EA002343B1 - Устройство для получения динамичного изображения с целью отображения - Google Patents

Устройство для получения динамичного изображения с целью отображения Download PDF

Info

Publication number
EA002343B1
EA002343B1 EA200000420A EA200000420A EA002343B1 EA 002343 B1 EA002343 B1 EA 002343B1 EA 200000420 A EA200000420 A EA 200000420A EA 200000420 A EA200000420 A EA 200000420A EA 002343 B1 EA002343 B1 EA 002343B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
spatial light
light modulator
spatial
light
modulated
Prior art date
Application number
EA200000420A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200000420A1 (ru
Inventor
Карл Браун
Морис Стэнли
Original Assignee
Голографик Имэджинг Ллс
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 Голографик Имэджинг Ллс filed Critical Голографик Имэджинг Ллс
Publication of EA200000420A1 publication Critical patent/EA200000420A1/ru
Publication of EA002343B1 publication Critical patent/EA002343B1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/74Projection arrangements for image reproduction, e.g. using eidophor
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/32Holograms used as optical elements
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/02Details of features involved during the holographic process; Replication of holograms without interference recording
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/22Processes or apparatus for obtaining an optical image from holograms
    • G03H1/2294Addressing the hologram to an active spatial light modulator
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/22Processes or apparatus for obtaining an optical image from holograms
    • G03H1/2249Holobject properties
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/02Details of features involved during the holographic process; Replication of holograms without interference recording
    • G03H2001/0208Individual components other than the hologram
    • G03H2001/0224Active addressable light modulator, i.e. Spatial Light Modulator [SLM]
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/22Processes or apparatus for obtaining an optical image from holograms
    • G03H1/2202Reconstruction geometries or arrangements
    • G03H1/2205Reconstruction geometries or arrangements using downstream optical component
    • G03H2001/221Element having optical power, e.g. field lens
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/22Processes or apparatus for obtaining an optical image from holograms
    • G03H1/2286Particular reconstruction light ; Beam properties
    • G03H2001/2292Using scanning means
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/22Processes or apparatus for obtaining an optical image from holograms
    • G03H1/2294Addressing the hologram to an active spatial light modulator
    • G03H2001/2297Addressing the hologram to an active spatial light modulator using frame sequential, e.g. for reducing speckle noise
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/26Processes or apparatus specially adapted to produce multiple sub- holograms or to obtain images from them, e.g. multicolour technique
    • G03H2001/2605Arrangement of the sub-holograms, e.g. partial overlapping
    • G03H2001/262Arrangement of the sub-holograms, e.g. partial overlapping not in optical contact
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/26Processes or apparatus specially adapted to produce multiple sub- holograms or to obtain images from them, e.g. multicolour technique
    • G03H1/2645Multiplexing processes, e.g. aperture, shift, or wavefront multiplexing
    • G03H2001/2655Time multiplexing, i.e. consecutive records wherein the period between records is pertinent per se
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H2210/00Object characteristics
    • G03H2210/303D object
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H2222/00Light sources or light beam properties
    • G03H2222/20Coherence of the light source
    • G03H2222/22Spatial coherence
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H2223/00Optical components
    • G03H2223/19Microoptic array, e.g. lens array
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H2225/00Active addressable light modulator
    • G03H2225/20Nature, e.g. e-beam addressed
    • G03H2225/22Electrically addressed SLM [EA-SLM]
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H2225/00Active addressable light modulator
    • G03H2225/20Nature, e.g. e-beam addressed
    • G03H2225/25Optically addressed SLM [OA-SLM]
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H2225/00Active addressable light modulator
    • G03H2225/55Having optical element registered to each pixel
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H2225/00Active addressable light modulator
    • G03H2225/60Multiple SLMs
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/74Projection arrangements for image reproduction, e.g. using eidophor
    • H04N5/7416Projection arrangements for image reproduction, e.g. using eidophor involving the use of a spatial light modulator, e.g. a light valve, controlled by a video signal
    • H04N5/7441Projection arrangements for image reproduction, e.g. using eidophor involving the use of a spatial light modulator, e.g. a light valve, controlled by a video signal the modulator being an array of liquid crystal cells

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)
  • Holo Graphy (AREA)
  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
  • Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)
  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)
  • Liquid Crystal Display Device Control (AREA)

Abstract

Устройство для получения динамичного изображения, предназначенного для использования в голографии, включает в себя источник (16) света, свет от которого проходит через жидкокристаллический модулятор (18), расположенный на пути источника (16) света. На выходе жидкокристаллического модулятора (18) модулированный свет пропускается через решетку (22) линз, которая направляет свет к пространственному модулятору (24) света с оптической адресацией. Действительное изображение, полученное на пространственном модуляторе (24) света с оптической адресацией, можно использовать в голографии. Частота адресации кадров жидкокристаллического модулятора (18) значительно больше, чем частота кадров пространственного модулятора (24) света с оптической адресацией.

