全息图的计算速度。

Description

一种基于光束整形抑制散斑噪声的全息显示***
一、技术领域
本发明涉及全息显示技术,更具体地说,本发明涉及一种基于光束整形抑制散斑噪声的全息显示***。
二、背景技术
随着近年来显示器行业的快速发展,三维显示已逐渐成为人们关注的下一代显示技术。计算全息可以很好再现出真实或虚拟物体的信息,因此被认为是三维显示的最终目标。目前为止,尽管计算全息取得了很多成果,但仍存在一些问题限制其进一步发展。例如,由激光相干引起的散斑噪声会影响重建图像的质量。为了减少散斑噪声,一些研究人员使用时间复用方法来重建多个全息图。然而,由于时分复用法对空间光调制器(SLM)的刷新率要求比较高,因此会导致重建图像的模糊或闪烁。迭代算法虽然也能抑制重建图像的斑点噪声,但过多的迭代次数会导致计算速度比较慢。此外,通过使用LED光源代替激光也能在一定程度上实现散斑噪声的抑制,但再现像的亮度有限。一些研究人员使用两个SLM来减少斑点噪声,其中一个SLM加载全息图,另一个SLM则用来加载衍射光学元件(DOE)。此外,研究者还提出了查表算法、波前记录法、新型查表法(NLUT)等算法来减少冗余计算。然而目前为止,仍难以实现理想的全息显示效果。
三、发明内容
本发明提出一种基于光束整形抑制散斑噪声的全息显示***。如附图1所示,该***由准直光源、光阑、分光镜、SLM、棱镜组和CCD组成。其中准直光源用于提供准直光束,当光束经过光阑时,只有部分光能通过分光镜并照射SLM的浪费区域。为了抑制斑点噪声,对SLM的有效区域进行计算并加载物体的有效全息图,而SLM的浪费区域则加载用于光束整形的DOE。经过DOE调制后的光束被SLM反射并经过棱镜组,光束经过棱镜组的扩束和反射后再次照射SLM的有效区域。当在SLM的有效区域上加载有效全息图时,通过CCD能看到抑制了散斑噪声的全息再现像。
本发明所提出的一种基于光束整形抑制散斑噪声的全息显示***中,SLM有效区域的计算原理如附图2所示,根据全息衍射原理,全息图的尺寸等于记录和重建过程中SLM的尺寸。以SLM的中心为坐标轴的原点,D表示被记录物体的宽度,X是衍射距离,H是SLM的宽度,A和B表示被记录物体边缘上的两个点。在全息记录过程中,通过衍射条纹将被记录物体上每个点的信息都记录在整个全息图上。在重建过程中,在距离Z的衍射位置处再现出重建图像,其中A'和B'分别是A和B的重建图像。当观看者位于距SLM的距离R处时,观看区域的宽度为V。根据衍射理论得出,Va是重建图像A'的观察区域,重建图像B'的观看区域用Vb表示。只有在Va和Vb重叠的区域,即区域Vu,才能观察到完整的重建图像。而在区域Vu之外,看到的则是不完整的重建图像,这些图像对观看者来说是无用的。区域Vu被称为有效视区,满足以下公式:
Vu=Va+Vb-V (1)
记录在全息图上的无用信息不仅占用了大量的计算时间,并且会产生额外的散斑噪声。因此,本发明所提出的***只记录有效视区内的全息图信息,根据几何关系得出,有效全息图的尺寸小于SLM的尺寸,其宽度为Ho=H-D,SLM的有效区域等于有效全息图的尺寸。
本发明所提出的一种基于光束整形抑制散斑噪声的全息显示***,为了抑制斑点噪声并提高全息图的计算速度,只对有效视区内的物点信息进行计算并生成有效全息图。如附图3所示,加载到SLM上的最终全息图包括两部分,其中中间部分是被记录物体的有效全息图信息,周围部分是DOE信息。根据SLM浪费区域的尺寸生成DOE并加载到SLM的浪费区域上。当光束照射SLM的浪费区域时,光束经过DOE的调制和反射照射到棱镜组上。
作为***的核心部件之一,棱镜组由两个棱镜和两个反射镜组成,如附图4所示。单个棱镜的光束扩展原理如附图4(a)所示。由于棱镜的折射,出射光的方向不同于入射光的方向。入射角和顶角的变化可以引起光束宽度的变化。对于单个棱镜,光束扩展比可表示如下:
Figure BDA0002027819320000021
其中D是出射光的宽度,d是入射光的宽度,
Figure BDA0002027819320000022
是入射角,μ是棱镜的折射率。在全息再现中,棱镜组用于光扩束。当由DOE调制的光束通过棱镜时,扩束光被反射镜反射并照射SLM的有效区域。本发明所提出的***不仅可以抑制全息显示中的散斑噪声,还能提高全息图的计算速度。
四、附图说明
附图1为本发明的一种基于光束整形抑制散斑噪声的全息显示***的示意图。附图1(a)是所提出***的正视图,附图1(b)是所提出***的俯视图。
附图2是SLM有效区域的计算原理示意图。
附图3是本发明所提出***的全息图生成示意图。
附图4为棱镜组的原理示意图。附图4(a)是单个棱镜扩束的原理示意图,附图4(b)是棱镜组的结构示意图。
上述各附图中的图示标号为:
(1)准直光源、(2)光阑、(3)分光镜、(4)SLM、(5)棱镜组、(6)CCD、(7)反射镜、(8)棱镜、(9)有效全息图、(10)DOE、(11)最终全息图。
应该理解上述附图只是示意性的,并没有按比例绘制。
五、具体实施方式
下面详细说明本发明提出的一种基于光束整形抑制散斑噪声的全息显示***的实施例,对本发明进行进一步的描述。有必要在此指出的是,以下实施例只用于本发明做进一步的说明,不能理解为对本发明保护范围的限制,该领域技术熟练人员根据上述发明内容对本发明做出一些非本质的改进和调整,仍属于本发明的保护范围。
本发明的一个实施例为:在实验中,准直光源的波长为532nm,SLM的像素间距和分辨率分别为6.4μm和1920×1080,SLM的刷新速度是60HZ,相位调制能力是2π。棱镜的折射率为1.52,SLM和CCD之间的距离为20cm。使用MATLAB软件和NLUT算法计算被记录物体的全息图。被记录对象的分辨率和有效点数分别为320×240和9119,则有效全息图的分辨率为1600×840。由于最终全息图的分辨率为1920×1080,因此全息图浪费区域的分辨率是320×240。在所提出的***中,根据全息图有效区域的计算,棱镜的光束宽度需要扩展~3.5倍。因此,制作具有特定参数的棱镜,同时,生成分辨率为320×240的DOE,将DOE加载到SLM的浪费区域,便可得到理想的全息显示效果。

