RU2168192C2 - Визуальное устройство отображения и способ формирования трехмерного изображения - Google Patents

Визуальное устройство отображения и способ формирования трехмерного изображения Download PDF

Info

Publication number
RU2168192C2
RU2168192C2 RU97112931/28A RU97112931A RU2168192C2 RU 2168192 C2 RU2168192 C2 RU 2168192C2 RU 97112931/28 A RU97112931/28 A RU 97112931/28A RU 97112931 A RU97112931 A RU 97112931A RU 2168192 C2 RU2168192 C2 RU 2168192C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pixel
display device
visual display
optical
light
Prior art date
Application number
RU97112931/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97112931A (ru
Inventor
Шелдон С. Зелитт
Original Assignee
Визуалабс Инк.
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 Визуалабс Инк. filed Critical Визуалабс Инк.
Publication of RU97112931A publication Critical patent/RU97112931A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2168192C2 publication Critical patent/RU2168192C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/20Image signal generators
    • H04N13/204Image signal generators using stereoscopic image cameras
    • H04N13/239Image signal generators using stereoscopic image cameras using two 2D image sensors having a relative position equal to or related to the interocular distance
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/50Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images the image being built up from image elements distributed over a 3D volume, e.g. voxels
    • G02B30/54Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images the image being built up from image elements distributed over a 3D volume, e.g. voxels the 3D volume being generated by moving a 2D surface, e.g. by vibrating or rotating the 2D surface
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/10Processing, recording or transmission of stereoscopic or multi-view image signals
    • H04N13/106Processing image signals
    • H04N13/15Processing image signals for colour aspects of image signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/10Processing, recording or transmission of stereoscopic or multi-view image signals
    • H04N13/106Processing image signals
    • H04N13/167Synchronising or controlling image signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/10Processing, recording or transmission of stereoscopic or multi-view image signals
    • H04N13/189Recording image signals; Reproducing recorded image signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/20Image signal generators
    • H04N13/204Image signal generators using stereoscopic image cameras
    • H04N13/243Image signal generators using stereoscopic image cameras using three or more 2D image sensors
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/20Image signal generators
    • H04N13/261Image signal generators with monoscopic-to-stereoscopic image conversion
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/302Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays
    • H04N13/305Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays using lenticular lenses, e.g. arrangements of cylindrical lenses
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/324Colour aspects
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/388Volumetric displays, i.e. systems where the image is built up from picture elements distributed through a volume
    • H04N13/395Volumetric displays, i.e. systems where the image is built up from picture elements distributed through a volume with depth sampling, i.e. the volume being constructed from a stack or sequence of 2D image planes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/597Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding specially adapted for multi-view video sequence encoding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/08Systems for the simultaneous or sequential transmission of more than one television signal, e.g. additional information signals, the signals occupying wholly or partially the same frequency band, e.g. by time division
    • H04N7/0803Systems for the simultaneous or sequential transmission of more than one television signal, e.g. additional information signals, the signals occupying wholly or partially the same frequency band, e.g. by time division using frequency interleaving, e.g. with precision offset
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/20Image signal generators
    • H04N13/204Image signal generators using stereoscopic image cameras
    • H04N13/25Image signal generators using stereoscopic image cameras using two or more image sensors with different characteristics other than in their location or field of view, e.g. having different resolutions or colour pickup characteristics; using image signals from one sensor to control the characteristics of another sensor
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/20Image signal generators
    • H04N13/286Image signal generators having separate monoscopic and stereoscopic modes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/302Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays
    • H04N13/307Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays using fly-eye lenses, e.g. arrangements of circular lenses
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/302Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays
    • H04N13/322Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays using varifocal lenses or mirrors
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/327Calibration thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/332Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD]
    • H04N13/334Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD] using spectral multiplexing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/332Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD]
    • H04N13/337Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD] using polarisation multiplexing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/332Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD]
    • H04N13/344Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD] with head-mounted left-right displays
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/361Reproducing mixed stereoscopic images; Reproducing mixed monoscopic and stereoscopic images, e.g. a stereoscopic image overlay window on a monoscopic image background
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/388Volumetric displays, i.e. systems where the image is built up from picture elements distributed through a volume
    • H04N13/39Volumetric displays, i.e. systems where the image is built up from picture elements distributed through a volume the picture elements emitting light at places where a pair of light beams intersect in a transparent material
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/388Volumetric displays, i.e. systems where the image is built up from picture elements distributed through a volume
    • H04N13/393Volumetric displays, i.e. systems where the image is built up from picture elements distributed through a volume the volume being generated by a moving, e.g. vibrating or rotating, surface
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N2013/0074Stereoscopic image analysis
    • H04N2013/0081Depth or disparity estimation from stereoscopic image signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N2213/00Details of stereoscopic systems
    • H04N2213/003Aspects relating to the "2D+depth" image format

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Testing, Inspecting, Measuring Of Stereoscopic Televisions And Televisions (AREA)
  • Image Generation (AREA)
  • Stereoscopic And Panoramic Photography (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)
  • Instruments For Viewing The Inside Of Hollow Bodies (AREA)
  • Endoscopes (AREA)
  • Air Bags (AREA)
  • Devices For Conveying Motion By Means Of Endless Flexible Members (AREA)
  • Television Systems (AREA)
  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
  • Overhead Projectors And Projection Screens (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
  • Details Of Television Scanning (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оптике. В соответствии с изобретением получают трехмерное изображение из двухмерного изображения путем изменения кажущегося расстояния изображения от наблюдателя на поэлементной основе (пиксель за пикселем). Это осуществляют установкой решетки пиксельных оптических элементов соосно с пикселями изображения. В преимущественном формате каждый из оптических элементов является главным образом продолговатым и имеет фокусное расстояние, которое изменяется по его длине, в результате чего точка вдоль его длины, в которой свет входит в оптический элемент, определяет кажущееся визуальное расстояние объединенного с ним пикселя от наблюдателя. В случае применения электронной лучевой трубки управление положением входа света осуществляется за счет точного вертикального смещения электронного луча при его горизонтальном сканировании. Технический результат - создание негромоздкой системы и устройства. 2 с. и 28 з.п.ф-лы, 23 ил.