Description

Настоящее изобретение относится к устройству для получения динамичного изображения с целью отображения и является в частности, хотя не исключительно, актуальным для устройств, содержащих жидкокристаллические устройства отображения для использования в голографии.
Давно известны голографические способы формирования трехмерного изображения объекта, в которых сигналы, характеризующие глубину, используются мозгом человека при обработке им изображения. Обычно при получении голограммы известными способами используют реальный трехмерный объект.
Кроме того, известны способы, основанные на использовании голографических стереограмм, в которых для некоторого количества плоских двумерных объектов, имеющих различные ракурсы на съемочной сцене, осуществляют кодирование, как например, интенсивностью света или разностями фаз, по их поверхности, данные которого можно использовать для получения голограммы.
Для основанной на интерферометрии, так называемой дисплейной голографии требуются высококачественные материалы, например, галоидосеребряные, как для записи, так и для восстановления голограмм. Для получения очень широкого поля зрения желательно иметь разрешение вплоть до 10 нм. Кроме того, необходимо делать поправку при определении разрешения на высококачественную запись, в том числе цветов, и точное воспроизведение.
Существует необходимость получения динамичного, а не статического изображения объекта с использованием этого способа двумерной дисплейной голографии. Это можно сделать путем простой замены голографического регистрирующего материала с помощью пространственных модуляторов света (определенных видов), с электронной адресацией. Они могут представлять собой двумерные решетки из модулирующих свет элементов с электронной адресацией, называемых пикселями.
Однако получение вышеуказанного требуемого результата связано с отрицательными сторонами, поскольку, хотя традиционные пространственные модуляторы света изготавливают по разнообразным технологиям, все они имеют ряд недостатков. Ни в одном из известных пространственных модуляторов света потенциально не получаются пиксели небольшого размера, которые необходимы для достижения требуемого поля зрения. Кроме того, ни один из них не обеспечивает достаточного количества пикселей, обычно видимых в голограмме латентного изображения. Низкое разрешение, обусловленное небольшим числом пикселей, является просто результатом предельных возможностей существующих в настоящее время технологий. Даже в самых современных устройствах с использованием акустооптических модуляторов и сегнетоэлектрических жидкокристаллических модуляторов с пассивной адресацией максимальное число элементов изображения ограничено по различным причинам. Акустооптическим устройствам присущи ограничения, обусловленные шириной полосы модуляции акустооптического модулятора, которая обычно составляет несколько сотен мегагерц. В жидкокристаллических устройствах ограничения использования обусловлены проблемами, возникающими при изготовлении очень сложных устройств отображения. В настоящее время в устройствах отображения достигают характеристики 3000х2000 пикселей.
Таким образом, желательно иметь возможность использовать модулятор с электронной адресацией для получения динамичного изображения для устройства отображения и, возможно, для использования в голографии. Поэтому настоящее изобретение способствует, по крайней мере, частичному устранению вышеуказанных недостатков.
В соответствии с настоящим изобретением это обеспечивается устройством для получения динамичного изображения для устройства отображения, содержащего источник света; первое средство пространственной модуляции света, с связанной частотой обновления кадров, расположенное на пути источника света; оптическое средство переноса изображений на пути света от первого средства пространственной модуляции света для направления модулированного света на основании этого; и второе средство пространственной модуляции света с связанной частотой считывания кадров, на пути направленного света от оптического средства переноса и выполненное с возможностью получения на основании этого действительного изображения для отображения, при этом частота обновления кадров первого средства пространственной модуляции света больше, чем частота считывания второго средства пространственной модуляции света.
Это позволяет с помощью изменения режима работы первого средства пространственной модуляции света эффективно управлять изображением, получаемым на втором средстве пространственной модуляции света, которое работает при гораздо меньшей скорости адресации, чем первое средство пространственной модуляции света. Это дает возможность согласовать временную информацию, получаемую от пространственных модуляторов света с высокой частотой кадров, и тем самым получить устройство высокой сложности, работающее при низкой частоте кадров. Специалистам в данной области техники понятно, что термин сложность, использованный здесь, характеризуется количеством пикселей, образующих сетку пространственного модулятора света.
Предпочтительно, второе средство пространственной модуляции света содержит опти чески адресуемый пространственный модулятор света. Использование оптически адресуемого пространственного модулятора света позволяет получить активный экран, образованный сеткой пикселей на нем, разделенной на сегменты.
Дополнительно или в качестве варианта первое средство пространственной модуляции света может быть выполнено с возможностью получения некоторого количества источников модулированного света на пути от источника света до оптического средства переноса изображений. Таким образом первый пространственный модулятор света можно применить для получения некоторого количества изображений с последующим использованием их в устройстве.
Дополнительно или в качестве варианта первое средство пространственной модуляции света может содержать некоторое количество пространственных модуляторов света. Это обеспечивает альтернативный путь получения некоторого количества изображений.
Первое средство пространственной модуляции света может быть электрически адресуемым. Это обеспечивает высокую частоту формируемого динамичного изображения.
Предпочтительно, оптическое средство переноса изображений направляет модулированный свет от первого средства пространственной модуляции света ко второму средству пространственной модуляции света в виде предварительной заданной картинки. В качестве варианта оптическое средство переноса изображений может модулировать фазу или поляризацию света, при этом - направляемого. Это дает возможность предварительно заданным образом направлять, модулировать свет с помощью оптического средства переноса изображений. Оптическое средство переноса изображений может содержать линзовое средство или решетку из отдельных линз, или светоделитель, или теневую маску, или голографический оптический элемент. В качестве варианта оптическое средство переноса изображений может содержать формирователь дифракционной решетки, как например, дифракционный решеточный элемент или голографический решеточный элемент.