Claims (3)

1.一种基于光束整形抑制散斑噪声的全息显示***,其特征在于,该***由准直光源、光阑、分光镜、SLM、棱镜组和CCD组成;其中准直光源用于提供准直光束,当光束经过光阑时,只有部分光能通过分光镜并照射SLM的浪费区域;对SLM的有效区域进行计算并加载物体的有效全息图,而SLM的浪费区域则加载用于光束整形的DOE,经过DOE调制后的光束被SLM反射并经过棱镜组,光束经过棱镜组的扩束和反射后再次照射SLM的有效区域,当在SLM的有效区域上加载有效全息图时,通过CCD能看到抑制了散斑噪声的全息再现像;
其中SLM有效区域的计算原理如下:根据全息衍射原理,全息图的尺寸等于记录和重建过程中SLM的尺寸,以SLM的中心为坐标轴的原点,D表示被记录物体的宽度,X是衍射距离,H是SLM的宽度,A和B表示被记录物体边缘上的两个点;在全息记录过程中,通过衍射条纹将被记录物体上每个点的信息都记录在整个全息图上,在重建过程中,在距离Z的衍射位置处再现出重建图像,其中A'和B'分别是A和B的重建图像;当观看者位于距SLM的距离R处时,观看区域的宽度为V;根据衍射理论得出,Va是重建图像A'的观察区域,重建图像B'的观看区域用Vb表示,只有在Va和Vb重叠的区域,即区域Vu,才能观察到完整的重建图像,而在区域Vu之外,看到的则是不完整的重建图像,这些图像对观看者来说是无用的,区域Vu被称为有效视区,满足以下公式:
Vu=Va+Vb-V
记录在全息图上的无用信息不仅占用了大量的计算时间,并且会产生额外的散斑噪声;该***只记录有效视区内的全息图信息,根据几何关系得出,有效全息图的尺寸小于SLM的尺寸,其宽度为Ho=H-D,SLM的有效区域等于有效全息图的尺寸。
2.根据权利要求1所述的一种基于光束整形抑制散斑噪声的全息显示***,其特征在于,只对有效视区内的物点信息进行计算并生成有效全息图,加载到SLM上的最终全息图包括两部分,其中中间部分是被记录物体的有效全息图信息,周围部分是DOE信息,根据SLM浪费区域的尺寸生成DOE并加载到SLM的浪费区域上,当光束照射SLM的浪费区域时,光束经过DOE的调制和反射照射到棱镜组上。
3.根据权利要求1所述的一种基于光束整形抑制散斑噪声的全息显示***,其特征在于,棱镜组由两个棱镜和两个反射镜组成,由于棱镜的折射,出射光的方向不同于入射光的方向,入射角和顶角的变化可以引起光束宽度的变化,在全息再现中,棱镜组用于光扩束;当由DOE调制的光束通过棱镜时,扩束光被反射镜反射并照射SLM的有效区域,该***不仅可以抑制全息显示中的散斑噪声,还能提高全息图的计算速度。
CN201910299696.5A 2019-04-15 2019-04-15 一种基于光束整形抑制散斑噪声的全息显示*** Active CN109946943B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910299696.5A CN109946943B (zh) 2019-04-15 2019-04-15 一种基于光束整形抑制散斑噪声的全息显示***