Description

Настоящее изобретение имеет отношение к разработке технологий воспроизведения трехмерного изображения, в частности, таких технологий, в которых не требуется применение специального шлема или очков.
Серьезной технологической проблемой второй половины двадцатого столетия является создание полного трехмерного изображения. Еще в 1908 г. Габриэль Липман изобрел способ создания истинного трехмерного изображения сцены, с использованием фотопластинки, экспонированной при помощи линзоподобного листа типа "мушиный глаз", состоящего из множества небольших фиксированных линз. Эта технология стала известной под названием "интегральной фотографии", причем воспроизведение проявленного изображения производится путем пропускания через подобный линзоподобный лист, состоящий из множества небольших фиксированных линз. Однако открытие Липмана и его дальнейшее развитие (например, в патенте США N 3878329) не позволили создать технологию, которая подходила бы для простого воспроизведения изображений и которая могла бы быть адаптирована для воспроизведения киноизображений или изображений, полученных электронным способом, которые являются основным форматом изображений во второй половине этого столетия.
С течением времени произошло развитие многокомпонентного подхода к трехмерной проекции, которое включает в себя множество технических усовершенствований с различными вариантами построения оребренных линзообразных листов или решетчатых листов оптических элементов для получения стереоизображений от единственного специально обработанного изображения (например, в патенте США N 4957311 и в патенте США N 4729017 приведены наиболее свежие решения). Большинство предложенных решений страдает общими недостатками, которые включают в себя строгое ограничение физического положения наблюдателя по отношению к просмотровому экрану, пониженное качество изображения в результате расщепления полученной интенсивности изображения между двумя раздельными изображениями и, для многих решений, параллакс, который может наблюдаться только в одном направлении.
Другие известные технологии получения действительного трехмерного изображения включают в себя сканирование физического объема, например, либо в результате механического сканирования пучка лазера по поверхности вращающегося винтового экрана или диффузного парообразного облака, путем последовательной активизации множества внутренних люминофорных экранов электронно-лучевой трубки, либо путем физического отклонения сгибаемого изогнутого зеркала, для получения версии с переменным фокусом обычного устройства формирования изображения. Оказалось, что все эти технологии являются громоздкими, трудоемкими в производстве и неудобными для просмотра изображения, причем они не доведены до стадии массового рыночного производства для широкого потребителя.
В течение того же промежутка времени возник ряд технологий, связанных с различными носимыми пользователем приспособлениями, в том числе с очками, в которых применяются двухцветные фильтры или фильтры с поперечной поляризацией для разделения согласованно воспроизводимых сдвоенных изображений, а также с воспроизводящим виртуальную реальность шлемом, причем все эти устройства связаны с получением стереоданных, а именно, с получением перцепции глубины изображения за счет применения раздельных изображений для левого глаза и правого глаза. Некоторые из указанных технических решений обеспечивают получение стереоизображений поразительного качества, хотя это достигается обычно за счет удобства и комфорта наблюдателя, усталости глаз и уменьшения яркости изображения, причем определенная часть населения не обладает способностью различать (или комфортно различать) такие стереоизображения. В результате проведенных в последнее время офтальмологических и неврологических исследований пришли к заключению о том, что продолжительное использование систем стереоизображения (с носимыми пользователем элементами или других систем) оказывает вредное влияние и создает эффекты потенциально длительного воздействия.
В патенте Японии 62077794 раскрыто двухмерное воспроизводящее устройство, изображение в котором образовано дискретными пикселями (элементами изображения). Это воспроизводящее устройство включает в себя решетку оптических элементов, которые стоят перед соответствующими пикселями и совмещены с ними, а также средство индивидуального изменения эффективного фокусного расстояния для каждого оптического элемента, предназначенное для изменения видимого визуального расстояния от наблюдателя, который располагается напротив воспроизводящего устройства, в той точке, где появляется каждый индивидуальный пиксель при создании трехмерного изображения.
Более конкретно, оптическими элементами в этой японской публикации являются линзы, изготовленные из нематических жидких кристаллов, причем фокусное расстояние линз может изменяться за счет приложения электрического поля, которое меняет расположение кристаллов. В этой системе требуется применение транзисторов и электронных соединений, подключенных к каждой микролинзе, причем между стеклянными пластинами должна быть применена специальная упаковка. Кроме того, достигается очень малое изменение эффективного фокусного расстояния, поэтому требуется использование дополнительных оптических компонентов, таких как лупы большого размера, что делает систему недопустимо громоздкой и снижает имеющийся угол обзора бокового изображения.
Задачей настоящего изобретения является создание улучшенного устройства формирования трехмерного изображения, в котором преодолены недостатки упомянутой японской публикации.
Это достигнуто за счет того, что каждый оптический элемент имеет фокусное расстояние, которое постепенно меняется вдоль поверхности, ориентированной главным образом параллельно изображению, причем предлагаемое устройство снабжено средством точного смещения внутри пикселя местоположения, в котором свет излучается в соответствии с желательной глубиной, причем имеется соответствующее перемещение входного местоположения света вдоль входной поверхности оптического элемента, в результате чего динамически изменяется эффективное фокусное расстояние, а видимое (кажущееся) визуальное расстояние от наблюдателя изменяется в соответствии с перемещением входного местоположения света.
В соответствии с предпочтительным вариантом настоящего изобретения, оптические элементы образованы одной или несколькими линзами, однако они могут быть образованы вместо этого зеркалами или комбинацией преломляющих и отражающих поверхностей.
В наиболее простой форме пиксели и перекрывающие (наложенные) оптические элементы являются прямоугольными и фокусное расстояние каждого оптического элемента постепенно изменяется по длине оптического элемента. В этом случае входная точка света перемещается линейно по длине. Однако за рамки настоящего изобретения не выходят другие формы оптических элементов и типы перемещений. Например, оптические элементы могут быть круглыми, а их фокусное расстояние изменяется радиально относительно центральной оптической оси. В таком случае свет входит в виде кольцевых полос, которые перемещаются радиально.
Несмотря на то, что показанные в данном описании изменения оптических характеристик в пределах оптического элемента, размеры которого соответствуют размеру элемента изображения (далее именуемого как "пиксельный оптический элемент"), вызваны изменениями в форме поверхностей физического элемента, в лаборатории заявителя проведены успешные эксперименты, которые показали, что изменения оптических характеристик могут быть получены за счет применения оптических материалов с градиентом коэффициента преломления, в которых коэффициент преломления постепенно изменяется поперек оптического элемента.
Соотношение между фокусным расстоянием и перемещением может быть линейным или нелинейным.
Множество устройств может быть использовано для создания пиксельного ввода света в решетку пиксельной оптики. В соответствии с первым вариантом настоящего изобретения, это входное световое устройство представляет собой электронно-лучевую трубку, помещенную позади оптической решетки, таким образом, что световая линия может сканироваться горизонтально позади каждого ряда пиксельной оптики и присутствовать в точно смещенном вертикально местоположении относительно линии сканирования, при ее прохождении позади каждого оптического элемента. В соответствии с различными вариантами настоящего изобретения, входное световое устройство может представлять собой устройство воспроизведения с плоской панелью, например, с использованием технологии жидких кристаллов, электролюминесценции или плазмы. В устройствах с использованием электролюминесценции применяется решетка СИД (светоизлучающих диодов). Во всех этих вариантах движущееся изображение получают последовательным сканированием полного изображения, во многом аналогично тому, как это делается в обычных устройствах формирования двухмерного изображения. В этом случае движущиеся изображения могут быть представлены с частотой кадров, которая ограничена только возможностью сканированного светового луча при осуществлении точной вертикальной манипуляции для каждого пикселя. В качестве примера, не имеющего ограничительного характера, можно указать, что описанные здесь варианты осуществления настоящего изобретения успешно работали в лаборатории заявителя при частоте кадров до 111 кадров в секунду.
В соответствии с другим предпочтительным вариантом настоящего изобретения, освещение всего изображения на пиксельном уровне может быть получено от специально приготовленного киноизображения (кинокадра) или от неподвижной фотопленки, имеющей прозрачный участок, причем каждый кинокадр освещается как обычно сзади, но просматривается при помощи решетки такого же типа, как и упомянутая решетка пиксельных оптических элементов. В этом варианте каждый переданный световой пиксель внутри каждого кадра помещается определенным образом вдоль линейной входной поверхности оптических элементов, так что его вертикальная входная точка вырабатывает световую точку, которая расположена на определенном расстоянии от наблюдателя и в которой желательно получение этого определенного пикселя, также как и в описанном ранее варианте с электронным освещением. Такие обычные известные системы предусматривают проецирование трехмерного изображения в свободное пространство за счет отражения от вогнутого зеркала или аналогичного создающего изображение оптического элемента. Эта технология является значительно более прогрессивной в сравнении с проекцией обычного плоского двухмерного изображения, причем проецируемое трехмерное изображение располагается в свободном пространстве и имеет реальную наблюдаемую глубину. До настоящего времени заявитель с успехом использовал вогнутые зеркала со сферической, параболической или гиперболической формой математической кривой, однако возможно применение и других вогнутых форм.
Во всех указанных вариантах трехмерное изображение можно увидеть непосредственно или же использовать как реальный источник изображения для любых обычных известных систем проекции изображения.
Указанные ранее и другие задачи и характеристики изобретения будут более ясны из последующего детального описания, приведенного со ссылкой на сопроводительные чертежи. На чертежах аналогичные элементы имеют одинаковые позиционные обозначения.
На фиг. 1 (а) показан пример варианта построения пиксельного оптического устройства, в виде сзади сбоку.
На фиг. 1 (b) показан другой пример варианта построения пиксельного оптического устройства такого же типа, в котором использованы три оптических элемента.
На фиг. 2 показано, каким образом при изменении точки ввода коллимированного светового пучка с задней стороны (с вводного конца) пиксельного оптического устройства изменяется расстояние в пространстве от наблюдателя, в котором появляется эта световая точка.
На фиг. 3 (а) показано, каким образом это освещение пиксельного оптического устройства с перемещаемым входом может быть получено в предпочтительном варианте с использованием электронно-лучевой трубки.
На фиг. 3 (b) показан другой вид переменного входного освещения, а также совмещение пиксельных оптических элементов с пикселями на люминофорном слое электронно-лучевой трубки.
На фиг. 3 (с) показано соотношение между размером и коэффициентом формы коллимированного входного светового пучка и размером и коэффициентом формы пиксельных оптических элементов.
На фиг. 4 (а) показано, каким образом решетка пиксельных оптических элементов установлена у фронтальной поверхности источника освещения, такого как электронно-лучевой трубка, в компьютерном мониторе, телевизоре или в другом главным образом плоском экранном устройстве отображения.
На фиг. 4 (b) показан второй предпочтительный вид пикселей трубки формирования изображения, который может быть использован в соответствии с настоящим изобретением.
На фиг. 5 показано, каким образом сигнал глубины изображения может быть добавлен к линиям горизонтально сканированного растра при получении изображения на телевизоре или в компьютерном мониторе.
На фиг. 6 показано, каким образом может быть произведено изменение конкретной точки светового входа в пиксельную оптику с использованием кинопленки или другого работающего на просвет материала в качестве источника освещения.
На фиг. 7 показано, каким образом может быть использована решетка пиксельных оптических элементов для наблюдения непрерывной киноленты, при воспроизведении последовательных кадров трехмерного фильма.
На фиг. 8 показано, каким образом компонент глубины изображения записываемой сцены может быть получен с использованием одной основной съемочной камеры и одной вспомогательной съемочной камеры.
На фиг. 9 (а) иллюстрируется процесс ретроактивного получения сигнала глубины для обычного двухмерного изображения, в результате чего это изображение может быть использовано для отображения трехмерного изображения на соответствующем устройстве отображения.
На фиг. 9 (b) показаны взаимосвязи и работа устройств обработки изображения, которые могут быть использованы для добавления сигнала глубины в видеоизображение в соответствии с показанным на фиг. 9 (а) процессом.
На фиг. 10 показано применение технологии отображения глубины на пиксельном уровне, полученной в ходе развития техники трехмерного отображения печатных изображений.
На фиг. 11 показано распределение энергии обычного видеосигнала NTSC, с указанием несущих яркости и цветности.
На фиг. 12 показано распределение энергии этого же видеосигнала NTSC, с введением в спектр закодированного сигнала глубины.
На фиг. 13 (а) иллюстрируется функциональное назначение электронных блоков внутри обычного телевизионного приемника, которые обычно управляют вертикальным отклонением сканирующего электронного пучка в электронно-лучевой трубке.
На фиг. 13 (b) показаны эти же электронные блоки, с добавлением блоков, которые необходимы для декодирования компонента глубины от трехмерного кодированного видеосигнала и подходят для создания эффекта трехмерного изображения при вертикальном отклонении сканирующего электронного пучка.
На фиг. 14 показан предпочтительный вариант построения телевизионных электронных схем, которые осуществляют функции извлечения сигнала глубины и отображения, выделенные на фиг. 13 (b).
На фиг. 15 показана альтернативная пиксельная оптическая структура, в которой положение входного света меняется скорее радиально, чем линейно.
Фиг. 16 является аналогичной фиг. 2, однако на ней показаны альтернативные средства изменения визуального расстояния от наблюдателя световой точки, излучаемой индивидуальным пикселем.
На фиг. 17 показано, каким образом может быть практически осуществлено показанное на фиг. 16 устройство.
На фиг. 1 показана с большим увеличением одна из возможных форм построения оптического элемента 2, который используется для изменения расстояния от наблюдателя той точки, в которой может появиться коллимированная точка входа света в это устройство. Для сведения можно указать, что размер такого оптического элемента может существенно изменяться, однако он должен совпадать с размером отображаемого пикселя, поэтому для телевизионного монитора он обычно имеет порядок 1 мм в ширину и 3 мм в высоту. Для компьютерного монитора, который предназначен для более близкого наблюдения, может быть использован размер оптического элемента 0,5 мм на 1,5 мм. Для больших коммерческих устройств визуального отображения, которые предназначены для наблюдения на большом расстоянии, может быть использован размер оптического элемента 5 мм на 15 мм.
Для изготовления пиксельных оптических элементов может быть использовано кварцевое стекло (коэффициент преломления 1,498043) или одна из двух пластмасс, а именно, полиметил метакрилат (коэффициент преломления 1,498) или метил метакрилат (коэффициент преломления 1,558). Эти данные приведены в качестве примера, не имеющего ограничительного характера, причем этот пример не обязательно является предпочтительным для изготовления пиксельных оптических элементов.
Изображенный на фиг. 1 (а) пиксельный оптический элемент показан в виде наклонно сзади; в то время как его фронтальная поверхность 1 постоянно выпуклая сверху донизу, форма задней поверхности постепенно изменяется от выпуклой вверху до вогнутой внизу. С успехом может использоваться как линейное, так и нелинейное изменение оптических параметров. Коллимированный луч света проецируется через оптическое устройство в направлении оптической оси 3, причем преломляющие оптические поверхности устройства, через которые проходит этот коллимированный луч света, будут меняться при перемещении сверху вниз точки входа луча.
Несмотря на то, что показанный на фиг. 1 (а) вариант построения устройства обладает одной фиксированной поверхностью и одной переменной поверхностью, возможны вариации построения этого устройства, при которых обе поверхности являются переменными или когда имеется несколько преломляющих поверхностей. На фиг. 1 (b) показан пример второго варианта построения устройства, в котором пиксельное оптическое устройство представляет собой составное оптическое устройство, образованное тремя оптическими элементами. Испытания, проведенные заявителем в лаборатории, показали, что пиксельные оптические сборки могут обеспечивать лучшее качество изображения и больший угол обзора по сравнению с единичным оптическим элементом, причем в наиболее удачных вариантах устройств используется трехэлементная оптика. Однако и единичные оптические элементы могут работать в соответствии с настоящим изобретением, поэтому в дальнейшем изложении для простоты предполагается использование единичных оптических элементов.
На фиг. 2, показанной в сжатом виде для упрощения, можно видеть глаза наблюдателя 4, который находится на определенном расстоянии перед лицевой поверхностью пиксельного оптического элемента 2. Коллимированый луч света может быть введен с задней стороны пиксельного оптического элемента 2 в различных точках, три из которых показаны как световые лучи 5, 6 и 7. Так как фокусное расстояние устройства 2 изменяется в зависимости от расположения точки ввода светового луча, то на фиг. 2 показано, как результирующая световая точка будет представлена наблюдателю в различных видимых (кажущихся, мнимых) точках в пространстве 5а, 6а или 7а, которые соответствуют конкретным указанным и пронумерованным входным лучам. Несмотря на то, что точки 5а, 6а и 7а в действительности вертикально смещены друг от друга, это вертикальное смещение не обнаруживается наблюдателем, который видит только кажущееся перемещение по глубине.
На фиг. 3 (а) показано, каким образом в соответствии с предпочтительным вариантом настоящего изобретения каждый индивидуальный пиксельный оптический элемент может быть установлен у поверхности электронно-лучевой трубки, которая используется как источник освещения. Показанный на этом чертеже оптический элемент 2 прижат к фронтальному стеклу электронно-лучевой трубки, позади которого имеется обычный слой люминофоров 9, который начинает светиться при столкновении с проецированным и коллимированным пучком электронов, который показаны как пучки 5b, 6b и 7b, приходящие в различные точки. Для каждого из показанных трех положений электронных пучков, а также для любого другого положения, находящегося в пространственных пределах пиксельного оптического устройства, ввод света производится в единственной точке на задней поверхности пиксельного оптического устройства. Вертикальное положение электронного пучка может быть изменено при помощи обычных отклоняющих электромагнитных катушек, которые применяются с обычными электронно-лучевыми трубками; однако проведенные в лаборатории эксперименты показали, что при более высокой частоте кадров, например, более 100 Гц, могут потребоваться специальные отклоняющие катушки, которые обеспечивают более высокие скорости отклонения. Картина расположения люминофоров электронно-лучевой трубки должна соответствовать построению пиксельный оптики, как по длине, так и в пространстве, что означает, что оптика должна иметь возможность освещения от расположенных за ней люминофоров по всей ее проектной линейной входной поверхности. На фиг. 3 (b) показан вид сзади наклонно пиксельной оптики 2. На этом чертеже показаны 9 смежных пикселей люминофора 35, которые имеют 3 различных цвета, как и в обычной электронно-лучевой трубке, и главным образом прямоугольную форму. Следует иметь в виду, что размер и коэффициент формы (то есть отношение длины к ширине) каждого пикселя люминофора главным образом соответствует входному концу пиксельной оптики, стоящей перед ним. Как можно видеть при рассмотрении затемненного пикселя люминофора, сканирующий этот пиксель электронный пучок, который показан на чертеже тремя электронными пучками 5b, 6b и 7b, может быть сфокусирован в любой точке вдоль длины этого пикселя люминофора. В результате получают точное смещение точки, из которой излучается свет, внутри этого пикселя.
На фиг. 3 (с) иллюстрируется важность размера и коэффициента формы светового луча, входящего в пиксельное оптическое устройство 2, которое на чертеже показано в виде сзади. Визуальное отображение глубины при помощи телевизионной трубки во многом схоже с требованием получения высокой разрешающей способности при отображении цветности (цветового компонента) или светимости (черно-белого компонента) видеоизображения. Для отображения наиболее мелких деталей видеоизображения требуется компонент светимости (яркости) с относительно высоким разрешением, поверх которого отображается компонент цветности с более низким разрешением. Можно иметь более низкую разрешающую способность для цветности, так как глаз имеет худшую перцепцию цвета, чем перцепцию деталей изображения. Лабораторные исследования заявителя показали, что глаз также обладает низкой перцепцией глубины телевизионного изображения.
Отображение видимой глубины получают за счет физического перемещения светового луча, который вводится в пиксельное оптическое устройство, причем очевидно, что чем больше диапазон перемещения этого входного светового луча, тем больше влияние на видимую глубину.
Показанное на фиг. 3 (с) пиксельное оптическое устройство 2 ориентировочно имеет в три раза большую высоту, чем ширину. Коллимированый входной луч света 66а, показанный в поперечном сечении, имеет форму круга с диаметром, приблизительно равным ширине оптического устройства 2. Коллимированый входной луч света 66b также круглый, но его диаметр ориентировочно составляет одну пятую длины оптического устройства 2. С одной стороны, это позволяет лучу 66b иметь больший диапазон перемещения относительно луча 66а, что будет создавать больший диапазон видимой глубины в результирующем изображении, однако, с другой стороны, это достигается за счет уменьшения зоны поперечного сечения освещающего луча, которая составляет ориентировочно 36% от луча 66а. Для того чтобы сохранить кажущуюся яркость в результирующем изображении, интенсивность луча 66b должна ориентировочно в 2,7 раза превышать интенсивность луча 66а, что полностью достижимо.
Луч 66с имеет ширину, равную ширине пиксельного оптического устройства 2, однако он имеет овальную форму, высота которой равна высоте луча 66b, что составляет только одну пятую высоты оптического устройства 2. Это результирующее овальное поперечное сечение освещающего луча 66с является менее ярким, чем круглый луч 66а, но имеет яркость в 2 раза больше, чем у круглого луча 66b малого диаметра. Такая овальная форма поперечного сечения луча является высоко функциональной и уступает только прямоугольной форме поперечного сечения луча 66d. Эта форма поперечного сечения луча использована в последних и наиболее предпочтительных вариантах настоящего изобретения.
На фиг. 4 (а) показано, каким образом создается решетка рядов пиксельных оптических элементов, двенадцать из которых показаны в качестве примера, и каким образом они устанавливаются напротив фронтальной поверхности источника освещения, который в соответствии с предпочтительным вариантом настоящего изобретения представляет собой электронно-лучевую трубку 10. При сканировании управляемого электронного пучка вдоль рядов пиксельных оптических элементов его вертикальное смещение изменяется индивидуально для каждого пикселя, что дает горизонтальную линию сканирования, которая для примера показана на чертеже как линия 15 в овале слева, а также показана пунктиром позади решетки пикселей. Можно видеть, что горизонтальная линия сканирования, которая в обычной электронно-лучевой трубке является прямой, точно смещается от средней линии сканирования для каждого индивидуального пикселя, создавая в результате изображение, которое изменяет свое расстояние от наблюдателя при перемещении светового луча по поверхности индивидуального пикселя и имеет достаточную разрешающую способность в перцепции глубины.
Эксперименты показали, что небольшой зазор между индивидуальными пиксельными оптическими элементами уменьшает до минимума перекрестное влияние соседних оптических элементов, что в результате повышает четкость изображения, причем это изолирование оптических элементов может быть дополнительно усилено вводом черного непрозрачного материала в эти промежуточные пространства. Оказалось, что размер промежуточных зазоров порядка 0,25 мм достаточен, однако и более малые зазоры 0,10 мм прекрасно работают в качестве оптических изоляторов, особенно при введении в них указанного непрозрачного материала.
Каждый индивидуальный пиксельный оптический элемент решетки пиксельной оптики вручную прикреплен к поверхности соответствующей электронно-лучевой трубки с использованием нейтрального оптического цемента. Само собой разумеется, что этот процесс является трудоемким, причем он сопряжен с ошибками, связанными с ограничениями точности установки элементов вручную. Однако оптические решетки с успехом могут быть изготовлены путем создания металлического "оригинала" с полной оптической решеткой в негативе, с последующим формованием (тиснением) используемых оптических решеток из термопластичных материалов для получения "отпрессованной" копии оригинала; эта копия целиком может быть закреплена цементом на поверхности электронно-лучевой трубки. Получение копий с множеством мелких поверхностных деталей получило развитие в последние годы при изготовлении лазерных дисков или компакт-дисков, которые дешевы и изготавливаются с высокой степенью точности из недорогих пластмасс. Можно ожидать, что предпочтительной технологией массового производства решеток пиксельных оптических элементов будет процесс формования с использованием пластмасс. В лабораторных условиях заявитель успешно изготовил решетки пиксельных оптических элементов при помощи технологии литья под давлением. Три слоя различных пиксельных оптических элементов, каждый из которых имеет отличные оптические свойства, совмещались для получения решетки трехэлементной микрооптики. В соответствии с некоторыми предпочтительными вариантами настоящего изобретения, эти слои цементировались для поддержания совмещения, однако в других вариантах слои были зафиксированы на их краях и совместно не цементировались.
При установке пиксельных оптических устройств на поверхность электронно-лучевой трубки или другого создающего свет устройства точное совмещение оптического устройства с лежащими под ним пикселями имеет первостепенную важность. Вертикальная несоосность приводит к постоянному смещению отображенной глубины в результирующем изображении, в то время как горизонтальная несоосность создает ограничения бокового диапазона наблюдения трехмерного изображения. Оптическая связь между создающими свет пикселями и входной поверхностью пиксельного оптического устройства усиливается за счет уменьшения до возможного минимума физического расстояния между освещающим люминофором и входной поверхностью пиксельного оптического устройства. В случае электронно-лучевой трубки это означает, что фронтальная стеклянная поверхность трубки, к которой прилегает оптическое устройство, должна иметь минимальную толщину, при обеспечении конструктивной прочности трубки. В больших электронно-лучевых мониторах эта фронтальная стеклянная поверхность имеет толщину до 8 мм, однако заявителем было с успехом продемонстрировано использование такого оптического устройства со специально сконструированной электронно-лучевой трубкой, которая имела толщину фронтальной поверхности 2 мм. Наиболее успешным решением является такая конструкция электронно-лучевой трубки, в которой пиксельные оптические элементы встроены во фронтальную поверхность трубки.
На фиг. 3(b) и 4(а) показана главным образом прямоугольная картина расположения пикселей трубки 35 и пиксельных линейных оптических элементов 2, при этом ряды элементов прямые и состоят из пикселей, которые совмещены как сверху, так и снизу. Такое расположение пикселей и оптических элементов позволяет получить трехмерное изображение высокого качества, однако не следует думать, что такое расположение является единственно возможным в рамках настоящего изобретения.
На фиг. 4(b) показано второе предпочтительное расположение пикселей 35, при котором горизонтальные группы из трех пикселей вертикально смещены от пикселей групп слева и справа, что дает "мозаичную" картину групп из трех пикселей. При построении такой конфигурации в лаборатории группы из трех пикселей содержали один красный пиксель 35 r, один зеленый пиксель 35g и один синий пиксель 35b. Как и в обычной двухмерной телевизионной трубке, цветные изображения получали за счет относительного освещения групп или "триад" пикселей, имеющих указанные цвета. Внутри каждой триады возможен различный порядок следования трех цветов, однако показанный на фиг. 4 (b) порядок был использован в имеющемся в лаборатории варианте устройства.
На фиг. 5 показано получение сигнала глубины для горизонтальных линий сканирования в растровом изображении, таком как обычная телевизионная картинка. В обычном телевизоре или в компьютерном мониторе с электронно-лучевой трубкой, показанном справа вверху на фиг. 5, каждое индивидуальное изображение в последовательности кадров получают при помощи электронного луча, который сканирует горизонтально линия за линией экран; на фиг. 5 показаны четыре таких линии сканирования 17. Это в высшей степени регулярное сканирование управляется в электронном блоке телевизора или компьютерного монитора при помощи сканирующего линейного генератора 16 горизонтальной развертки, причем неравномерные изменения компонентов светимости или цветности сигнала создают изменения при перемещении горизонтальных линий сканирования сверху вниз по экрану.
В соответствии с настоящим изобретением предусматриваются точные смещения от прямой горизонтальной линии сканирования, создающие эффект глубины. Такие смещения физически осуществляются при помощи генератора сигнала глубины 18, выходной сигнал которого подается на смеситель 19 и добавляется к сигналу прямых горизонтальных линий для точного изменения вертикального положения каждой горизонтальной линии сканирования, в результате чего получают линии, подобные линиям 20. Представленный функционально на фиг. 5 генератор сигнала глубины в телевизионном приемнике может быть выполнен в виде декодера видеосигнала, аналогичного декодеру, который обычно используется для извлечения информации, касающейся яркости, цветности и синхроинформации из полученного видеосигнала. Этот видеодекодер совершенно аналогично может быть использован для извлечения информации глубины, которая замешана в видеосигнал. В компьютере генератор компонента глубины представляет собой управляемую программой видеокарту, такую как видеокарта VGA. В настоящее время такая видеокарта используется для получения яркости, цветности и синхроинформации для компьютерного монитора, но она может также выдавать на этот монитор управляемую программой информацию глубины.
На фиг. 6 показано, каким образом прозрачная точка пленки 14 может быть использована для обеспечения управляемого ввода освещения в пиксельное оптическое устройство 2 в соответствии с другим предпочтительным вариантом настоящего изобретения. В этом примере участок пленки, который расположен позади указанного оптического элемента, является непрозрачным за исключением одной прозрачной точки, которая позволяет ввести свет в оптическое устройство в желательной точке. Полоска пленки освещается как обычно сзади, но через нее в оптический элемент 2 входит только световой луч 5с, который проходит через прозрачную точку в пленке. Можно видеть, что эта ситуация аналогична показанной на фиг. 3, где управляемый электронный пучок в электронно-лучевой трубке использован для выбора местоположения луча освещения. Прозрачные места в пленке могут иметь произвольный размер до предельного используемого размера 8 на 10 дюймов.
На фиг. 7 показано, каким образом решетка 11 пиксельных оптических элементов 2, двенадцать из которых показаны в данном примере, может быть использована для получения изображения со специально приготовленной кинопленки 13. Оптическая решетка 11 установлена в держателе 12. Изображение на кинопленке 13 освещается как обычно сзади, а полученное изображение фокусируется при помощи обычной проекционной линзовой системы, которая на чертеже изображена в виде пунктирного круга 22, на решетку 11, которая соосна с кинопленкой 13 и проекционным объективом 22 на оптической оси 23. Полученное трехмерное изображение может наблюдаться непосредственно или может быть использовано как генератор изображения для трехмерного проектора реального изображения известного типа. Кроме того, полученные трехмерные изображения могут рассматриваться как неподвижные изображения или как последовательность истинных трехмерных киноизображений, при той же частоте кадров, что и в обычном кино. В данном варианте построения индивидуальные пиксели на кинопленке 13 могут иметь существенно меньший размер по сравнению с теми, которые используются для получения телевизионного изображения, так как результирующие пиксели при проекции увеличиваются, причем преимущество по разрешающей способности фотопленки по сравнению с телевизионным изображением позволяет легко обеспечить такое уменьшение размера пикселя.
На фиг. 8 показана сцена, в которой использованы две камеры для определения глубины каждого объекта в сцене, а именно, расстояния находящегося на сцене любого объекта до основной съемочной камеры. На сцене расположены показанные в виде сверху такие объекты, как сплошные прямоугольник 24, квадрат 25 и эллипс 26, каждый из которых находится на различном расстоянии от основной съемочной камеры 27 и, следовательно, имеет различную глубину в снимаемой сцене. Основная съемочная камера 27 используется для съемки основных деталей сцены с лучшего в художественном плане направления. Вспомогательная камера 28 расположена на определенном расстоянии от основной камеры и направлена на сцену сбоку, что позволяет получить другой вид той же самой сцены согласованно с основной съемочной камерой. Хорошо известная техника геометрической триангуляции может быть использована для определения истинного расстояния основной съемочной камеры от каждого объекта на сцене.
Преимущественно эти вычисления и получение результирующего сигнала глубины осуществляют на последующей стадии производства, то есть вычисления, связанные с выработкой сигнала глубины, производят "off-line" (не в реальном масштабе времени), то есть не в момент съемки, и обычно в другом месте, удаленном от места съемки, со скоростью получения сигнала глубины, которая может быть не связана со скоростью реальной съемки. Вторым предпочтительным вариантом выработки сигнала глубины является осуществление требуемых вычислений "в реальном масштабе времени", то есть главным образом при осуществлении процесса съемки. Преимуществом выработки сигнала глубины в реальном масштабе времени является получение "живого" трехмерного изображения. Однако требования к процессу вычисления при выработке сигнала глубины в реальном масштабе времени намного выше, чем в процессе "off-line", когда время обработки может быть увеличено, что позволяет использовать менее быстродействующие и более дешевые средства вычисления. Проведенные в лаборатории эксперименты показали, что проведение требуемых вычислений в реальном масштабе времени является предпочтительным по причинам стоимости и компактности электронных устройств, если использовать цифровые сигнальные процессоры, например, цифровые процессоры для обработки изображения, которые представляют собой специализированные, осуществляющие узкие функции, но высокоскоростные процессоры.
Так как вспомогательная камера 28 используется только для съемки объектов с угла, который отличается от угла съемки основной съемочной камеры, то обычно эта вспомогательная камера 28 может быть камерой более низкого качества, чем основная съемочная камера, а поэтому и более дешевой. Это особенно важно для случая киносъемки, когда основная съемочная камера является дорогой и использует дорогую пленку; в этом случае вспомогательная камера 28 может быть дешевой камерой и может представлять собой как кинокамеру, так и видеокамеру. В связи с указанным, в отличие от обычной стереотехнологии съемки фильмов, когда используются две основных съемочных камеры, в которых применяется дорогая 35 мм или 70 мм пленка, технология в соответствии с настоящим изобретением требует применения только одной высококачественной дорогой камеры, так как требуется только одна основная съемочная камера.
Несмотря на то, что этот сравнительный анализ двух изображений одной и той же сцены, полученных с различных углов, оказался очень успешным, возможно также получать сигнал глубины для сцены при помощи установленных фронтально пассивных или активных датчиков, которые не обязательно должны быть датчиками формирования изображения. В лабораторных условиях заявитель получил полную картину глубины в сцене на поэлементной основе, что именовалось в лаборатории как "карта глубины", при использовании решетки имеющихся в продаже ультразвуковых датчиков, которые фиксировали отраженный ультразвуковой сигнал от объектов на сцене, при облучении сцены ультразвуковым излучением. Кроме того, с успехом был использован сканирующий инфракрасный датчик для последовательного получения отраженного от объектов инфракрасного излучения, при облучении сцены инфракрасным излучением. Наконец, в лаборатории были проведены успешные эксперименты по использованию микроволнового излучения в качестве источника освещения (облучения) и по применению микроволновых датчиков для приема отраженного излучения; эта техника особенно полезна при приеме трехмерного изображения с использованием радиолокационных систем.
На фиг. 9 (а) показаны основные операции в процессе получения сигнала глубины с использованием обычного двухмерного изображения, в результате чего можно осуществить процесс модернизации двухмерной проекции в трехмерную, как для кино-, так и для видеосъемки.
На фиг. 9 (а) показаны те же самые серии трех объектов 24, 25 и 26, которые показаны на фиг. 8 в виде сверху; теперь эти объекты показаны на мониторе в виде спереди. На двухмерном мониторе 29, само собой разумеется, наблюдатель не видит различий по глубине изображения.
В соответствии с предлагаемым процессом добавления компонента глубины к двухмерному изображению, прежде всего производится перевод сцены в цифровую форму при помощи компьютерной рабочей станции, в которой используется видеоплата дискретизации. Затем используется программное обеспечение для опознания объектов, с использованием хорошо известной техники обнаружения границ (краев) или другой техники, в результате чего определяют положение каждого интересующего нас индивидуального объекта на сцене, так что может производиться индивидуальная обработка объекта для получения информации его глубины. Программное обеспечение используется для адекватного автоматического опознания объектов и их разделения, а человек-оператор производит редактирование и классификацию объектов с использованием мыши, светового пера, тактильного экрана или иглы, а также любого другого указывающего устройства, для выбора представляющих интерес объектов. После того, как сцена разделена на индивидуальные объекты, человек-оператор произвольно задает для программы относительное расстояние от камеры, то есть видимую (кажущуюся) глубину по очереди для каждого объекта на сцене. Этот процесс является совершенно произвольным и совершенно очевидно, что принятие неправильного решения оператором будет приводить к искажению полученных трехмерных сцен.
На следующей стадии процесса при помощи программного обеспечения производится сканирование по очереди каждого пикселя сцены и присвоение компонента глубины этому пикселю. Результат показан компонентом глубины линии сканирования 31 на мониторе 30, соответствующим сигналу глубины, который мог бы быть получен в линии пикселей посредине показанной на мониторе сцене 29, пересекающей каждый объект на экране. Вид сверху расположения этих объектов, который приведен на фиг. 8, будет коррелировать с относительной глубиной, которая видна в компоненте глубины линии сканирования 31 на фиг. 9 (а).
Взаимосвязи и работа различных блоков оборудования, которое может быть использовано для добавления глубины в видеоизображение в соответствии с упомянутым выше процессом, показаны на фиг. 9 (b). На этом чертеже показана компьютерная рабочая станция обработки изображения 70 со встроенным видеодискретизатором 71, которая управляет входным видеомагнитофоном (VTR) 72, выходным видеомагнитофоном 73 и коммутатором видеоматрицы 74 (линии управления на фиг. 9 (b) показаны пунктиром, а прохождение сигнала непрерывными линиями). При управлении от рабочей станции на видеодискретизатор 71 поступает видеокадр от входного видеомагнитофона 72 через видеоматрицу 74. Затем кадр переводится в цифровую форму (дискретизируется) и к результирующей оцифрованной сцене применяется процесс, описанный со ссылкой на фиг. 9 (а). После того, как произведено вычисление сигнала глубины для этого кадра, этот же самый кадр вводится в видеогенератор NTSC 75 вместе с вычисленным компонентом глубины, который добавляется в видеокадр в нужном месте видеоспектра при помощи генератора NTSC. Затем результирующий видеокадр с введенным компонентом глубины записывается на выходном видеомагнитофоне 73, и процесс повторяется для следующего кадра.
При развитии указанного процесса в лаборатории возникло множество важных замечаний. Первое из них состоит в том, что так как компонент глубины просто добавляется при помощи генератора NTSC без изменения других аспектов сигнала, то исходная порция сигнала изображения может быть записана на выходном видеомагнитофоне 73 без начального перевода в цифровую форму. Это позволило бы исключить визуальное ухудшение, связанное с дискретизацией изображения и повторным его преобразованием в аналоговую форму; в таком случае ухудшение изображения могло бы происходить только в процессе видеокопирования, причем это ухудшение может быть сведено к минимуму за счет использования видеомагнитофона широковещательного формата "компонент видео", такого как устройства М-II или Бетакам. Само собой разумеется, как это хорошо известно в области формирования изображений, что при использовании полностью цифровых устройств регистрации, основанных на использовании компьютера или ленточных, ухудшение (деградация изображения) в процессе видеокопирования полностью исключено.
Второе замечание состоит в том, что указанный процесс во многом является покадровым процессом, поэтому для добавления глубины требуется видеомагнитофон или другое устройство регистрации с точной установкой кадров. Человек-редактор по запросу должен иметь возможность доступа к каждому кадру, причем каждый обработанный кадр должен быть записан в нужном месте на выходной ленте, при этом для использования в данном процессе подходят только такие устройства, которые позволяют осуществить доступ к индивидуальному кадру (например, в соответствии с временным кодом SMPTE).
Третье замечание состоит в том, что весь процесс может быть поставлен под управление компьютером, причем более удобным является управление от одного централизованного компьютера, а не от нескольких управляющих компьютеров. Так как имеются контролируемые от компьютера широковещательные видеомагнитофоны или другие устройства регистрации, как аналоговые, так и цифровые, то определенные аспекты процесса добавления глубины могут быть полуавтоматизированы за счет использования связей компьютер-видеомагнитофон при осуществлении таких длительных операций, как перемотка и предварительная намотка ленты.
Четвертое замечание состоит в том, что программа может быть снабжена некоторыми аспектами того, что обычно именуется "искусственным интеллектом" или "машинным интеллектом", для улучшения качества добавления компонента глубины на уровне микрохарактеристик. Например, в лабораторных условиях заявитель применил и усовершенствует в настоящее время технологию, которая создает большую реальность при создании глубины человеческого лица с использованием топологии человеческого лица, то есть того факта, что нос выступает больше, чем щеки, которые имеют наклон назад к ушам, и т.п., причем каждая черта лица имеет свою собственную характеристику глубины. Это во многом позволяет избежать требования вмешательства Редактора при обработке многих обычных объектов, которые содержатся в кино- и видеоизображении (человеческое лицо является только одним из примеров таких объектов).
Пятое замечание состоит в том, что управляющая программа может быть построена таким образом, чтобы работать в полуавтоматическом режиме. Под этим имеют в виду, что до тех пор, пока сцена остается относительно постоянной, управляющая рабочая станция может автоматически обрабатывать последовательные кадры изображения без дополнительного вмешательства Редактора, в результате чего процесс упрощается и ускоряется. Само собой разумеется, что вмешательство Редактора вновь потребуется при вводе в сцену нового объекта или при необычном изменении перспективы сцены. В
лабораторных условиях заявитель применил и усовершенствовал в настоящее время технологию, основанную на использовании искусственного интеллекта, которая позволяет автоматически производить вычисления изменений глубины индивидуальных объектов сцены, базируясь на изменениях перспективы и относительного размера объектов, для аспектов, которые известны из программы.
Шестое замечание состоит в том, что при работе с пленкой для неподвижных или киноизображений в качестве средства ввода и вывода изображения, входной видеомагнитофон (VTR) 72, выходной видеомагнитофон 73 и коммутатор видеоматрицы 74 могут быть заменены соответственно имеющим высокое разрешение сканером пленки, коммутатором цифровых данных и пленочным принтером высокого разрешения. Остальные операции процесса останутся в основном такими же, как и для описанной выше ситуации видеообработки. В этом случае можно избежать введения сигнала глубины при помощи генератора NTSC за счет применения обработки пленки, показанной на фиг. 8.
Седьмое замечание состоит в том, что, при работе в полностью цифровой среде регистрации изображения, устройство запоминания изображения с использованием компьютера, входной видеомагнитофон (VTR) 72, выходной видеомагнитофон 73 и коммутатор видеоматрицы 74 могут быть полностью и эффективно заменены компьютерным устройством массового хранения. Таким устройством массового хранения обычно является магнитный диск, например, как в используемой в лаборатории заявителя редакторской компьютерной рабочей станции, однако это может быть и другое устройство массового хранения. В этом случае работы в полностью цифровой среде можно избежать введения сигнала глубины при помощи генератора NTSC за счет добавления к обычному компьютерному формату хранения обычного изображения пиксельных элементов карты глубины.
На фиг. 10 иллюстрируется применение техники отображения пиксельного уровня, полученной в ходе описанной работы, для трехмерного отображения печатных изображений. Сцена 32 представляет собой обычную двухмерную фотографию или печатный рисунок. Матрица 33 пиксельных микролинз (показанных здесь с увеличением для большей ясности) накладывается поверх двухмерного изображения таким образом, что каждая микролинза имеет собственное фокусное расстояние, поэтому данный пиксель представлен для глаза наблюдателя с различной кажущейся глубиной. В поперечном сечении 34, приведенном с большим увеличением, можно видеть, что каждая микролинза имеет индивидуальную форму и, следовательно, определенные оптические характеристики, что позволяет обеспечить соответствующую перцепцию глубины для наблюдателя для данного пикселя изображения. Несмотря на то, что в лабораторных условиях в настоящее время использовались микролинзы диаметром 1 мм, эксперименты показали, что решетки с микролинзами, имеющими диаметр, составляющий несколько долей миллиметра, вполне реализуемы, что позволяет получать трехмерные печатные изображения отличного разрешения.
В случае массового производства предполагается, что описанная здесь техника получения сигнала глубины будет использоваться для получения печатного оригинала, с которого могут быть получены решетки имеющих высокий объем дешевых микролинз для данного изображения, причем и в данном случае они могут быть получены формовкой (тиснением) из термопластичных пластмасс аналогично формовке (тиснению) несущих данные поверхностей компакт-дисков или отражательных голограмм, которые обычно наносят на кредитные карточки. Такие технологии обещают получение больших дешевых трехмерных изображений для их введения в газеты, журналы и другую печатную продукцию. Несмотря на то, что на фигуре показана матрица 33, состоящая из линз прямоугольной формы, выяснилось, что микролинзы и другой формы, например круглой, также могут хорошо работать.
Важно отметить, что несущая светимости (яркости) изображения в обычном NTSC видеосигнале занимает значительно более широкую полосу частот, чем поднесущие цветности или глубины. Компонент яркости в NTSC видеосигнале имеет относительно высокую разрешающую способность и часто характеризуется как рисунок, выполненный "тонко заточенным карандашом". С другой стороны, сигнал цветности должен переносить существенно меньшую информацию для получения приемлемого цветового содержания телевизионной картинки, поэтому он часто характеризуется как рисунок, выполненный "широкой кистью", создающей цветное "пятно" вокруг тщательно исполненной черно-белой картинки. Сигнал глубины в соответствии с настоящим изобретением во многом схож с сигналом цветности, так как он содержит достаточно ограниченную информацию.
Одной из важных проблем обработки видеосигнала является введение в видеосигнал информации, которая отсутствовала в оригинале, таким образом, чтобы не нарушить нормальную работу инсталлированной базы телевизионных приемников. На фиг. 11 показано распределение энергии в обычном NTSC видеосигнале с несущей яркости (светимости) 36 и несущей цветности 37. Вся информация в видеоспектре переносится энергией в разделенных частотных интервалах, которые на чертеже показаны отдельными вертикальными линиями; остальная часть спектра является пустой или не используемой. Как это можно видеть на фиг. 11, в архитектуру цветного NTSC видеосигнала может быть успешно введен существенный объем дополнительной информации (например, касающейся цвета) путем использования той же самой концепции концентрации энергии сигнала в определенных частотных точках, с последующим размещением этих точек между установленными частотными точками несущей сигнала яркости, так что два сигнала не перекрывают друг друга и не взаимодействуют между собой (не создают взаимных помех).
Аналогичным образом в соответствии с настоящим изобретением может быть осуществлено введение в видеосигнал дополнительной информации в виде требуемого сигнала глубины, с использованием того же самого процесса размещения информации в свободных частотных промежутках, как и для сигнала цветности. На фиг. 12 показаны вновь те же самые, что и на фиг. 11, несущая яркости (светимости) 36 и поднесущая цветности 37, с добавлением поднесущей глубины 38. Для сведения можно указать, что поднесущая цветности занимает полосу частот около 1,5 МГц, с центральной частотой 3,579 МГц, в то время как поднесущая глубины занимает полосу частот только около 0,4 МГц, с центральной частотой 2,379 МГц. Таким образом, поднесущие цветности и глубины, которые перемежаются по частоте с несущей яркости, имеют достаточное разделение и не взаимодействуют друг с другом (не создают взаимных помех). Несмотря на то, что установленные частоты поднесущих и занимаемые ими полосы частот обеспечивают достаточно хорошую работу, возможно использование и других параметров. Например, в экспериментах, проведенных в лаборатории, заявитель успешно продемонстрировал возможность существенного снижения установленной полосы 0,4 МГц для поднесущей глубины за счет применения хорошо известной техники сжатия спектра сигнала глубины ранее его введения в видеосигнал NTSC; сжатие сопровождается декомпрессией на стороне воспроизведения ранее использования сигнала для управления отображением глубины в устройстве формирования изображения. В лаборатории заявителем также были проверены аналогичные подходы для введения сигнала глубины в видеоформаты PAL и SECAM, хотя их специфика построения и требуемые частоты другие в связи с отличной (другой) природой этих форматов. В полностью цифровой среде, такой как устройство хранения изображения на базе компьютера, существует большое разнообразие форматов хранения изображения, поэтому способ добавления бит информации, предназначенных для хранения карты глубины, может изменяться от одного формата к другому.
На фиг. 13 (а) показана структурная схема электронных блоков обычного телевизионного приемника, которые обычно управляют вертикальным смещением сканирующего электронного луча электронно-лучевой трубки, обозначенных с использованием терминологии, которая применяется в телевизионной промышленности. Хотя некоторые из деталей построения могут меняться в зависимости от фирмы - производителя и от модели, основные характеристики сохраняются.
На фиг. 13 (а) показано типовое построение телевизионного приемника, задачей которого является создание развертки сканирующего электронного пучка, синхронизированной с поступающим видеосигналом. Сигнал получают при помощи тьюнера 49 с последующим усилением в промежуточном видеоусилителе 50; затем результирующий сигнал направляется на видеодетектор 51, где выделяют видеосигнал. Сигнал с выхода видеодетектора 51 усиливается в оконечном усилителе детектора 52, а затем дополнительно усиливается в первом видеоусилителе 53 и проходит через линию задержки 54.
Обычный видеосигнал имеет три основных компоненты: светимость (или яркость, то есть "черно-белая" часть сигнала), цветность и синхроинформация, которая обеспечивает, что все соответствует правильному хореографическому плану. Синхроинформация в усиленном сигнале отделяется от другой информации в разделителе синхронизации 55, после чего информация вертикальной синхронизации выделяется в инверторе вертикальной синхронизации 56 и поступает на генератор вертикальной развертки 64. С выхода генератора вертикальной развертки 64 сигнал подается на электромагнитную отклоняющую катушку отклоняющей системы 65 электронно-лучевой трубки. Именно отклоняющая система вызывает прохождение сканирующего электронного луча по экрану электронно-лучевой трубки по гладкой и прямой траекториям.
Как указывалось ранее, в трехмерной телевизионной трубке введены изменения этой прямой траектории электронного пучка, которые при помощи пиксельной оптики создают эффект трехмерного изображения. На фиг. 13(b) показана структурная схема дополнительных электронных блоков, которые должны быть добавлены к обычному телевизору для извлечения компонента глубины из соответствующим образом закодированного видеосигнала и переноса этого компонента глубины сигнала в изменяющуюся часть траектории сканирующего электронного луча. На фиг. 13(b) вне обведенного пунктиром прямоугольника показана структурная схема обычного телевизионного приемника, аналогичная фиг. 13(а); внутри обведенного пунктиром прямоугольника показаны дополнительные блоки, которые требуются для извлечения компонента глубины и создания трехмерного эффекта.
Как это упоминалось при рассмотрении фиг. 12, сигнал глубины вводится в видеосигнал NTSC главным образом идентично введению сигнала цветности, но только на другой частоте. Так как процесс введения (кодирования) такой же, то сигнал, содержащий компонент глубины, может быть усилен до уровня, достаточного для его извлечения, при использовании того же самого усилителя, который используется в обычном телевизионном приемнике для усиления сигнала цветности перед его извлечением; на фиг. 13(b) он обозначен как первый промежуточный усилитель цветности 57.
Указанный усиленный компонент глубины сигнала извлекается из видеосигнала в соответствии со способом, идентичным способу извлечения кодированного компонента цветности этого же видеосигнала. В соответствии с этим способом телевизионным приемником вырабатывается опорный сигнал или сигнал сравнения, на той частоте, на которой должен располагаться компонент глубины. Этот сигнал сравнивается с сигналом, который в действительности имеется на этой частоте, и любое отличие от опорного сигнала интерпретируется как сигнал глубины. Указанный опорный сигнал вырабатывается импульсным формирователем строба глубины 59 и формируется до необходимого уровня при помощи импульсного ограничителя строба глубины 58. Полностью сформированный опорный сигнал синхронизируется с входящим закодированным сигналом глубины при помощи того же самого разделителя синхронизации 55, который был использован для синхронизации горизонтальной развертки электронного луча в обычном телевизионном приемнике.
Результирующий сигнал сравнения закодированного сигнала глубины от первого промежуточного усилителя цветности 57 и опорного сигнала от импульсного ограничителя строба глубины 58 усиливается усилителем синхронизации стробированного сигнала глубины 63. Затем полученный усиленный сигнал, который содержит как компоненту цветности, так и компоненту глубины в окрестности частоты 2,379 МГц, то есть частоты кодирования сигнала глубины, извлекается при помощи экстрактора 62. После этого экстрагированный сигнал глубины усиливается до полезного уровня при помощи выходного усилителя 61 X'TAL.
После извлечения компоненты глубины из составного видеосигнала можно теперь произвести изменение гладкой горизонтальной развертки электронного луча поперек телевизионного экрана (вертикально), чтобы позволить отобразить глубину в результирующем изображении. Для изменения этой горизонтальной развертки экстрагированный и усиленный сигнал глубины добавляется при помощи сумматора (смесителя) глубины 60 к стандартному сигналу вертикальной синхронизации, который вырабатывается обычным образом в стандартном телевизионном приемнике, как это описано ранее со ссылкой на фиг. 13 (а). Модифицированный сигнал вертикальной синхронизации с выхода сумматора глубины 60 используется теперь для вертикальной развертки электронного луча в генераторе вертикальной развертки 64, который, как и в обычном телевизоре, управляет отклоняющей системой 65, которая создает перемещение сканирующего электронного луча. Конечным результатом является сканирующий электронный луч, который точно отклоняется вверх или вниз от его обычной центральной линии для получения трехмерного эффекта в видеоизображении, за счет точного изменения точки входа света в пиксельную оптику, что описано ранее.
На фиг. 14 приведена принципиальная электрическая схема в соответствии с предпочтительным вариантом настоящего изобретения, которая может быть использована для осуществления дополнительных функций, показанных в обведенном пунктиром прямоугольнике фиг. 13 (b).
На фиг. 15 показано альтернативное средство для изменения положения входа света в пиксельную оптическую структуру другой формы. В этом варианте устройства пиксельная оптическая структура 39 осуществляет соответствующую функцию оптической передачи, причем фокусное расстояние возрастает радиально наружу от оси оптического элемента 39 и является симметричным относительно оси 43. Свет, коллимированный в цилиндрическую форму, вводится в оптическую структуру, причем радиус коллимированного светового цилиндра может изменяться от нуля до эффективного рабочего радиуса оптической структуры. Показаны три возможных цилиндра коллимации 40, 41 и 42, которые создают в виде спереди соответствующие входные кольцевые световые кольца 40а, 41а и 42а, каждое из которых будет создавать в соответствии со специфической функцией передачи устройства пиксель света на различном кажущемся расстоянии от наблюдателя.
На фиг. 16 показано, в сжатом виде для ясности представления, другое альтернативное средство для изменения визуального расстояния от наблюдателя света, излучаемого индивидуальным пикселем. Глаза наблюдателя 4 находятся на определенном расстоянии перед пиксельной оптикой. Коллимированный пучок света может падать на наклонно расположенное зеркало 76 в различных точках, три из которых показаны в виде световых лучей 5, 6 и 7. Зеркало 76 отражает падающий световой луч на наклонную секцию вогнутого зеркала 77, которое, в соответствии с характеристиками формирования вогнутого зеркала, отображает световой луч на различном визуальном расстоянии 5а, 6а и 7а от наблюдателя, соответствующем определенному указанному ранее и пронумерованному размещению входных лучей. Вогнутое зеркало может иметь кривизну поверхности, которая состоит из различных конических секций; в лабораторных условиях успешно использовались параболическое, гиперболическое и сферическое зеркала. В соответствии с данным вариантом экспериментальные результаты подсказывают, что в качестве первой поверхности могут быть использованы как плоские, так и изогнутые зеркала.
На фиг. 17 показано, каким образом в соответствии с предпочтительным вариантом настоящего изобретения, показанным на фиг. 16, пиксельная комбинация плоского зеркала 76 и изогнутого зеркала 77 может быть установлена на поверхности электронно-лучевой трубки, которая используется в качестве источника освещения. Показано, что образована комбинация изогнутого зеркала 77 от одного пикселя и планарного зеркала от смежного (стоящего непосредственно над ним) пикселя, с образованием комбинированного элемента 78, который покоится на стеклянной фронтальной поверхности 8 электронно-лучевой трубки, причем позади этой поверхности 8 располагаются обычные слои люминофора 9, которые высвечиваются и создают свет при соударении проецируемого и коллимированного пучка электронов, показанного в виде пучков 5b, 6b и 7b. Для каждого из показанных трех положений электронных пучков, а также для любого другого положения, находящегося в пространственных пределах пиксельного оптического устройства, ввод света производится в единственной точке системы, которая будет видна наблюдателю в соответствующей единственной точке. В вариантах осуществления настоящего изобретения с применением преломляющих элементов могут использоваться и другие источники света, отличающиеся от электронно-лучевой трубки.

Claims (30)

1. Визуальное устройство отображения, на котором получают изображение, образованное дискретными пикселями, содержащее решетку оптических элементов, которые установлены соответствующим образом соосно перед пикселями, и средство индивидуального изменения эффективного фокусного расстояния каждого оптического элемента для изменения кажущегося визуального расстояния от наблюдателя, расположенного перед устройством визуального отображения, в котором появляется каждый индивидуальный пиксель, в результате чего создается трехмерное изображение, отличающееся тем, что каждый оптический элемент (2) имеет фокусное расстояние, которое постепенно изменяется вдоль поверхности, ориентированной главным образом параллельно изображению, а устройство визуального отображения включает в себя средство (18, 65) для точного смещения внутри пикселя местоположения (5b , 6b и 7b), из которого происходит излучение света в соответствии с желательной глубиной, так что имеется соответствующее перемещение входного положения (5, 6 и 7) света вдоль входной поверхности оптического элемента, в результате чего динамически изменяется эффективное фокусное расстояние, при этом кажущееся визуальное расстояние (5а, 6а, 7а) от наблюдателя изменяется в соответствии с перемещением входного местоположения света.
2. Визуальное устройство отображения по п.1, отличающееся тем, что оптические элементы (2) являются преломляющими элементами и входная поверхность является преломляющей поверхностью.
3. Визуальное устройство отображения по п.2, отличающееся тем, что выбрана такая форма преломляющих поверхностей, которая обеспечивает переменное фокусное расстояние.
4. Визуальное устройство отображения по п.2, отличающееся тем, что каждый из оптических преломляющих элементов (2) изготовлен из оптического материала с градиентом коэффициента преломления, в котором коэффициент преломления постепенно изменяется вдоль преломляющего элемента для создания переменного фокусного расстояния.
5. Визуальное устройство отображения по одному из пп.2 - 4, отличающееся тем, что соотношение между перемещением и фокусным расстоянием линейное.
6. Визуальное устройство отображения по одному из пп.2 - 4, отличающееся тем, что соотношение между перемещением и фокусным расстоянием нелинейное.
7. Визуальное устройство отображения по одному из пп.2 - 6, отличающееся тем, что каждый оптический преломляющий элемент (39) имеет фокусное расстояние, которое изменяется радиально относительно оптической оси оптического преломляющего элемента, причем средство перемещения осуществляет радиальное перемещение внутри пикселя местоположения (40а, 41а, 42а), из которого происходит излучение света.
8. Визуальное устройство отображения по одному из пп.2 - 6, отличающееся тем, что каждый оптический преломляющий элемент (2) удлиненный по форме и имеет фокусное расстояние, которое изменяется вдоль его длины с одного из концов, причем средство перемещения осуществляет перемещение линейно внутри пикселя точки, из которой происходит излучение света.
9. Визуальное устройство отображения по одному из пп.1 - 8, отличающееся тем, что оно включает в себя в качестве светового источника индикаторное устройство на жидких кристаллах, электролюминесцентное индикаторное устройство или плазменное индикаторное устройство.
10. Визуальное устройство отображения по п.8, отличающееся тем, что оно включает в себя в качестве светового источника электронно-лучевую трубку (10), которая содержит множество удлиненных люминофорных пикселей, причем средство для линейного перемещения внутри пикселя местоположения, из которого излучается свет, представляет собой средство (65) для перемещения электронного пучка вдоль каждого люминофорного пикселя.
11. Визуальное устройство отображения по п.10, отличающееся тем, что электронный пучок имеет прямоугольное (66d) поперечное сечение.
12. Визуальное устройство отображения по п.10, отличающееся тем, что электронный пучок имеет овальное (66с) поперечное сечение.
13. Визуальное устройство отображения по одному из пп.10 - 12, отличающееся тем, что пиксели установлены рядами, а устройство визуального отображения представляет собой телевизионный приемник, который включает в себя средство (58, 59, 61, 62, 63) для экстракции компонента глубины для каждого пикселя принятого сигнала и средство (60) для добавления компонента глубины к обычной горизонтальной линии сканирования, чтобы таким образом управлять вертикальным уровнем горизонтальной линии сканирования на поэлементной основе (пиксель за пикселем), в результате чего получается ступенчатая растровая линия сканирования (20).
14. Визуальное устройство отображения по п.2, отличающееся тем, что между индивидуальными оптическими элементами имеется точный промежуточный зазор.
15. Визуальное устройство отображения по п.14, отличающееся тем, что промежуточный зазор заполнен черным непрозрачным материалом.
16. Визуальное устройство отображения по п.2, отличающееся тем, что оптические элементы выполнены как тисненый лист пластмассы.
17. Визуальное устройство отображения по п.2, отличающееся тем, что оптические элементы выполнены как изготовленный литьем под давлением лист пластмассы.
18. Визуальное устройство отображения по п.2, отличающееся тем, что каждый оптический элемент представляет собой составное устройство, образованное по меньшей мере двумя индивидуальными оптическими компонентами.
19. Визуальное устройство отображения по п.18, отличающееся тем, что по меньшей мере два индивидуальных оптических компонента представлены в виде по меньшей мере двух тисненых листов пластмассы, которые соединены друг с другом на цементе.
20. Визуальное устройство отображения по п.18, отличающееся тем, что по меньшей мере два индивидуальных оптических компонента представлены в виде по меньшей мере двух тисненных листов пластмассы, которые соединены друг с другом на их краях.
21. Визуальное устройство отображения по п.8, отличающееся тем, что оно является наблюдательным или прожекторным для прозрачного участка (14) фотопленки, причем средство для перемещения точки, из которой излучается свет, включает в себя маску, наложенную на каждый пиксель прозрачного участка, при этом образуется заранее выбранная прозрачная точка (5с).
22. Визуальное устройство отображения по п.1, отличающееся тем, что оптическими элементами являются зеркала (76, 77), а входная поверхность является отражающей поверхностью.
23. Визуальное устройство отображения по п.22, отличающееся тем, что каждый оптический элемент включает в себя плоское зеркало (76) и вогнутое зеркало (77).
24. Визуальное устройство отображения по п.23, отличающееся тем, что каждое плоское зеркало (76) образует одну поверхность составного элемента (78), другая поверхность которого образована вогнутым зеркалом (77) смежного пикселя.
25. Визуальное устройство отображения по одному из пп.19 - 12, отличающееся тем, что оно представляет собой компьютерный монитор и электронное устройство управления на базе компьютера, включающее в себя средство экстрагирования компонента глубины для каждого пикселя из полученных от компьютера данных, а также средство (19) для добавления компонента глубины к обычной горизонтальной линии сканирования на поэлементной основе (пиксель за пикселем), в результате чего получают ступенчатый растр (20).
26. Способ формирования трехмерного изображения из двухмерного изображения на экране дисплея, образованного дискретными пикселями, который предусматривает создание решетки оптических элементов, установленных соответствующим образом соосно перед пикселями, и изменение эффективного фокусного расстояния каждого оптического элемента для изменения кажущегося визуального расстояния от наблюдателя, расположенного перед устройством визуального отображения, в котором появляется каждый индивидуальный пиксель, отличающийся тем, что каждый оптический элемент имеет фокусное расстояние, которое постепенно изменяется вдоль поверхности, ориентированной главным образом параллельно изображению, а изменение эффективного фокусного расстояния каждого оптического элемента включает в себя операции точного смещения внутри пикселя местоположения, из которого происходит излучение света двухмерного изображения, причем предусмотрено пропускание излученного света к оптическим элементам, при этом местоположение, в котором излученный свет падает на оптические элементы, определяет кажущуюся глубину пикселя.
27. Способ по п. 26, отличающийся тем, что оптические элементы представляют собой преломляющие оптические элементы, причем свет входит в преломляющую поверхность объединенного преломляющего элемента.
28. Способ по п. 26, отличающийся тем, что оптические элементы представляют собой зеркала, причем свет поступает на отражающую поверхность объединенного зеркала.
29. Способ по одному из пп.26 - 28, отличающийся тем, что операция смещения местоположения, из которого происходит излучение света двухмерного изображения, предусматривает линейное смещение точки, из которой происходит излучение света двухмерного изображения.
30. Способ по одному из пп.26 - 28, отличающийся тем, что операция смещения местоположения, из которого происходит излучение света двухмерного изображения, предусматривает радиальное смещение местоположения, из которого происходит излучение света двухмерного изображения.
RU97112931/28A 1995-01-04 1995-12-28 Визуальное устройство отображения и способ формирования трехмерного изображения RU2168192C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/368,644 US5790086A (en) 1995-01-04 1995-01-04 3-D imaging system
US368,644 1995-01-04

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000122760/28A Division RU2000122760A (ru) 1995-01-04 1995-12-28 Визуальное устройство отображения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97112931A RU97112931A (ru) 1999-07-10
RU2168192C2 true RU2168192C2 (ru) 2001-05-27

Family

ID=23452130

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97112931/28A RU2168192C2 (ru) 1995-01-04 1995-12-28 Визуальное устройство отображения и способ формирования трехмерного изображения

Country Status (18)

Country Link
US (1) US5790086A (ru)
EP (3) EP0957386A1 (ru)
JP (4) JP3231330B2 (ru)
KR (1) KR19980701263A (ru)
CN (1) CN1125362C (ru)
AT (1) ATE190410T1 (ru)
AU (1) AU702635B2 (ru)
BR (1) BR9510228A (ru)
CA (1) CA2208711C (ru)
CZ (1) CZ288672B6 (ru)
DE (1) DE69515522T2 (ru)
ES (1) ES2147622T3 (ru)
HK (1) HK1001782A1 (ru)
MX (1) MX9705051A (ru)
NZ (2) NZ334276A (ru)
PL (1) PL181803B1 (ru)
RU (1) RU2168192C2 (ru)
WO (1) WO1996021171A2 (ru)

Cited By (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003023492A1 (fr) * 2001-09-11 2003-03-20 Mikhailov, Sergei Petrovich Dispositif pour obtenir l'image 3d d'un objet 2d integral
US7901289B2 (en) 2001-08-09 2011-03-08 Igt Transparent objects on a gaming machine
US7909696B2 (en) 2001-08-09 2011-03-22 Igt Game interaction in 3-D gaming environments
US7918730B2 (en) 2002-06-27 2011-04-05 Igt Trajectory-based 3-D games of chance for video gaming machines
US7934994B2 (en) 2001-08-09 2011-05-03 Igt Virtual cameras and 3-D gaming environments in a gaming machine
US8002623B2 (en) 2001-08-09 2011-08-23 Igt Methods and devices for displaying multiple game elements
US8012019B2 (en) 2001-08-09 2011-09-06 Igt 3-D text in a gaming machine
US8013873B2 (en) 2005-04-19 2011-09-06 Koninklijke Philips Electronics N.V. Depth perception
RU2444856C2 (ru) * 2007-06-25 2012-03-10 Ниппон Телеграф Энд Телефон Корпорейшн Способ кодирования видеосигнала и способ декодирования, устройства для этого и носители хранения информации, которые хранят программы для этого
RU2446618C2 (ru) * 2006-12-28 2012-03-27 Ниппон Телеграф Энд Телефон Корпорейшн Способ кодирования и способ декодирования видео, устройства для их осуществления и носители памяти, хранящие программы
US8267767B2 (en) 2001-08-09 2012-09-18 Igt 3-D reels and 3-D wheels in a gaming machine
US8290289B2 (en) 2006-09-20 2012-10-16 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Image encoding and decoding for multi-viewpoint images
WO2012074438A3 (ru) * 2010-11-30 2012-10-26 Arsenich Svyatoslav Ivanovich Проекционная система с торцевой проекцией и видеопроектор для этой системы
RU2467403C2 (ru) * 2006-05-18 2012-11-20 Этх Цюрих Дисплей
US8385628B2 (en) 2006-09-20 2013-02-26 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Image encoding and decoding method, apparatuses therefor, programs therefor, and storage media for storing the programs
US8384710B2 (en) 2007-06-07 2013-02-26 Igt Displaying and using 3D graphics on multiple displays provided for gaming environments
WO2014065773A2 (ru) 2012-10-22 2014-05-01 Odnorozhenko Vasiliy Borisovich Автостереоскопическая система
RU2515489C1 (ru) * 2013-01-11 2014-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС") Устройство адаптивной фильтрации видеосигналов
RU2517402C2 (ru) * 2008-07-25 2014-05-27 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Обработка 3d отображения субтитров
RU2519433C2 (ru) * 2008-10-21 2014-06-10 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Способ и система для обработки входного трехмерного видеосигнала
RU2540849C2 (ru) * 2010-08-19 2015-02-10 Ниссан Мотор Ко., Лтд. Устройство обнаружения трехмерного объекта и способ обнаружения трехмерного объекта
RU2562757C2 (ru) * 2010-04-18 2015-09-10 АЙМАКС Юроп СА Двойное наложенное проецирование
RU2573737C2 (ru) * 2011-01-07 2016-01-27 Сони Компьютер Энтертейнмент Эмерике Ллк Многовыборочное разрешение повторного проецирования двухмерного изображения
RU2575981C2 (ru) * 2010-06-21 2016-02-27 АЙМАКС Юроп СА Проекция с двойным наложением
RU2595944C2 (ru) * 2010-08-12 2016-08-27 Томсон Лайсенсинг Управление стереоскопическим меню
US9503711B2 (en) 2011-10-20 2016-11-22 Imax Corporation Reducing angular spread in digital image projection
RU2604944C2 (ru) * 2011-05-18 2016-12-20 Алькон Ленскс, Инк. Лазерная хирургическая система, управляемая получаемыми изображениями
US9961316B2 (en) 2011-08-16 2018-05-01 Imax Theatres International Limited Hybrid image decomposition and projection
RU2679964C1 (ru) * 2013-12-13 2019-02-14 Авева Солюшнз Лимитед Визуализация изображений по данным лазерного сканирования
US10326968B2 (en) 2011-10-20 2019-06-18 Imax Corporation Invisible or low perceptibility of image alignment in dual projection systems

Families Citing this family (68)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6014259A (en) * 1995-06-07 2000-01-11 Wohlstadter; Jacob N. Three dimensional imaging system
US6469683B1 (en) * 1996-01-17 2002-10-22 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Liquid crystal optical device
US6259450B1 (en) 1996-06-05 2001-07-10 Hyper3D Corp. Three-dimensional display system apparatus and method
US6304263B1 (en) 1996-06-05 2001-10-16 Hyper3D Corp. Three-dimensional display system: apparatus and method
US6452332B1 (en) 1999-04-26 2002-09-17 Chad Byron Moore Fiber-based plasma addressed liquid crystal display
US7082236B1 (en) * 1997-02-27 2006-07-25 Chad Byron Moore Fiber-based displays containing lenses and methods of making same
US6459200B1 (en) 1997-02-27 2002-10-01 Chad Byron Moore Reflective electro-optic fiber-based displays
US6414433B1 (en) 1999-04-26 2002-07-02 Chad Byron Moore Plasma displays containing fibers
US6262694B1 (en) * 1997-03-11 2001-07-17 Fujitsu Limited Image display system
JP4698831B2 (ja) * 1997-12-05 2011-06-08 ダイナミック ディジタル デプス リサーチ プロプライエタリー リミテッド 画像変換および符号化技術
EP1119981A1 (en) * 1998-09-28 2001-08-01 Rose Research, L.L.C. Method and apparatus for displaying three-dimensional images
US6611100B1 (en) 1999-04-26 2003-08-26 Chad Byron Moore Reflective electro-optic fiber-based displays with barriers
US6354899B1 (en) 1999-04-26 2002-03-12 Chad Byron Moore Frit-sealing process used in making displays
US6431935B1 (en) 1999-04-26 2002-08-13 Chad Byron Moore Lost glass process used in making display
US6174161B1 (en) * 1999-07-30 2001-01-16 Air Products And Chemical, Inc. Method and apparatus for partial oxidation of black liquor, liquid fuels and slurries
US7068434B2 (en) * 2000-02-22 2006-06-27 3M Innovative Properties Company Sheeting with composite image that floats
US6490092B1 (en) 2000-03-27 2002-12-03 National Graphics, Inc. Multidimensional imaging on a curved surface using lenticular lenses
US6714173B2 (en) * 2000-06-16 2004-03-30 Tdk Corporation Three dimensional screen display
US6570324B1 (en) 2000-07-19 2003-05-27 Eastman Kodak Company Image display device with array of lens-lets
KR20030029649A (ko) * 2000-08-04 2003-04-14 다이나믹 디지탈 텝스 리서치 피티와이 엘티디 화상 변환 및 부호화 기술
US6720961B2 (en) 2000-11-06 2004-04-13 Thomas M. Tracy Method and apparatus for displaying an image in three dimensions
US6985162B1 (en) * 2000-11-17 2006-01-10 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Systems and methods for rendering active stereo graphical data as passive stereo
JP2002176660A (ja) * 2000-12-08 2002-06-21 Univ Tokyo 画像表示方法及び画像表示装置
US7061532B2 (en) 2001-03-27 2006-06-13 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Single sensor chip digital stereo camera
US20020140133A1 (en) * 2001-03-29 2002-10-03 Moore Chad Byron Bichromal sphere fabrication
US7640050B2 (en) * 2002-03-14 2009-12-29 Netkiser, Inc. System and method for analyzing and displaying computed tomography data
US8369607B2 (en) 2002-03-27 2013-02-05 Sanyo Electric Co., Ltd. Method and apparatus for processing three-dimensional images
AU2003280573A1 (en) * 2002-10-23 2004-05-13 Pioneer Corporation Image display and method for displaying image
US20050041163A1 (en) * 2003-05-07 2005-02-24 Bernie Butler-Smith Stereoscopic television signal processing method, transmission system and viewer enhancements
WO2005065085A2 (en) * 2003-12-21 2005-07-21 Kremen Stanley H System and apparatus for recording, transmitting, and projecting digital three-dimensional images
US7614748B2 (en) * 2004-10-25 2009-11-10 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Systems and methods for displaying three-dimensional images
US20060238545A1 (en) * 2005-02-17 2006-10-26 Bakin Dmitry V High-resolution autostereoscopic display and method for displaying three-dimensional images
JP5213701B2 (ja) * 2005-05-13 2013-06-19 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ レンダリング方法、信号処理システム、ディスプレイ装置及びコンピュータ可読媒体
WO2006133133A2 (en) * 2005-06-03 2006-12-14 Mediapod Llc Multi-dimensional imaging system and method
US20070127909A1 (en) 2005-08-25 2007-06-07 Craig Mowry System and apparatus for increasing quality and efficiency of film capture and methods of use thereof
CN101203887B (zh) * 2005-06-03 2011-07-27 米迪尔波得股份有限公司 提供用于多维成像的图像的照相机和多维成像***
US7864211B2 (en) * 2005-10-16 2011-01-04 Mowry Craig P Apparatus, system and method for increasing quality of digital image capture
KR100846498B1 (ko) * 2006-10-18 2008-07-17 삼성전자주식회사 영상 해석 방법 및 장치, 및 동영상 영역 분할 시스템
KR100829581B1 (ko) * 2006-11-28 2008-05-14 삼성전자주식회사 영상 처리 방법, 기록매체 및 장치
US8330801B2 (en) * 2006-12-22 2012-12-11 Qualcomm Incorporated Complexity-adaptive 2D-to-3D video sequence conversion
US7957061B1 (en) 2008-01-16 2011-06-07 Holovisions LLC Device with array of tilting microcolumns to display three-dimensional images
CN101516040B (zh) * 2008-02-20 2011-07-06 华为终端有限公司 视频匹配方法、装置及***
US7889425B1 (en) 2008-12-30 2011-02-15 Holovisions LLC Device with array of spinning microlenses to display three-dimensional images
WO2010103389A1 (de) 2009-03-11 2010-09-16 Sensovation Ag Autofokusverfahren und autofokuseinrichtung
US7978407B1 (en) 2009-06-27 2011-07-12 Holovisions LLC Holovision (TM) 3D imaging with rotating light-emitting members
US8487836B1 (en) 2009-09-11 2013-07-16 Thomas A. Bodine Multi-dimensional image rendering device
JP2011109294A (ja) * 2009-11-16 2011-06-02 Sony Corp 情報処理装置、情報処理方法、表示制御装置、表示制御方法、およびプログラム
US8587498B2 (en) * 2010-03-01 2013-11-19 Holovisions LLC 3D image display with binocular disparity and motion parallax
JP6149339B2 (ja) * 2010-06-16 2017-06-21 株式会社ニコン 表示装置
US10139613B2 (en) 2010-08-20 2018-11-27 Sakura Finetek U.S.A., Inc. Digital microscope and method of sensing an image of a tissue sample
CN101986350B (zh) * 2010-10-22 2012-03-28 武汉大学 基于单目结构光的三维建模方法
US8860792B1 (en) 2010-11-02 2014-10-14 Tommy Lee Bolden Two dimensional to three dimensional video display system
US8553942B2 (en) 2011-10-21 2013-10-08 Navteq B.V. Reimaging based on depthmap information
US9047688B2 (en) * 2011-10-21 2015-06-02 Here Global B.V. Depth cursor and depth measurement in images
WO2013082695A1 (en) * 2011-12-08 2013-06-13 Exopc Method for improving an interaction with a user interface displayed on a 3d touch screen display
US9404764B2 (en) 2011-12-30 2016-08-02 Here Global B.V. Path side imagery
US9024970B2 (en) 2011-12-30 2015-05-05 Here Global B.V. Path side image on map overlay
US8879827B2 (en) * 2012-06-29 2014-11-04 Intel Corporation Analyzing structured light patterns
DE102013103971A1 (de) 2013-04-19 2014-11-06 Sensovation Ag Verfahren zum Erzeugen eines aus mehreren Teilbildern zusammengesetzten Gesamtbilds eines Objekts
US10007102B2 (en) 2013-12-23 2018-06-26 Sakura Finetek U.S.A., Inc. Microscope with slide clamping assembly
CN104360533B (zh) * 2014-12-03 2017-08-29 京东方科技集团股份有限公司 一种 3d 显示装置及其显示驱动方法
CN105423170A (zh) * 2015-09-09 2016-03-23 广州市辉科光电科技有限公司 Led裸眼3d蜂巢灯
US11280803B2 (en) 2016-11-22 2022-03-22 Sakura Finetek U.S.A., Inc. Slide management system
EP3425907B1 (en) * 2017-07-03 2022-01-05 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. Display device and method for rendering a three-dimensional image
WO2019232768A1 (en) * 2018-06-08 2019-12-12 Chiu Po Hsien Devices for displaying 3d image
CN109765695B (zh) * 2019-03-29 2021-09-24 京东方科技集团股份有限公司 一种显示***和显示装置
CN111240035B (zh) * 2020-03-31 2022-03-01 吉林省广播电视研究所(吉林省广播电视局科技信息中心) 透射变焦扫描裸眼三维显示方法
CN113280754A (zh) * 2021-07-22 2021-08-20 清华大学 高精度深度计算装置及方法

Family Cites Families (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2961486A (en) * 1951-03-05 1960-11-22 Alvin M Marks Three-dimensional display system
NL260800A (ru) * 1958-09-03
US3555349A (en) * 1968-07-17 1971-01-12 Otto John Munz Three-dimensional television system
US3674921A (en) * 1969-11-12 1972-07-04 Rca Corp Three-dimensional television system
FR2094205A5 (ru) * 1970-03-06 1972-02-04 Anvar
US3878329A (en) * 1973-08-22 1975-04-15 Itt Orthoscopic image tube
JPS5792989A (en) * 1980-12-01 1982-06-09 Kiyoshi Nagata Transmission and receiving system for stereoscopic color television
US4571041A (en) * 1982-01-22 1986-02-18 Gaudyn Tad J Three dimensional projection arrangement
FR2531252B1 (fr) * 1982-07-29 1987-09-25 Guichard Jacques Procede d'affichage d'images en relief et dispositif de mise en oeuvre
JPS59182688A (ja) * 1983-03-31 1984-10-17 Toshiba Corp ステレオ視処理装置
US4925294A (en) * 1986-12-17 1990-05-15 Geshwind David M Method to convert two dimensional motion pictures for three-dimensional systems
US4704627A (en) * 1984-12-17 1987-11-03 Nippon Hoso Kyokai Stereoscopic television picture transmission system
JPS61198896A (ja) * 1985-02-28 1986-09-03 Canon Inc 立体表示装置の立体表示方式
JPS61253993A (ja) * 1985-05-07 1986-11-11 Nippon Hoso Kyokai <Nhk> 立体テレビジョン画像信号の伝送方法
JPS6277794A (ja) * 1985-09-30 1987-04-09 Sony Corp 三次元表示装置
US4829365A (en) * 1986-03-07 1989-05-09 Dimension Technologies, Inc. Autostereoscopic display with illuminating lines, light valve and mask
GB8626527D0 (en) * 1986-11-06 1986-12-10 British Broadcasting Corp 3d video transmission
FR2611926B1 (fr) * 1987-03-03 1989-05-26 Thomson Csf Dispositif de visualisation collimatee en relief
US5081530A (en) * 1987-06-26 1992-01-14 Antonio Medina Three dimensional camera and range finder
GB8716369D0 (en) * 1987-07-10 1987-08-19 Travis A R L Three-dimensional display device
GB2210540A (en) * 1987-09-30 1989-06-07 Philips Electronic Associated Method of and arrangement for modifying stored data,and method of and arrangement for generating two-dimensional images
US4878735A (en) * 1988-01-15 1989-11-07 Lookingglass Technology, Inc. Optical imaging system using lenticular tone-plate elements
JPH07101259B2 (ja) * 1988-05-10 1995-11-01 シャープ株式会社 立体映像表示装置
EP0360903B1 (en) * 1988-09-29 1994-01-26 Kabushiki Kaisha Toshiba Depth information buffer control apparatus
US5159663A (en) * 1988-11-22 1992-10-27 Wake Robert H Imager and process
GB2231750B (en) * 1989-04-27 1993-09-29 Sony Corp Motion dependent video signal processing
US5014126A (en) * 1989-10-23 1991-05-07 Vision Iii Imaging, Inc. Method and apparatus for recording images with a single image receiver for autostereoscopic display
US5220452A (en) * 1990-08-06 1993-06-15 Texas Instruments Incorporated Volume display optical system and method
US5175805A (en) * 1990-10-30 1992-12-29 Sun Microsystems, Inc. Method and apparatus for sequencing composite operations of pixels
US5202793A (en) * 1990-11-23 1993-04-13 John McCarry Three dimensional image display apparatus
JPH0568268A (ja) * 1991-03-04 1993-03-19 Sharp Corp 立体視画像作成装置および立体視画像作成方法
US5293467A (en) * 1991-04-03 1994-03-08 Buchner Gregory C Method for resolving priority between a calligraphically-displayed point feature and both raster-displayed faces and other calligraphically-displayed point features in a CIG system
DE4110951A1 (de) * 1991-04-05 1992-10-08 Bundesrep Deutschland Verfahren zur reduzierung der zu uebertragenden information bei der verarbeitung von stereobildpaaren
JPH05100623A (ja) * 1991-10-09 1993-04-23 Ricoh Co Ltd デイスプレイ装置
JPH05100204A (ja) * 1991-10-09 1993-04-23 Ricoh Co Ltd デイスプレイ装置
US5363241A (en) * 1992-04-07 1994-11-08 Hughes Aircraft Company Focusable virtual image display
US5325386A (en) * 1992-04-21 1994-06-28 Bandgap Technology Corporation Vertical-cavity surface emitting laser assay display system
US5279912A (en) * 1992-05-11 1994-01-18 Polaroid Corporation Three-dimensional image, and methods for the production thereof
GB9221312D0 (en) * 1992-10-09 1992-11-25 Pilkington Visioncare Inc Improvements in or relating to ophthalmic lens manufacture
JPH0764020A (ja) * 1993-06-15 1995-03-10 Nikon Corp 三次元ディスプレイおよびこれを用いた表示方法
US5614941A (en) * 1993-11-24 1997-03-25 Hines; Stephen P. Multi-image autostereoscopic imaging system
GB9325667D0 (en) * 1993-12-15 1994-02-16 Total Process Containment Ltd Aseptic liquid barrier transfer coupling
US5543964A (en) * 1993-12-28 1996-08-06 Eastman Kodak Company Depth image apparatus and method with angularly changing display information
US5475419A (en) * 1994-06-29 1995-12-12 Carbery Dimensions, Ltd. Apparatus and method for three-dimensional video

Cited By (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8267767B2 (en) 2001-08-09 2012-09-18 Igt 3-D reels and 3-D wheels in a gaming machine
US7901289B2 (en) 2001-08-09 2011-03-08 Igt Transparent objects on a gaming machine
US7909696B2 (en) 2001-08-09 2011-03-22 Igt Game interaction in 3-D gaming environments
US9418504B2 (en) 2001-08-09 2016-08-16 Igt 3-D reels and 3-D wheels in a gaming machine
US7934994B2 (en) 2001-08-09 2011-05-03 Igt Virtual cameras and 3-D gaming environments in a gaming machine
US8002623B2 (en) 2001-08-09 2011-08-23 Igt Methods and devices for displaying multiple game elements
US8012019B2 (en) 2001-08-09 2011-09-06 Igt 3-D text in a gaming machine
US9135774B2 (en) 2001-08-09 2015-09-15 Igt 3-D reels and 3-D wheels in a gaming machine
US8523672B2 (en) 2001-08-09 2013-09-03 Igt 3-D reels and 3-D wheels in a gaming machine
WO2003023492A1 (fr) * 2001-09-11 2003-03-20 Mikhailov, Sergei Petrovich Dispositif pour obtenir l'image 3d d'un objet 2d integral
US9358453B2 (en) 2002-06-27 2016-06-07 Igt Trajectory-based 3-D games of chance for video gaming machines
US8992320B2 (en) 2002-06-27 2015-03-31 Igt Trajectory-based 3-D games of chance for video gaming machines
US9613496B2 (en) 2002-06-27 2017-04-04 Igt Trajectory-based 3-D games of chance for video gaming machines
US7918730B2 (en) 2002-06-27 2011-04-05 Igt Trajectory-based 3-D games of chance for video gaming machines
US8500535B2 (en) 2002-06-27 2013-08-06 Igt Trajectory-based 3-D games of chance for video gaming machines
US8523671B2 (en) 2002-06-27 2013-09-03 Igt Trajectory-based 3-D games of chance for video gaming machines
US8550893B2 (en) 2002-06-27 2013-10-08 Igt Trajectory-based 3-D games of chance for video gaming machines
US9072967B2 (en) 2002-06-27 2015-07-07 Igt Trajectory-based 3-D games of chance for video gaming machines
US8013873B2 (en) 2005-04-19 2011-09-06 Koninklijke Philips Electronics N.V. Depth perception
RU2467403C2 (ru) * 2006-05-18 2012-11-20 Этх Цюрих Дисплей
US8290289B2 (en) 2006-09-20 2012-10-16 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Image encoding and decoding for multi-viewpoint images
US8385628B2 (en) 2006-09-20 2013-02-26 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Image encoding and decoding method, apparatuses therefor, programs therefor, and storage media for storing the programs
US9066096B2 (en) 2006-12-28 2015-06-23 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Video encoding method and decoding method, apparatuses therefor, programs therefor, and storage media which store the programs
RU2446618C2 (ru) * 2006-12-28 2012-03-27 Ниппон Телеграф Энд Телефон Корпорейшн Способ кодирования и способ декодирования видео, устройства для их осуществления и носители памяти, хранящие программы
US8384710B2 (en) 2007-06-07 2013-02-26 Igt Displaying and using 3D graphics on multiple displays provided for gaming environments
US8204118B2 (en) 2007-06-25 2012-06-19 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Video encoding method and decoding method, apparatuses therefor, programs therefor, and storage media which store the programs
RU2444856C2 (ru) * 2007-06-25 2012-03-10 Ниппон Телеграф Энд Телефон Корпорейшн Способ кодирования видеосигнала и способ декодирования, устройства для этого и носители хранения информации, которые хранят программы для этого
RU2517402C2 (ru) * 2008-07-25 2014-05-27 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Обработка 3d отображения субтитров
RU2519433C2 (ru) * 2008-10-21 2014-06-10 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Способ и система для обработки входного трехмерного видеосигнала
RU2562757C2 (ru) * 2010-04-18 2015-09-10 АЙМАКС Юроп СА Двойное наложенное проецирование
RU2575981C2 (ru) * 2010-06-21 2016-02-27 АЙМАКС Юроп СА Проекция с двойным наложением
RU2595944C2 (ru) * 2010-08-12 2016-08-27 Томсон Лайсенсинг Управление стереоскопическим меню
RU2540849C2 (ru) * 2010-08-19 2015-02-10 Ниссан Мотор Ко., Лтд. Устройство обнаружения трехмерного объекта и способ обнаружения трехмерного объекта
RU2606010C2 (ru) * 2010-11-30 2017-01-10 Святослав Иванович АРСЕНИЧ Проекционная система с торцевой проекцией и видеопроектор для этой системы
WO2012074438A3 (ru) * 2010-11-30 2012-10-26 Arsenich Svyatoslav Ivanovich Проекционная система с торцевой проекцией и видеопроектор для этой системы
RU2573737C2 (ru) * 2011-01-07 2016-01-27 Сони Компьютер Энтертейнмент Эмерике Ллк Многовыборочное разрешение повторного проецирования двухмерного изображения
RU2604944C2 (ru) * 2011-05-18 2016-12-20 Алькон Ленскс, Инк. Лазерная хирургическая система, управляемая получаемыми изображениями
US9961316B2 (en) 2011-08-16 2018-05-01 Imax Theatres International Limited Hybrid image decomposition and projection
US9503711B2 (en) 2011-10-20 2016-11-22 Imax Corporation Reducing angular spread in digital image projection
US10073328B2 (en) 2011-10-20 2018-09-11 Imax Corporation Reducing angular spread in digital image projection
US10326968B2 (en) 2011-10-20 2019-06-18 Imax Corporation Invisible or low perceptibility of image alignment in dual projection systems
WO2014065773A2 (ru) 2012-10-22 2014-05-01 Odnorozhenko Vasiliy Borisovich Автостереоскопическая система
RU2515489C1 (ru) * 2013-01-11 2014-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС") Устройство адаптивной фильтрации видеосигналов
RU2679964C1 (ru) * 2013-12-13 2019-02-14 Авева Солюшнз Лимитед Визуализация изображений по данным лазерного сканирования
US10467805B2 (en) 2013-12-13 2019-11-05 Aveva Solutions Limited Image rendering of laser scan data

Also Published As

Publication number Publication date
AU4295396A (en) 1996-07-24
JPH10512060A (ja) 1998-11-17
DE69515522D1 (de) 2000-04-13
JP2002044685A (ja) 2002-02-08
NZ297718A (en) 1999-04-29
CA2208711A1 (en) 1996-07-11
JP2002084554A (ja) 2002-03-22
AU702635B2 (en) 1999-02-25
KR19980701263A (ru) 1998-05-15
HK1001782A1 (en) 1998-07-10
CZ207797A3 (cs) 1999-04-14
EP0801763A2 (en) 1997-10-22
BR9510228A (pt) 1997-11-04
CZ288672B6 (cs) 2001-08-15
EP0957385A1 (en) 1999-11-17
EP0957386A1 (en) 1999-11-17
ATE190410T1 (de) 2000-03-15
CN1125362C (zh) 2003-10-22
ES2147622T3 (es) 2000-09-16
JP2002049005A (ja) 2002-02-15
CN1175309A (zh) 1998-03-04
PL181803B1 (pl) 2001-09-28
PL321264A1 (en) 1997-11-24
EP0801763B1 (en) 2000-03-08
MX9705051A (es) 1997-10-31
NZ334276A (en) 2000-09-29
JP3231330B2 (ja) 2001-11-19
US5790086A (en) 1998-08-04
WO1996021171A2 (en) 1996-07-11
CA2208711C (en) 2002-05-21
DE69515522T2 (de) 2000-11-16
WO1996021171A3 (en) 1996-09-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2168192C2 (ru) Визуальное устройство отображения и способ формирования трехмерного изображения
Inoué Video microscopy
US5132839A (en) Three dimensional display device
US7027081B2 (en) System and apparatus for recording, transmitting, and projecting digital three-dimensional images
JPH05210181A (ja) 電子補間によるインテグラル写真記録再生方法及び装置
US5223925A (en) Autostereoscopic system
Isono et al. 50-inch autostereoscopic full-color 3D TV display system
US5416509A (en) Method and apparatus for the generation of a stereoscopic presentation
US3932699A (en) Three-dimensional television
US5475419A (en) Apparatus and method for three-dimensional video
US20030146883A1 (en) 3-D imaging system
CN1231071C (zh) 立体***
US4676613A (en) Stereoscopic pictures using astigmatic low f-number projection lenses-method and apparatus
Arai et al. Integral three-dimensional television based on superhigh-definition video system
AU2006200812B2 (en) 3-dimensional steroscopic display systems
JP2023143631A (ja) 立体表示装置及び立体表示方法
RU2121768C1 (ru) Способ получения трехмерного изображения и устройство для получения трехмерного изображения
AU3122199A (en) 3-D imaging system
Inoué et al. Presentation of Video Data
Kuriki et al. Eye-Contact Technique Using a Blazed Half-Transparent Mirror (BHM)
Sheat et al. Telecommunications applications for 3-D imaging systems
JPH05252539A (ja) 電気光学的自動立体映像撮影装置と該映像表示装置及び映像走査方式