Сложность первого средства пространственной модуляции света может быть больше, чем сложность второго средства пространственной модуляции света. Это позволяет, например, повторять изображения, формируемые на втором средстве пространственной модуляции света. В предпочтительном варианте осуществления модулированный свет от первого средства пространственной модуляции света может пространственно разделяться на втором средстве пространственной модуляции света с помощью оптического средства переноса изображений.
Пространственное разделение может охватывать некоторое количество изображений. Практически, оптическое средство переноса изображений направляет пространственно разделенный, модулированный свет последовательно во времени на предварительно заданные участки второго пространственного модулятора света. Таким путем оптическое средство переноса изображений может воспроизводить то изображение на втором пространственном модуляторе света, которое образовано первым пространственным модулятором света.
Предпочтительно, второе средство пространственной модуляции света содержит сегнетоэлектрический жидкокристаллический модулятор света. В дополнение к этому источником света может быть источник некогерентного света. С достижением положительного результата источником света может быть точечный источник света. При определенных обстоятельствах в качестве источника света можно использовать даже некоторое количество отдельных источников света, даже цветовых источников света или с последовательной сменой цветов. Кроме того, сам жидкокристаллический модулятор света может функционировать как источник света.
Вторым объектом настоящего изобретения является способ получения динамичного изображения для использования при отображении, заключающийся в том, что предусматривают источник света и пропускают свет этого источника света через первое средство пространственной модуляции света, имеющее связанную частоту обновления кадров; направляют модулированный свет через оптическое средство переноса изображений, расположенное на пути модулированного света, ко второму средству пространственной модуляции света, при этом второе средство пространственной модуляции света имеет связанную частоту считывания кадров, меньшую, чем связанная частота обновления кадров первого пространственного модулятора света, и образуют действительное изображение или картину, исходящую из второго средства пространственной модуляции света.
Теперь настоящее изобретение будет описано посредством только примера и со ссылками на сопровождающие чертежи, на которых фиг. 1 - известное устройство для оптической рекомбинации данных от некоторого количества пространственных модуляторов света;
фиг. 2 - схематическое изображение первого варианта осуществления настоящего изобретения;
фиг. 3 - схематическое изображение второго варианта осуществления настоящего изобретения;
фиг. 4 - схематическое изображение третьего варианта осуществления настоящего изобретения;
фиг. 5 - схематическое изображение четвертого варианта осуществления настоящего изобретения;
фиг. 6 - схематическое изображение пятого варианта осуществления настоящего изобретения;
фиг. 7 - схематическое изображение шестого варианта осуществления настоящего изобретения;
фиг. 8 - схематическое изображение седьмого варианта осуществления настоящего изобретения;
фиг. 9 - перспективное изображение, показывающее восьмой вариант осуществления настоящего изобретения;
фиг. 10 - схематическое изображение предпочтительного рабочего варианта осуществления настоящего изобретения; и фиг. 11 - функциональное представление характерных частей из предпочтительного варианта осуществления, показанного на фиг. 10.
Что касается фиг. 1, то на ней представлено известное устройство для оптической рекомбинации света, поступающего от большого количества пространственных модуляторов света. С помощью лазерного источника 2 света и линзы 4 образуется коллимированный пучок света, проходящий через некоторое количество светоделителей 6 и зеркал 8 к пространственным модуляторам света 10, после которых свет проходит через последнюю, фокусирующую линзу 12 с формированием известным образом голографического изображения 14. Для возможности воспроизведения в таком устройстве сформированных голографических изображений большой сложности и с высоким разрешением необходимо, чтобы свет, поступающий от пространственных модуляторов света (обозначенных здесь как ПМС) 10, был оптически рекомбинированным. Специалистам в данной области техники понятно, что термин «сложность» в использованном здесь виде относится к числу пикселей (элементов изображения) в решетке ПМС. В показанном на фиг. 1 примере использована присущая оптическим системам параллельность. Кроме того, сложность сформированного голографического изображения возрастает пропорционально числу используемых ПМС.
Теперь обратимся к фиг. 2, на которой можно видеть, что, используя источник света, в данном случае - источник 16 некогерентного света, для получения света, модулированного с помощью ряда средств пространственной модуляции света, в этом примере - с помощью жидкокристаллических (ЖК-)модуляторов 18 с электрической адресацией, можно использовать более простую и менее объемную компоновку. Модулированный свет 20, прошедший через ЖК-модуляторы 18, далее проходит через оптическое средство переноса изображений, в этом примере -через решетку линз 22. Можно видеть, что решетку линз 22 образуют выпуклые линзы, и они служат для фокусировки модулированного света 20 на второе средство пространственной модуляции света, которым в этом примере является ПМС 24 с оптической адресацией. На правой стороне фиг. 2, справа от ПМС 24 с оптической адресацией, образуется картина, которую можно использовать для получения известным образом голографического изображения. Имеющееся на фигуре обозначение «воспроизведение когерентным светом», понятное для специалистов в данной области техники, относится к когерентному лазерному свету, падающему на плоскость действительного изображения ПМС 24 с оптической адресацией с целью формирования известным образом голографического изображения.
Использование уменьшающей оптики в этом примере позволяет уменьшить эффективный шаг каждого пикселя на пространственных модуляторах света, а поскольку данные от нескольких источников, т.е. от ЖК-модуляторов 18, поступают на ПМС 24 с оптической адресацией параллельно, то к самим модуляторам 18, 24 не предъявляются чрезмерные требования по частоте кадров. Поэтому ЖК-модуляторы 18, работа которых происходит при частоте кадров адресации, значительно превышающей частоту кадров адресации ПМС 24 с оптической адресацией, могут создать действительное изображение на ПМС 24 с оптической адресацией, используемое для голографических целей. В этом примере ЖК-модулятор 18 содержит жидкий кристалл с активной задней плоскостью, расположенный на кремниевом устройстве, и имеет сложность, характеризуемую 320 х 240 пикселей при частоте кадров, превышающей 1 кГц. В ПМС 24 с оптической адресацией имеется фоточувствительный слой аморфного кремния, с помощью которого модулируется напряжение на отражающем слое жидкого кристалла, и в этом примере частота кадров при адресации составляет 50 Гц.
В этом примере источник света формируют с помощью компьютера путем формирования двумерной фазовой или амплитудной картины или им может быть сам ПМС с электрической адресацией. На самом деле, источником света может быть даже ЖК-модулятор 18.
Теперь, обратившись к фиг. 3, можно видеть, что источник 16 некогерентного света и ЖК-модуляторы 18 остались, но решетка 22 линз заменена другим оптическим средством переноса изображений, имеющим единственную фокусирующую линзу 26. Снова, как и в примере на фиг. 2, преимущество такого устройства заключается в том, что для переноса с повторением изображений с ЖК-модулятора 18 на ПМС 24 с оптической адресацией используется некогерентный свет. Это означает, что требования к допускам на оптическую плоскостность пространственных модуляторов света, принятым в данной области техники, к точности, с которой пространственные модуляторы света необходимо ориентировать относительно плоской поверхности, и к допускам на местопо002343 ложения всех оптических элементов в проекционной части устройства являются менее жесткими, чем в случае аналогичного устройства из фиг. 1.
Теперь, обратившись к фиг. 4, 5 и 6, можно видеть, что на них приведены примеры с использованием одного ЖК-модулятора 18, но с различным выполнением оптического средства переноса изображений. В примере на фиг. 4 оптическое средство переноса изображений содержит клапанную решетку 28 на пути модулированного света 20 до достижения им решетки 22 линз. В этих примерах использован ПМС 24 с оптической адресацией сегнетоэлектрического типа, который обеспечивает возможность работы с высоким быстродействием. В конкретном примере это достигается путем проецирования на последовательных временных интервалах данных от источника 16 некогерентного света через ЖК-модулятор 18, клапанную решетку 28 и решетку 22 линз к различным участкам ПМС 24 с оптической адресацией. Поэтому полная картина данных разделяется на кадры с числом пикселей, равным сложности ПМС 24 с оптической адресацией. Специалистам в данной области техники понятно, что, если ЖК-модуляторы 18 имеют п пикселей, а полное изображение, подлежащее отображению, имеет т пикселей, то число кадров из п пикселей, необходимых для получения изображения из т пикселей, равно (т/η). Эти кадры отображаются последовательно во времени на ПМС 24 с оптической адресацией, при этом каждый кадр проецируется на отдельный участок ПМС 24 с оптической адресацией и сохраняется для построения в дальнейшем полной картины изображения. Этот способ известен специалистам в данной области техники и не слишком отличается, например, от растрового сканирования, используемого в традиционных телевизионных отображающих экранах. Для получения вышеуказанного клапанная решетка 28 управляется соответствующими схемами известным образом. Фактически, каждая линза из решетки 22 линз будет отображать модулированный свет 20, падающий на нее, на отдельный участок ПМС 24 с оптической адресацией. Когда с помощью ЖК-модулятора 18 картина изменяется, местоположение открытого клапана в клапанной решетке 28 также изменяется. При периодическом изменении последовательности различных картин на ЖК-модуляторе 18, работа которого синхронизирована по времени с открыванием клапанов, расположенных в различных местах решетки 28, на ПМС 24 с оптической адресацией создается вся картина. В равной степени клапаны можно заменить соответствующими фазовыми пластинками или переключаемыми поляризационными пластинками. Если использован источник 16 некогерентного света с линейной поляризацией света, а между решеткой 22 линз и ПМС 24 с оптической адресацией находится соответствующим образом ориентированная поляризационная пластинка, свет блокируется элементом в решетке фазовых пластинок, который переключается, действуя как полуволновая пластинка. В подобном устройстве можно также использовать решетку переключаемых поляризаторов без необходимости во втором поляризаторе.
В примере, показанном на фиг. 5, клапанная решетка 28 из фиг. 4 заменена решеткой из переключаемых устройств 30 для управления положениями пучков. В показанном примере устройство для управления положением пучка выполнено в виде переключаемой дифракционной решетки известной конструкции, например в виде ячейки на нематическом жидком кристалле с решеткой, характеризуемой фоторезистом или с помощью поверхностного рельефа, согласованного по показателям преломления с жидким кристаллом при обычной ориентации, но не когда она переключена посредством электрического поля. Специалисты в данной области техники знакомы с этой технологией, так что она здесь не будет описываться дополнительно. В качестве варианта можно использовать устройства 30 для управления положениями пучков различных видов, включая безлинзовую решетку, объединенную с (или замененную) переключаемой или перестраиваемой безлинзовой решеткой Френеля.
В устройстве на фиг. 6 решетка 32 переключаемых линз использована для получения избирательной фокусировки света 20, проходящего через решетку 34 точечных отверстий. В этом примере свет от переключаемых линз решетки 32 проходит через точечные отверстия 34 сфокусированным, а затем повторно отображается на ПМС 24 с оптической адресацией посредством решетки 22 линз. В случае непереключаемых линз в решетке 32, при которых модулированный свет 20, падающий на них, не фокусируется, только небольшая часть света будет передаваться через решетку 34 точечных отверстий. Кроме того, здесь можно применить решетку из линз 32, которая действует только при одной поляризации света, в сочетании с линейным поляризатором.
Теперь обратимся к фиг. 7, из которой видно, что в этом варианте осуществления ПМС 24 с оптической адресацией включает в себя переднюю оптическую поверхность для приема света от решетки 22 линз посредством ряда электродов 36 для пространственной дискретизации пикселей. В этом примере модулирующий свет слой в ПМС 24 с оптической адресацией имеет два устойчивых состояния, например, в случае сегнетоэлектрического ЖК-дисплея, так что, когда к конкретной области ПМС 24 с оптической адресацией приложено напряжение, картина записывается на этот слой и сохраняется после снятия напряжения. Поскольку отображение картин на ЖК-модуляторе 18 осуществляется последовательно во времени, то при ложение напряжений к отдельным активным участкам ПМС 24 с оптической адресацией синхронизировано с этим отображением.
Что касается примера, показанного на фиг. 8, то здесь в качестве источника света использован источник 38 когерентного света. Для этого примера не требуются какие-либо переключаемые оптические элементы. Картины, которые отображаются последовательно во времени на ЖК-модуляторе 18, от источника 38 когерентного света, сами могут быть, например, голограммами. Голограммы сконструированы так, что необходимая картина получается при проецировании на ПМС 24 с оптической адресацией. В принципе, в ПМС 24 с оптической адресацией нет необходимости в электродах 36 для пространственной дискретизации пикселей, однако, на практике они могут потребоваться для исключения постоянных составляющих и нежелательных дифракционных пятен.
На фиг. 9 показан пример выполнения устройства по фиг. 7, но в виде перспективного изображения и без оптической схемы. Как можно здесь видеть, свет от источника 16 света сначала проходит через ЖК-модулятор 18, затем через решетку 22 линз (клапанная решетка 28 скрыта от наблюдения) и, наконец, попадает на ПМС 24 с оптической адресацией. И опять, как во всех приведенных здесь вариантах осуществления, изображение на ЖК-модуляторе 18 может обновляться с относительно большой скоростью. Переносящая изображение оптика, в данном случае - решетка 22 линз и клапанная решетка 28, переносит изображение, образованное на ЖК-модуляторе 18, на входную фоточувствительную поверхность ПМС 24 с оптической адресацией, на решетке которой размер задается оптической системой переноса изображений. Это происходит потому, что каждая линза в решетке 22 формирует единственное изображение ЖК-модулятора 18 на ПМС 24 с оптической адресацией. Кроме того, оптическая система переноса изображений может увеличивать изображение.
В этих примерах ПМС 24 с оптической адресацией имеет два устойчивых состояния (например, выполнен на основе сегнетоэлектрического жидкого кристалла). Поэтому каждый из сегментов, помеченных на ПМС 24 с оптической адресацией согласно фиг. 9 от А до I, вносит вклад в изображение при приложении напряжения к электроду, охватывающему этот фрагмент. Один или несколько сегментов могут загружаться за один такт работы устройства. Сегменты, к которым в это время не приложено напряжение, не обновляют изображение, предназначенное для считывания и отображения. Когда ЖК-модулятор 18 обновляет изображение, то можно осуществить избирательную загрузку на ПМС 24 с оптической адресацией. Таким образом создается сложное изображение. Когда формирование изображения на ПМС 24 с оптической адресацией заканчивается, его можно, как показано на фигурах, считать с воспроизведением когерентным светом. Специалистам в данной области техники понятно, что, поскольку частота кадров при адресации ЖКмодулятора 18 значительно выше, чем частота кадров ПМС 24 с оптической адресацией, то информация средней сложности с высокой скоростью передачи кадров, имеющаяся на ЖКмодуляторе 18, эффективно передается на ПМС 24 с оптической адресацией, на котором образуется информация высокой сложности при средней скорости передачи кадров.
Теперь обратимся к фиг. 10, на которой показан предпочтительный рабочий вариант осуществления настоящего изобретения. В качестве источника света использован аргоновый лазер 42, а его свет отражается от зеркала 44 и проходит через вращающийся рассеиватель 46. Назначение рассеивателя заключается в дивергенции пучка света лазера 42, так что он не имеет свойств, присущих точечному источнику. Расходящийся свет 48, поступающий от рассеивателя 46, отражается дополнительным зеркалом 50 и после этого проходит через апертурный рассеиватель 52 с тем, чтобы попасть на первый ПМС, в данном случае - управляемую компьютером ЖК-матрицу 54. Управление адресацией для матрицы 54 не показано, поскольку оно вполне очевидно для специалистов в данной области техники. Однако показана адресная шина 56.
Свет, прошедший через матрицу 54 и модулированный посредством нее, затем проходит через выпуклую линзу 60 и посредством этого коллимируется. Отсюда он проходит через клапан 62 и попадает на оптическое средство переноса изображений, в этом примере - на безлинзовую решетку 64. В этом примере безлинзовая решетка 64 выполнена в виде двумерной сетки решеток, так что каждая безлинзовая решетка находится в соответствии с сегментом второго ПМС, к которому через нее проходит свет. В этом примере вторым средством пространственной модуляции света является ПМС 68 с оптической адресацией, который работает известным образом под управлением генератора 70 импульсов.
В плоскости 72 воспроизводится уменьшенное и пространственно разделенное изображение с матрицы 54. Как и в предыдущих примерах, поскольку частота кадров при адресации матрицы 54 составляет 1 кГц, а частота кадров для модулятора 68 составляет 50 Гц, то достигается двадцатикратная разница в скорости адресации. Заявитель полагает, что настоящее изобретение является полезным при различии скоростей от четырех раз вплоть до одной тысячи раз и даже сверх этого.
Далее оптический выход модулятора 68 используют известным образом для голографического визуального отображения, применяя гелий-неоновый лазер 74 и светоделитель 76 для создания голографического изображения объекта (т.е. матрицы 54). Изображение можно наблюдать с помощью телевизионной камеры 78.
Должно быть понятно, что во всех вышеуказанных примерах оптическое изображение может быть иным, чем голографическое изображение. Любой источник, как когерентный, так и некогерентный является достаточным. Кроме того, можно использовать цветовые источники света, даже источники света с последовательной сменой цветов. Кроме того, оптическое средство переноса изображений само может содержать формирователь дифракционной решетки, такой как дифракционный решеточный элемент или голографический решеточный элемент. На самом деле оптическое средство переноса изображений может быть даже неоптическим. Например, можно использовать систему с переносом электронных пучков. Конечно, вход и выход оптического средства переноса изображений должны быть оптическими.
На фиг. 11 изображено функциональное представление варианта осуществления согласно фиг. 10. Управляющий персональный компьютер или другой компьютер, имеющий цифровой интерфейс 80 ввода/вывода, управляет работой всего устройства. Сигнал 82 синхронизации изображения подается на интерфейс 84, имеющий запоминающее устройство для кадра данных. Интерфейс 84 связан с персональным компьютером 80 и передает рабочие сигналы на матрицу 54.
Кроме того, управляющий персональный компьютер 80 управляет работой аргонового лазера 42 (используемого для формирования объекта) и гелий-неонового лазера 74 (используемого для формирования голографического изображения). Можно также видеть, что управляющий персональный компьютер 80 имеет связь с помощью параллельных коммуникационных шин 86 и 88 с целью управления работой клапана 62 и ПМС 68 с оптической адресацией соответственно. Модуль 62 возбуждения клапана и модуль 68 возбуждения ПМС имеют свои параллельные шины 90, 92 данных соответственно, так что можно осуществлять соответственно адресацию выбранных фрагментов клапанной решетки и ПМС с оптической адресацией.
Специалистам в данной области техники должно быть понятно, что хотя вышеуказанное оптическое средство переноса изображений предназначено для направления света, оно в равной степени может хорошо модулировать фазу падающего на него света. Кроме того, должно быть понятно, что, хотя в некоторых из вышеуказанных примеров использован светоделитель, в равной степени можно применять устройство для управления положением пучка.

Claims (27)

1. Устройство для формирования динамичной картины с целью отображения, содержащее источник (16) света;
первое средство (18) пространственной модуляции света со связанной частотой обновления кадров, установленное на пути источника света, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит оптическое средство (22) переноса изображений, установленное на пути света от первого средства (18) пространственной модуляции света для направления модулированного света, и второе средство (24) пространственной модуляции света со связанной частотой считывания кадров, установленное на пути направленного света от оптического средства (22) переноса изображений и выполненное с возможностью получения на основании этого действительного изображения для отображения, при этом частота обновления кадров первого средства (18) пространственной модуляции света больше, чем частота считывания кадров второго средства (24) пространственной модуляции света.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что второе средство (24) пространственной модуляции света содержит оптически адресуемый пространственный модулятор света.
3. Устройство по любому одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что первое средство (18) пространственной модуляции света выполнено с возможностью формирования некоторого количества источников модулированного света от источника света до оптического средства (22) переноса изображения.
4. Устройство по п. 1 или 2, отличающееся тем, что первое средство (18) пространственной модуляции света содержит некоторое количество пространственных модуляторов света.
5. Устройство по любому одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что первое средство (18) пространственной модуляции света выполнено электрически адресуемым.
6. Устройство по любому одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что оптическое средство (22) переноса изображений выполнено с возможностью направления модулированного света от первого средства (18) пространственной модуляции света ко второму средству (24) пространственной модуляции света в виде предварительной заданной картины.
7. Устройство по любому одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что оптическое средство (22) переноса изображения выполнено с возможностью модулирования фазы света, направляемого с помощью него.
8. Устройство по любому одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что оптическое средство (22) переноса изображений содержит линзовое средство.
9. Устройство по п.8, отличающееся тем, что линзовое средство содержит решетку из отдельных линз.
10. Устройство по любому одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что оптическое средство (22) переноса изображений содержит светоделитель или средство для управления положением пучка.
11. Устройство по любому одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что оптическое средство переноса изображений включает в себя теневую маску.
12. Устройство по любому одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что оптическое средство (22) переноса изображений обеспечивает возможность пространственного разделения модулированного света от первого средства (18) пространственной модуляции света на втором средстве (24) пространственной модуляции света.
13. Устройство по п. 12, отличающееся тем, что оптическое средство (22) переноса изображения обеспечивает при работе устройства пространственное разделение модулированного света, охватывающее некоторое количество изображений.
14. Устройство по п.12 или 13, отличающееся тем, что оптическое средство (22) переноса изображений обеспечивает возможность направления пространственно разделенного модулированного света последовательно во времени на предварительно заданные участки второго пространственного модулятора (24) света.
15. Устройство по любому одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что первое средство (18) пространственной модуляции света имеет количество пикселей, способных отображаться, меньшее, чем второе средство (24) пространственной модуляции света.
16. Устройство по любому одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что второе средство пространственной модуляции света выполнено в виде сегнетоэлектрического жидкокристаллического модулятора света.
17. Устройство по любому одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что источник света является источником некогерентного света или выполнен в виде некоторого количества источников.
18. Способ получения динамичного изображения для использования при отображении, при котором обеспечивают источник (16) света и пропускают свет от указанного источника света через первое средство (18) пространственной модуляции света, имеющее связанную частоту обновления кадров, или отражают от него, отличающийся тем, что направляют модулированный свет через оптическое средство (22) переноса изображений, расположенное на пути модулированного света, ко второму средству (24) пространственной модуляции света, при этом второе средство (24) пространственной модуляции света имеет связанную частоту считывания кадров, меньшую, чем связанная частота обновления кадров первого пространственного модулятора света, и формируют действительное изображение или картину, исходящую из второго средства (24) пространственной модуляции света.
19. Способ получения динамичного изображения для использования при отображении, при котором обеспечивают источник (16) света и модулируют этот источник света, используя первое средство (18) пространственной модуляции света (18), имеющее связанную частоту обновления кадров, отличающийся тем, что направляют модулированный свет через оптическое средство (22) переноса изображений, расположенное на пути модулированного света, ко второму средству (24) пространственной модуляции света, при этом второе средство (24) пространственной модуляции света имеет связанную частоту считывания кадров, меньшую, чем частота обновления кадров первого пространственного модулятора света, и формируют действительное изображение или картину, исходящую из второго средства (24) пространственной модуляции света.
20. Способ по п.19, отличающийся тем, что второе средство (24) пространственной модуляции света содержит оптически адресуемый пространственный модулятор света.
21. Способ по любому из пп.19, 20, отличающийся тем, что первое средство (18) пространственной модуляции света выполняют с возможностью получения некоторого количества источников модулированного света от источника света до оптического средства (22) переноса изображений.
22. Способ по любому из пп.19-21, отличающийся тем, что первое средство (18) пространственной модуляции света выполняют электрически адресуемым.
23. Способ по любому из пп. 19-22, отличающийся тем, что посредством оптического средства (22) переноса изображений направляют модулированный свет от первого средства (18) пространственной модуляции света ко второму средству (24) пространственной модуляции света в виде предварительно заданной картины.
24. Способ по любому из пп. 19-23, отличающийся тем, что оптическое средство (22) переноса изображений содержит линзовое средство.
25. Способ по любому из пп. 19-24, отличающийся тем, что посредством оптического средства (22) переноса изображений направляют модулированный свет последовательно во времени от первого средства (18) пространственной модуляции света к предварительно заданным участкам второго средства (24) пространственной модуляции света.
26. Способ по любому из пп. 19-25, отличающийся тем, что количество пикселей, способных отображаться на первом пространственном модуляторе света, меньше, чем количество пикселей, способных отображаться на втором пространственном модуляторе света.
27. Способ по любому из пп. 19-26, отличающийся тем, что посредством оптического
Фиг. 1
Фиг. 2
Фиг. 3
Фиг. 4
Фиг. 5
Фиг. 6 средства переноса изображения формируют на втором средстве пространственной модуляции света некоторое количество пространственно разделенных картин из отображенных на первом средстве пространственной модуляции света, при этом второе средство пространственной модуляции света снабжают электродами, конфигурированными в соответствии с пространственным разделением, а один или несколько участков электродов активируют при синхронизации с изображениями, появляющимися на первом средстве пространственной модуляции света.
EA200000420A 1997-10-15 1998-10-15 Устройство для получения динамичного изображения с целью отображения EA002343B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB9721866A GB2330471A (en) 1997-10-15 1997-10-15 Production of moving images for holography
PCT/GB1998/003097 WO1999019767A1 (en) 1997-10-15 1998-10-15 A system for the production of a dynamic image for display

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200000420A1 EA200000420A1 (ru) 2000-10-30
EA002343B1 true EA002343B1 (ru) 2002-04-25

Family

ID=10820606

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200000420A EA002343B1 (ru) 1997-10-15 1998-10-15 Устройство для получения динамичного изображения с целью отображения

Country Status (15)

Country Link
US (2) US6437919B1 (ru)
EP (1) EP1023631B1 (ru)
JP (1) JP5069824B2 (ru)
KR (1) KR20010031147A (ru)
CN (1) CN1160593C (ru)
AT (1) ATE282841T1 (ru)
AU (1) AU735008B2 (ru)
BR (1) BR9812925A (ru)
CA (1) CA2307301A1 (ru)
DE (1) DE69827658T2 (ru)
EA (1) EA002343B1 (ru)
GB (1) GB2330471A (ru)
HK (1) HK1034776A1 (ru)
PL (1) PL189427B1 (ru)
WO (1) WO1999019767A1 (ru)

Families Citing this family (76)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2330471A (en) * 1997-10-15 1999-04-21 Secr Defence Production of moving images for holography
GB9828287D0 (en) * 1998-12-23 1999-02-17 Secr Defence Brit Image display system
GB2350962A (en) * 1999-06-09 2000-12-13 Secr Defence Brit Holographic displays
GB2350963A (en) * 1999-06-09 2000-12-13 Secr Defence Holographic Displays
JP2001100172A (ja) * 1999-09-28 2001-04-13 Hamamatsu Photonics Kk 空間光変調装置
GB2362052A (en) * 2000-05-03 2001-11-07 Brendan Joseph Vincent Stokes Projection hologram
GB0017312D0 (en) 2000-07-15 2000-08-30 Secr Defence Bistable liquid crystal devices
US6937592B1 (en) * 2000-09-01 2005-08-30 Intel Corporation Wireless communications system that supports multiple modes of operation
WO2002042999A2 (en) * 2000-11-03 2002-05-30 Actuality Systems, Inc. Three-dimensional display systems
GB0027103D0 (en) 2000-11-07 2000-12-20 Secr Defence Improved 3D display
US20040021918A1 (en) * 2000-11-07 2004-02-05 Cameron Colin. D 3D Display
US20040046758A1 (en) * 2000-11-07 2004-03-11 Cameron Collin D. Three dimensional display
WO2002039389A1 (en) * 2000-11-07 2002-05-16 Holographic Imaging Llc Computer generated hologram display system
CA2428149A1 (en) * 2000-11-07 2002-05-16 Christopher William Slinger Improved 3d display
USRE43841E1 (en) 2000-12-14 2012-12-04 F. Poszat Hu, Llc Printing by active tiling
GB0030444D0 (en) 2000-12-14 2001-01-24 Secr Defence Printing by active tiling
US6781691B2 (en) * 2001-02-02 2004-08-24 Tidal Photonics, Inc. Apparatus and methods relating to wavelength conditioning of illumination
DK1390806T3 (da) 2001-02-27 2010-12-13 Dolby Lab Licensing Corp Dispalyindretninger med stort dynamikområde
GB0114862D0 (en) 2001-06-19 2001-08-08 Secr Defence Image replication system
GB2379347A (en) * 2001-08-30 2003-03-05 Holographic Imaging Llc Replay optics for holographic displays
US8687271B2 (en) 2002-03-13 2014-04-01 Dolby Laboratories Licensing Corporation N-modulation displays and related methods
JP4348457B2 (ja) 2002-03-13 2009-10-21 ドルビー ラボラトリーズ ライセンシング コーポレイション 高ダイナミックレンジのディスプレイ、ディスプレイコントローラ及び画像表示方法
GB0223119D0 (en) 2002-10-05 2002-11-13 Holographic Imaging Llc Reconfigurable spatial light modulators
US6936981B2 (en) * 2002-11-08 2005-08-30 Applied Materials, Inc. Retarding electron beams in multiple electron beam pattern generation
KR100891293B1 (ko) 2002-11-13 2009-04-06 씨리얼 테크놀로지스 게엠베하 삼차원 홀로그램 재구성 방법 및 장치와 홀로그램 베어링 매체
GB0301317D0 (en) * 2003-01-21 2003-02-19 Holographic Imaging Llc Image projection device and method
US6751001B1 (en) * 2003-01-24 2004-06-15 Evans & Sutherland Computer Corporation Non-sampled auto-format conversion method
US7663570B2 (en) * 2003-02-27 2010-02-16 Nec Corporation Image display device, portable terminal device and display panel
GB0307923D0 (en) 2003-04-05 2003-05-14 Holographic Imaging Llc Spatial light modulator imaging system
JP5089168B2 (ja) * 2003-09-26 2012-12-05 タイダール フォトニクス,インク. 拡張ダイナミックレンジ撮像内視鏡システムに関する装置と方法
US7692784B2 (en) * 2003-09-26 2010-04-06 Tidal Photonics, Inc. Apparatus and methods relating to enhanced spectral measurement systems
JP2007506485A (ja) * 2003-09-26 2007-03-22 タイダール フォトニクス,インク. カラー画像内視鏡システムに関する装置と方法
WO2005031434A1 (en) * 2003-09-26 2005-04-07 Tidal Photonics, Inc. Apparatus and methods relating to precision control of illumination exposure
GB0329012D0 (en) 2003-12-15 2004-01-14 Univ Cambridge Tech Hologram viewing device
CN101015217A (zh) * 2004-09-08 2007-08-08 皇家飞利浦电子股份有限公司 投影显示设备
US7733298B2 (en) 2004-10-19 2010-06-08 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Display device
CA2655057C (en) 2006-06-02 2016-12-06 Fury Technologies Corporation An optically addressed gray scale electric charge-accumulating spatial light modulator
US20080260242A1 (en) * 2006-06-22 2008-10-23 Tidal Photonics Inc. Apparatus and methods for measuring and controlling illumination for imaging objects, performances and the like
EP2104930A2 (en) 2006-12-12 2009-09-30 Evans & Sutherland Computer Corporation System and method for aligning rgb light in a single modulator projector
ATE528918T1 (de) * 2007-01-30 2011-10-15 Poszat Hu L L C F Bildübertragungsvorrichtung
JP5216022B2 (ja) 2007-01-30 2013-06-19 エフ・ポスザツト・ヒユー・エル・エル・シー 空間光変調器
CN101589337B (zh) 2007-02-05 2011-06-15 F.珀斯扎特胡有限公司 全息成像***
CN101595515B (zh) * 2007-02-09 2012-10-17 F.珀斯扎特胡有限公司 光寻址空间光调制器的驱动***
GB2446617A (en) * 2007-02-16 2008-08-20 Indepth Optics Ltd 3D holographic display
DE102007019277A1 (de) * 2007-04-18 2008-10-30 Seereal Technologies S.A. Einrichtung zur Erzeugung von holografischen Rekonstruktionen mit Lichtmodulatoren
US20080259304A1 (en) * 2007-04-20 2008-10-23 Asml Netherlands B.V. Lithographic apparatus and method
WO2009109785A2 (en) 2008-03-07 2009-09-11 Javid Khan A three dimensional holographic volumetric display
US8358317B2 (en) 2008-05-23 2013-01-22 Evans & Sutherland Computer Corporation System and method for displaying a planar image on a curved surface
US8702248B1 (en) 2008-06-11 2014-04-22 Evans & Sutherland Computer Corporation Projection method for reducing interpixel gaps on a viewing surface
US20090322800A1 (en) 2008-06-25 2009-12-31 Dolby Laboratories Licensing Corporation Method and apparatus in various embodiments for hdr implementation in display devices
US8077378B1 (en) 2008-11-12 2011-12-13 Evans & Sutherland Computer Corporation Calibration system and method for light modulation device
US20100214282A1 (en) 2009-02-24 2010-08-26 Dolby Laboratories Licensing Corporation Apparatus for providing light source modulation in dual modulator displays
DE102009044910A1 (de) * 2009-06-23 2010-12-30 Seereal Technologies S.A. Räumliche Lichtmodulationseinrichtung zum Modulieren eines Wellenfeldes mit komplexer Information
US8223279B2 (en) * 2010-01-20 2012-07-17 Shenzhen Super Perfect Optics Limited Three-dimensional (3D) display system and method
US8587498B2 (en) * 2010-03-01 2013-11-19 Holovisions LLC 3D image display with binocular disparity and motion parallax
KR101701414B1 (ko) * 2010-10-11 2017-02-02 삼성전자주식회사 홀로그래피 3차원 영상 표시 장치 및 방법
CN102156353B (zh) 2010-10-15 2012-06-27 深圳超多维光电子有限公司 二维/三维可转换显示装置、显示方法、个人数字助理及电脑
KR101993565B1 (ko) * 2010-12-22 2019-06-26 시리얼 테크놀로지즈 에스.에이. 관찰자 트래킹을 위한 조합된 광변조 장치
TW201248340A (en) * 2011-05-23 2012-12-01 Era Optoelectronics Inc Floating virtual hologram display apparatus
US9641826B1 (en) 2011-10-06 2017-05-02 Evans & Sutherland Computer Corporation System and method for displaying distant 3-D stereo on a dome surface
JP5880011B2 (ja) * 2011-12-20 2016-03-08 大日本印刷株式会社 プロジェクタ
US9489839B2 (en) 2012-08-06 2016-11-08 Cloudparc, Inc. Tracking a vehicle using an unmanned aerial vehicle
US9171382B2 (en) 2012-08-06 2015-10-27 Cloudparc, Inc. Tracking speeding violations and controlling use of parking spaces using cameras
US8836788B2 (en) 2012-08-06 2014-09-16 Cloudparc, Inc. Controlling use of parking spaces and restricted locations using multiple cameras
CN103728821B (zh) * 2012-10-12 2015-10-28 扬明光学股份有限公司 投影装置
KR102093341B1 (ko) 2013-06-24 2020-03-25 삼성전자주식회사 광학적 어드레싱 공간 광변조기 기반 홀로그래픽 디스플레이
JP2014197002A (ja) * 2014-04-15 2014-10-16 セルオプティック、インコーポレイテッドCelloptic, Inc. 受信電磁放射線から物体の3次元情報を抽出するシステム、装置および方法
US10070106B2 (en) 2015-06-17 2018-09-04 Texas Instruments Incorporated Optical system designs for generation of light fields using spatial light modulators
US20170176933A1 (en) * 2015-12-18 2017-06-22 Electronics And Telecommunications Research Institute Holographic display apparatus and method using directional backlight unit (blu)
CN107340704B (zh) * 2017-01-04 2020-02-07 京东方科技集团股份有限公司 一种全息显示装置
CN106647214B (zh) * 2017-03-17 2019-02-12 京东方科技集团股份有限公司 空间光调制器的寻址方法、全息显示装置及其控制方法
US10904495B2 (en) 2017-09-25 2021-01-26 Dolby Laboratories Licensing Corporation System and method for displaying high quality images in a dual modulation projection system
RU2686576C1 (ru) 2017-11-30 2019-04-29 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Компактное устройство голографического дисплея
US11119253B2 (en) * 2018-09-28 2021-09-14 Avalon Holographics Inc. Direct projection light field display
CN110442006B (zh) * 2019-06-28 2021-08-27 京东方科技集团股份有限公司 全息再现装置、全息再现***和全息显示***
US11303858B1 (en) 2021-04-23 2022-04-12 Avalon Holographics Inc. Direct projection multiplexed light field display

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2206763A (en) * 1987-07-10 1989-01-11 Adrian Robert Leigh Travis Three dimensional display apparatus
EP0494666A2 (en) * 1991-01-09 1992-07-15 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Spatial light modulator
EP0621524A1 (en) * 1993-04-21 1994-10-26 Sharp Kabushiki Kaisha Optical image processor and correlator comprising at least one such processor
GB2278480A (en) * 1993-05-25 1994-11-30 Sharp Kk Optical apparatus

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05203908A (ja) * 1991-06-07 1993-08-13 Hughes Aircraft Co 単一の光バルブ全色投影ディスプレイ装置
US5428467A (en) * 1993-05-20 1995-06-27 Hughes Jvc Tech Corp Transmissive polygonal optical scanning of illumination for light valve video projector
GB2284068A (en) * 1993-11-12 1995-05-24 Sharp Kk Three-dimensional projection display apparatus
US5555035A (en) * 1994-10-03 1996-09-10 Hughes Aircraft Company Very high resolution light valve writing system based on tilting lower resolution flat panels
GB2297389A (en) * 1995-01-28 1996-07-31 Sharp Kk Three dimensional display having autostereoscopic and stereoscopic modes
US6016224A (en) * 1995-12-18 2000-01-18 Olympus Optical Co., Ltd. Multiple image optics system
GB2330471A (en) * 1997-10-15 1999-04-21 Secr Defence Production of moving images for holography

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2206763A (en) * 1987-07-10 1989-01-11 Adrian Robert Leigh Travis Three dimensional display apparatus
EP0494666A2 (en) * 1991-01-09 1992-07-15 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Spatial light modulator
EP0621524A1 (en) * 1993-04-21 1994-10-26 Sharp Kabushiki Kaisha Optical image processor and correlator comprising at least one such processor
GB2278480A (en) * 1993-05-25 1994-11-30 Sharp Kk Optical apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
HK1034776A1 (en) 2001-11-02
JP5069824B2 (ja) 2012-11-07
DE69827658D1 (de) 2004-12-23
EA200000420A1 (ru) 2000-10-30
CN1282426A (zh) 2001-01-31
JP2001520405A (ja) 2001-10-30
PL189427B1 (pl) 2005-08-31
AU735008B2 (en) 2001-06-28
BR9812925A (pt) 2000-08-08
US6665108B2 (en) 2003-12-16
AU9451798A (en) 1999-05-03
GB9721866D0 (en) 1997-12-17
WO1999019767A1 (en) 1999-04-22
EP1023631A1 (en) 2000-08-02
GB2330471A (en) 1999-04-21
EP1023631B1 (en) 2004-11-17
US20030035190A1 (en) 2003-02-20
KR20010031147A (ko) 2001-04-16
PL340007A1 (en) 2001-01-15
US6437919B1 (en) 2002-08-20
DE69827658T2 (de) 2005-10-06
CN1160593C (zh) 2004-08-04
ATE282841T1 (de) 2004-12-15
CA2307301A1 (en) 1999-04-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA002343B1 (ru) Устройство для получения динамичного изображения с целью отображения
JP4593042B2 (ja) ホログラフィックディスプレイ
AU762974B2 (en) Image display system
JP4576083B2 (ja) ホログラフィックディスプレイ
US5652666A (en) Holographic 3-D display system with spatial light modulator
JP4320410B2 (ja) 自動立体画像表示装置
US7843636B2 (en) Image display method for a stereoscopic image
KR20090027751A (ko) 장면 재구성용 홀로그래픽 투사 장치
Toda et al. Three-dimensional (3D) video system using grating image
JP2004272000A (ja) ホログラム動画表示装置
JP2007199587A (ja) 3次元像表示装置
JP2809912B2 (ja) ホログラム表示装置
JPH0478977B2 (ru)
Glenn The use of optical diffraction to produce images
JPS5868084A (ja) 三次元画像表示装置
Cho et al. Performance analysis of photopolymer-based VHOE for time-sequential multiview 3D display system
JPH02205816A (ja) 動的三次元画像の表示方法
CA2352773A1 (en) The application of the light valve to holographic stereograms

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ TM

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): RU