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910299696.5A CN109946943B (zh) 2019-04-15 2019-04-15 一种基于光束整形抑制散斑噪声的全息显示***

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109946943A CN109946943A (zh) 2019-06-28
CN109946943B true CN109946943B (zh) 2020-04-10

Family

ID=67015219

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910299696.5A Active CN109946943B (zh) 2019-04-15 2019-04-15 一种基于光束整形抑制散斑噪声的全息显示***

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109946943B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111240176B (zh) * 2020-03-23 2021-06-15 郑州轻工业大学 一种斑点噪声被抑制的大视区计算全息显示方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0292209A1 (en) * 1987-05-20 1988-11-23 Holtronic Technologies Limited A method of speckle reduction in laser replayed holographic images
CN1301358A (zh) * 1998-07-09 2001-06-27 美国3M公司 对有限空间相干进行补偿的衍射均化器
JP2006251340A (ja) * 2005-03-10 2006-09-21 Alps Electric Co Ltd ホログラムを用いた記録媒体再生装置及び角度ずれ調整方法
CN1973413A (zh) * 2004-03-17 2007-05-30 阿尔利克斯公司 使用全息光学捕获来操控和处理材料的***和方法
WO2007108048A1 (ja) * 2006-03-16 2007-09-27 Fujitsu Limited ホログラム記録媒体、ホログラム記録再生装置、ホログラム記録方法、およびホログラム再生方法
CN107121917A (zh) * 2017-05-09 2017-09-01 四川大学 一种抑制计算全息斑点噪声的方法
CN107917760A (zh) * 2018-01-08 2018-04-17 哈尔滨工程大学 基于透射点衍射式共路数字全息的偏振态参量测量装置与方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0292209A1 (en) * 1987-05-20 1988-11-23 Holtronic Technologies Limited A method of speckle reduction in laser replayed holographic images
CN1301358A (zh) * 1998-07-09 2001-06-27 美国3M公司 对有限空间相干进行补偿的衍射均化器
CN1973413A (zh) * 2004-03-17 2007-05-30 阿尔利克斯公司 使用全息光学捕获来操控和处理材料的***和方法
JP2006251340A (ja) * 2005-03-10 2006-09-21 Alps Electric Co Ltd ホログラムを用いた記録媒体再生装置及び角度ずれ調整方法
WO2007108048A1 (ja) * 2006-03-16 2007-09-27 Fujitsu Limited ホログラム記録媒体、ホログラム記録再生装置、ホログラム記録方法、およびホログラム再生方法
CN107121917A (zh) * 2017-05-09 2017-09-01 四川大学 一种抑制计算全息斑点噪声的方法
CN107917760A (zh) * 2018-01-08 2018-04-17 哈尔滨工程大学 基于透射点衍射式共路数字全息的偏振态参量测量装置与方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Holographic Terrain Displays;Michael M. McDonnell;《Three-Dimensional Imaging》;Proc. SPIE;19771229;全文 *
基于硅基液晶实现激光投影显示***匀光整形和散斑抑制;梁传样等;《中国激光》;20161231;第43卷(第12期);全文 *
针对结构表面的数字全息相位重构散斑去除方法;张晓磊 等;《红外与激光工程》;20160731;第45卷(第7期);全文 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN109946943A (zh) 2019-06-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US12013533B2 (en) Holographic image projection with holographic correction
US11803156B2 (en) Near-eye device
JP5265546B2 (ja) サブホログラムを使用してビデオホログラムをリアルタイムに生成する方法
JP2018525660A (ja) ディスプレイシステム
JP5266223B2 (ja) 伝播を使用して計算機ビデオホログラムをリアルタイムに生成する方法
EP4040239A1 (en) Image projection
CN111176094B (zh) 一种激光全息投影显示方法和装置
AU2022216817B2 (en) Image projection
CN109946943B (zh) 一种基于光束整形抑制散斑噪声的全息显示***
EP4202561A1 (en) Hologram calculation for compact head-up display
CN111830811A (zh) 基于衍射场叠加的高清三维全息显示方法及其实现装置
JP2009540353A (ja) エレクトロホログラフィックディスプレイにおける実効画素ピッチを低減する方法及び低減された実効画素ピッチを含むエレクトロホログラフィックディスプレイ
CN111580372B (zh) 一种斑点噪声被抑制的大视区计算全息显示方法
JP6607491B2 (ja) ホログラムデータ生成装置及びそのプログラム
TWI843319B (zh) 用於計算光學系統之虛擬影像之全像圖的方法、電腦可讀取媒體及系統
US20240192638A1 (en) Holographic display apparatus and hologram optimization method therefor
US20230359027A1 (en) Head-Up Display
TWI797581B (zh) 顯示裝置和系統
GB2612464A (en) Image Projection
Kang et al. Color holographic wave-front printing technique
KR20230095024A (ko) 컴팩트한 헤드-업 디스플레이 및 이를 위한 도파관
CN117031745A (zh) 紧凑型平视显示器及其波导
CN117917595A (zh) 用于紧凑型平视显示器的全息图计算
Becker et al. Encoding complex values using two DLP spatial light modulators

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant