RU2408163C2 - Способ формирования и наблюдения стереоизображений с максимальным пространственным разрешением и устройство для его реализации (варианты) - Google Patents

Способ формирования и наблюдения стереоизображений с максимальным пространственным разрешением и устройство для его реализации (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2408163C2
RU2408163C2 RU2008151367/09A RU2008151367A RU2408163C2 RU 2408163 C2 RU2408163 C2 RU 2408163C2 RU 2008151367/09 A RU2008151367/09 A RU 2008151367/09A RU 2008151367 A RU2008151367 A RU 2008151367A RU 2408163 C2 RU2408163 C2 RU 2408163C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
modulation
optical
function
values
fission
Prior art date
Application number
RU2008151367/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008151367A (ru
Inventor
Василий Александрович Ежов (RU)
Василий Александрович ЕЖОВ
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Стани 3Д"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Стани 3Д" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Стани 3Д"
Priority to RU2008151367/09A priority Critical patent/RU2408163C2/ru
Priority to JP2011542914A priority patent/JP2012514219A/ja
Priority to PCT/IB2009/007865 priority patent/WO2010073107A1/ru
Priority to US13/141,628 priority patent/US20120026303A1/en
Publication of RU2008151367A publication Critical patent/RU2008151367A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2408163C2 publication Critical patent/RU2408163C2/ru
Priority to US13/850,831 priority patent/US20130208100A1/en

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04N13/31Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays using parallax barriers
    • 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
    • H04N13/332Displays 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)
  • Testing, Inspecting, Measuring Of Stereoscopic Televisions And Televisions (AREA)
  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к стереоскопической видеотехнике и может быть использовано для создания стереоскопических и автостереоскопических (безочковых) телевизоров и мониторов с реализацией максимального пространственного разрешения в каждом ракурсе стереоизображения, равного полному пространственному разрешению оптических структур-формирователей изображения, в том числе для создания плоских автостереоскопических дисплеев на жидкокристаллических матрицах практически любого типа. Техническим результатом является улучшение качества стереоизображения в способе и устройстве за счёт его реализации на оптимизированных оптических структурах независимо от степени сложности их конфигурации при автокомпенсации нелинейности передаточных характеристик оптических структур. Результат достигается тем, что в способе и устройстве использована комбинация суммирующей и делительной модуляции светового потока, линеаризованных по результатам регистрации интенсивности светового потока в левом и правом окнах формирования ракурсов стереоизображения, что позволяет формировать и наблюдать стереоизображение при использовании оптических модуляторов с двумя произвольными взаимно комплементарными оптическими состояниями и произвольной функцией перехода между ними. 3 н. и 16 з.п. ф-лы, 53 ил.

Description

Текст описания приведен в факсимильном виде.
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
Figure 00000011
Figure 00000012
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
Figure 00000021
Figure 00000022
Figure 00000023
Figure 00000024
Figure 00000025
Figure 00000026
Figure 00000027
Figure 00000028
Figure 00000029
Figure 00000030
Figure 00000031
Figure 00000032
Figure 00000033
Figure 00000034
Figure 00000035
Figure 00000036
Figure 00000037
Figure 00000038
Figure 00000039
Figure 00000040
Figure 00000041
Figure 00000042
Figure 00000043
Figure 00000044
Figure 00000045
Figure 00000046
Figure 00000047
Figure 00000048
Figure 00000049
Figure 00000050
Figure 00000051
Figure 00000052
Figure 00000053
Figure 00000054
Figure 00000055
Figure 00000056
Figure 00000057
Figure 00000058
Figure 00000059
Figure 00000060
Figure 00000061
Figure 00000062
Figure 00000063
Figure 00000064
Figure 00000065
Figure 00000066
Figure 00000067
Figure 00000068
Figure 00000069
Figure 00000070
Figure 00000071
Figure 00000072
Figure 00000073
Figure 00000074
Figure 00000075
Figure 00000076
Figure 00000077
Figure 00000078
Figure 00000079
Figure 00000080
Figure 00000081
Figure 00000082
Figure 00000083
Figure 00000084
Figure 00000085
Figure 00000086
Figure 00000087
Figure 00000088
Figure 00000089
Figure 00000090
Figure 00000091
Figure 00000092

Claims (19)

1. Способ формирования и наблюдения стереоизображений с максимальным пространственным разрешением, заключающийся в том, что с помощью оптического источника генерируют световую волну, с помощью матрично-адресуемого по М строкам и N столбцам первого оптического модулятора осуществляют суммирующую модуляцию световой волны в mn-м элементе первого оптического модулятора в соответствии с суммой величин
Figure 00000093
и
Figure 00000094
яркости mn-x элементов изображений левого и правого ракурсов, где m=1, 2,…, М, n=1, 2,…, N, с помощью матрично-адресуемого по М строкам и N столбцам второго оптического модулятора осуществляют кодирующую модуляцию световой волны в mn-м элементе второго оптического модулятора в соответствии с нелинейными функциями от алгебраических соотношений между величинами
Figure 00000095
и
Figure 00000096
яркости mn-x элементов изображений левого и правого ракурсов, с помощью первого и второго оптических анализаторов со взаимно комплементарными параметрами оптического декодирования формируют первый и второй световые потоки с величинами интенсивности
Figure 00000097
и
Figure 00000098
, равными величинам
Figure 00000095
и
Figure 00000096
яркости mn-x элементов изображений левого и правого ракурсов в левом
Figure 00000099
и правом
Figure 00000100
окнах формирования, оптически связанных с левым
Figure 00000101
и правым
Figure 00000102
окнами наблюдения, в которых наблюдают левый и правый ракурсы стереоизображения, отличающийся тем, что с помощью матрично-адресуемого по М строкам и N столбцам оптического модулятора однородного действия, вызывающего однородную модуляцию интенсивности световой волны в виде одинаковых по величине и по знаку изменений интенсивности световой волны в левом
Figure 00000099
и правом
Figure 00000100
окнах формирования, осуществляют прямую суммирующую модуляцию за счет модуляции величины интенсивности световой волны либо косвенную суммирующую модуляцию за счет модуляции остальных физических характеристик световой волны - направления распространения, либо величины угла сходимости или расходимости, либо спектральных характеристик, либо состояния поляризации, либо величины фазы, либо за счет модуляции комбинации остальных физических характеристик световой волны в mn-м элементе оптического модулятора однородного действия, подавая на его управляющий вход компенсирующий сигнал суммирования
Figure 00000103
амплитудой, прямо пропорциональной значениям функции
Figure 00000104
линеаризации суммирующей модуляции, с помощью матрично-адресуемого по М строкам и N столбцам оптического модулятора разностного действия, вызывающего разностную модуляцию интенсивности световой волны в виде одинаковых по величине, но разных по знаку изменений интенсивности световой волны в левом
Figure 00000099
и правом
Figure 00000100
окнах формирования, осуществляют прямую делительную модуляцию за счет модуляции интенсивности световой волны либо косвенную делительную модуляцию за счет модуляции остальных физических характеристик световой волны - направления распространения, либо величины угла сходимости или расходимости, либо спектральных характеристик, либо состояния поляризации, либо величины фазы, либо за счет модуляции комбинации остальных физических характеристик световой волны в mn-м элементе оптического модулятора разностного действия, подавая на его управляющий вход компенсирующий сигнал
Figure 00000105
деления с амплитудой, прямо пропорциональной значениям функции
Figure 00000106
линеаризации делительной модуляции, и формируют модулированные по интенсивности световые потоки в левом
Figure 00000099
и правом
Figure 00000100
окнах формирования с помощью соответственно первого и второго оптических конвертеров с взаимно комплементарными параметрами конверсии делительной модуляции, с одинаковыми параметрами конверсии суммирующей модуляции и с одинаковыми параметрами оптического пропускания как прямой делительной составляющей, так и прямой суммирующей составляющей интенсивности светового потока.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что подают компенсирующий сигнал
Figure 00000107
суммирования в его первом частном варианте
Figure 00000108
с амплитудой, прямо пропорциональной функции
Figure 00000109
линеаризации суммирующей модуляции в ее первом
Figure 00000110
частном варианте, взятой от произведения суммы
Figure 00000095
+
Figure 00000096
величин яркостей mn-х элементов изображения левого и правого ракурсов:
Figure 00000111
либо подают компенсирующий сигнал суммирования в его втором частном варианте
Figure 00000112
с амплитудой, прямо пропорциональной произведению суммы
Figure 00000095
+
Figure 00000096
величин яркости mn-х элементов изображения левого и правого ракурсов на функцию
Figure 00000109
линеаризации суммирующей модуляции в ее втором
Figure 00000113
частном варианте:
Figure 00000114
а компенсирующий сигнал
Figure 00000115
деления подают в его первом частном варианте
Figure 00000116
с амплитудой, прямо пропорциональной значениям функции
Figure 00000106
линеаризации делительной модуляции в ее первом
Figure 00000117
частном варианте, взятой от отношения величин
Figure 00000095
/
Figure 00000096
яркости в mn-х элементах изображений левого и правого ракурсов:
Figure 00000118
либо подают компенсирующий сигнал деления в его втором частном варианте
Figure 00000119
с амплитудой, прямо пропорциональной произведению отношения
Figure 00000120
величин яркости в mn-х элементах изображений левого и правого ракурсов на функцию
Figure 00000106
линеаризации делительной модуляции в ее втором
Figure 00000121
частном варианте:
Figure 00000122
где функцию
Figure 00000123
линеаризации суммирующей модуляции в ее первом
Figure 00000117
частном варианте определяют как функцию
Figure 00000124
обратную к калибровочной функции ΦΣ нелинейности суммирующей модуляции в ее первом
Figure 00000125
частном варианте:
Figure 00000126
а функцию
Figure 00000109
линеаризации суммирующей модуляции в ее втором
Figure 00000127
частном варианте определяют как функцию
Figure 00000128
значения которой являются обратными величинами
Figure 00000129
к значениям калибровочной функции ΦΣ нелинейности суммирующей модуляции во втором
Figure 00000130
частном варианте:
Figure 00000131
функцию
Figure 00000132
линеаризации делительной модуляции в ее первом
Figure 00000117
частном варианте определяют как функцию
Figure 00000133
, обратную к калибровочной функции
Figure 00000134
нелинейности делительной модуляции в ее первом
Figure 00000135
частном варианте:
Figure 00000136
а функцию
Figure 00000106
линеаризации делительной модуляции в ее втором частном варианте
Figure 00000137
определяют как функцию
Figure 00000138
значения которой являются обратными величинами
Figure 00000139
к значениям калибровочной функции нелинейности делительной модуляции в ее втором
Figure 00000140
частном варианте:
Figure 00000141
при этом калибровочная функция ΦΣ нелинейности суммирующей модуляции в ее первом
Figure 00000142
частном варианте равна совокупности калибровочных значений однородно-модулированной составляющей
Figure 00000143
интенсивности светового потока на выходе любого из окон
Figure 00000144
Figure 00000145
формирования:
Figure 00000146
при подаче на управляющий вход оптического модулятора однородного действия линейно-меняющегося калибровочного сигнала
Figure 00000147
суммирующей модуляции, а калибровочная функция
Figure 00000134
нелинейности суммирующей модуляции в ее втором
Figure 00000130
частном варианте равна отношению последовательности калибровочных значений однородно-модулированной составляющей
Figure 00000143
интенсивности светового потока на выходе любого из окон
Figure 00000148
,
Figure 00000145
формирования к последовательности соответствующих значений амплитуды монотонно-меняющегося калибровочного сигнала
Figure 00000149
суммирующей модуляции:
Figure 00000150
калибровочная функция
Figure 00000134
нелинейности делительной модуляции в ее первом
Figure 00000151
частном варианте равна частному от деления совокупности калибровочных значений разностно-модулированной составляющей
Figure 00000152
интенсивности светового потока в левом окне
Figure 00000148
формирования на совокупность калибровочных значений разностно-модулированной составляющей
Figure 00000153
, интенсивности светового потока в правом окне
Figure 00000145
формирования:
Figure 00000154
при подаче на управляющий вход оптического модулятора разностного действия линейно меняющегося калибровочного сигнала
Figure 00000155
делительной модуляции, а калибровочная функция
Figure 00000134
нелинейности делительной модуляции в ее втором
Figure 00000140
частном варианте равна отношению совокупности калибровочных значений разностно-модулированной составляющей
Figure 00000152
интенсивности светового потока в левом окне
Figure 00000148
формирования к совокупности калибровочных значений разностно-модулированной составляющей
Figure 00000153
интенсивности светового потока в правом окне
Figure 00000145
формирования, деленному на совокупность соответствующих значений амплитуды монотонно меняющегося калибровочного сигнала
Figure 00000156
делительной модуляции:
Figure 00000157
.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что подают компенсирующий сигнал
Figure 00000158
суммирования в его первом частном варианте
Figure 00000159
с амплитудой, прямо пропорциональной функции
Figure 00000109
линеаризации суммирующей модуляции в ее первом
Figure 00000110
частном варианте, взятой от произведения суммы
Figure 00000095
+
Figure 00000096
величин яркостей mn-х элементов изображения левого и правого ракурсов:
Figure 00000160
либо подают компенсирующий сигнал суммирования в его втором частном варианте
Figure 00000161
с амплитудой, прямо пропорциональной произведению суммы
Figure 00000095
+
Figure 00000096
величин яркости mn-х элементов изображения левого и правого ракурсов на функцию
Figure 00000109
линеаризации суммирующей модуляции в ее втором
Figure 00000162
частном варианте:
Figure 00000163
а компенсирующий сигнал
Figure 00000164
деления подают в его первом частном варианте
Figure 00000165
с амплитудой, прямо пропорциональной значениям функции
Figure 00000106
линеаризации делительной модуляции в ее первом
Figure 00000117
частном варианте, взятой от отношения величин
Figure 00000095
/
Figure 00000096
яркости в mn-х элементах изображений левого и правого ракурсов:
Figure 00000166
либо подают компенсирующий сигнал деления в его втором частном варианте
Figure 00000167
с амплитудой, прямо пропорциональной произведению отношения
Figure 00000168
величин яркости в mn-х элементах изображений левого и правого ракурсов на функцию
Figure 00000106
линеаризации делительной модуляции в ее втором
Figure 00000169
частном варианте:
Figure 00000170
где функцию
Figure 00000109
линеаризации суммирующей модуляции в ее первом
Figure 00000110
частном варианте определяют как функцию
Figure 00000171
обратную к калибровочной функции ΦΣ нелинейности суммирующей модуляции в ее первом
Figure 00000172
частном варианте:
Figure 00000173
а функцию
Figure 00000109
линеаризации суммирующей модуляции в ее втором
Figure 00000174
частном варианте определяют как функцию
Figure 00000175
значения которой являются обратными величинами
Figure 00000129
к значениям калибровочной функции
Figure 00000176
нелинейности суммирующей модуляции во втором
Figure 00000130
частном варианте:
Figure 00000177
функцию
Figure 00000106
линеаризации делительной модуляции в ее первом
Figure 00000178
частном варианте определяют как функцию
Figure 00000133
, обратную к калибровочной функции
Figure 00000134
нелинейности делительной модуляции в ее первом
Figure 00000179
частном варианте:
Figure 00000180
, а функцию
Figure 00000106
линеаризации делительной модуляции в ее втором частном варианте
Figure 00000181
определяют как функцию
Figure 00000182
значения которой являются обратными величинами
Figure 00000183
к значениям калибровочной функции нелинейности делительной модуляции в ее втором
Figure 00000140
частном варианте:
Figure 00000184
при этом калибровочная функция ΦΣ нелинейности суммирующей модуляции в ее первом
Figure 00000172
частном варианте равна совокупности калибровочных значений однородно-модулированной составляющей
Figure 00000143
интенсивности светового потока на выходе любого из окон
Figure 00000148
Figure 00000145
формирования:
Figure 00000146
при подаче на управляющий вход оптического модулятора однородного действия линейно меняющегося калибровочного сигнала
Figure 00000185
суммирующей модуляции, а калибровочная функция
Figure 00000134
нелинейности суммирующей модуляции в ее втором
Figure 00000186
частном варианте равна отношению последовательности калибровочных значений однородно-модулированной составляющей
Figure 00000143
интенсивности светового потока на выходе любого из окон
Figure 00000148
,
Figure 00000145
формирования к последовательности соответствующих значений амплитуды монотонно меняющегося калибровочного сигнала
Figure 00000187
суммирующей модуляции:
Figure 00000188
калибровочная функция
Figure 00000134
нелинейности делительной модуляции в ее первом
Figure 00000189
частном варианте равна частному от деления совокупности калибровочных значений разностно-модулированной составляющей
Figure 00000152
интенсивности светового потока в левом окне
Figure 00000148
формирования на совокупность калибровочных значений разностно-модулированной составляющей
Figure 00000153
интенсивности светового потока в правом окне
Figure 00000145
формирования:
Figure 00000190
при подаче на управляющий вход оптического модулятора разностного действия линейно меняющегося калибровочного сигнала
Figure 00000191
делительной модуляции, а калибровочная функция
Figure 00000134
нелинейности делительной модуляции в ее втором
Figure 00000192
частном варианте равна отношению совокупности калибровочных значений разностно-модулированной составляющей
Figure 00000152
интенсивности светового потока в левом окне
Figure 00000148
формирования к совокупности калибровочных значений разностно-модулированной составляющей
Figure 00000153
интенсивности светового потока в правом окне
Figure 00000145
формирования, деленному на совокупность соответствующих значений амплитуды монотонно меняющегося калибровочного сигнала
Figure 00000193
делительной модуляции:
Figure 00000194
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что значения функции
Figure 00000195
линеаризации суммирующей модуляции зависят от значений сигнала деления, и/или значения функции
Figure 00000196
линеаризации делительной модуляции зависят от значений сигнала суммирования.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что суммирующую модуляцию осуществляют за счет модуляции интенсивности светового потока с помощью вещественно-амплитудного оптического модулятора, делительную оптическую модуляцию осуществляют за счет модуляции состояния поляризации светового потока с помощью фазово-поляризационного модулятора с произвольной однозначной характеристикой перехода между двумя взаимно комплементарными фазово-поляризационными оптическими состояниями, и осуществляют конверсию делительной модуляции в делительную составляющую интенсивности светового потока с помощью первого и второго поляризационных конвертеров со взаимно комплементарными поляризационными параметрами.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что с помощью оптического источника генерируют световой поток с первым спектром, с помощью вещественно-амплитудного оптического модулятора осуществляют амплитудную суммирующую модуляцию за счет модуляции интенсивности светового потока, делительную модуляцию осуществляют в форме спектральной делительной модуляции с переходом от первого спектра к второму спектру с помощью частотно-оптического модулятора при изменении напряжения на его управляющем входе от первого до второго значения, с помощью первого и второго частотно-оптических анализаторов осуществляют конверсию спектральной делительной модуляции в делительную составляющую интенсивности светового потока, при этом спектральные характеристики первого и второго частотно-оптических анализаторов соответствуют первому и второму спектрам.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что с помощью оптического источника формируют коллимированный световой поток, с помощью суммирующего дифракционного оптического модулятора осуществляют суммирующую дифракционную модуляцию за счет изменения угла отклонения светового потока в первом поперечном направлении, с помощью делительного дифракционного оптического модулятора осуществляют делительную дифракционную модуляцию за счет изменения угла отклонения светового потока во втором поперечном направлении, и с помощью несимметричного в двух взаимно ортогональных поперечных направлениях жалюзного оптического конвертера осуществляют в первом поперечном направлении выделение составляющей светового потока, соответствующей суммирующей дифракционной модуляции в левом и правом окнах формирования, а во втором поперечном направлении - выделение составляющей светового потока, соответствующей делительной дифракционной модуляции между левым и правым окнами формирования.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что с помощью аналогового вещественно-амплитудного оптического модулятора осуществляют суммирующую модуляцию за счет аналоговой модуляции интенсивности светового потока, с помощью бистабильного поляризационного модулятора осуществляют бистабильную поляризационную делительную модуляцию за счет широтно-импульсной модуляции между двумя взаимно комплементарными состояниями поляризации, с помощью первого и второго поляризационных конвертеров со взаимно комплементарными состояниями поляризации осуществляют аналоговую поляризационную конверсию делительной модуляции в бистабильные вариации делительной составляющей интенсивности светового потока, при этом функцию
Figure 00000197
линеаризации бистабильной поляризационной делительной модуляции определяют в первом
Figure 00000198
варианте как функцию
Figure 00000199
обратную к функции нелинейности бистабильной поляризационной делительной модуляции в ее первом
Figure 00000200
варианте:
Figure 00000201
которую определяют как совокупность результатов частного от деления усредненных во времени калибровочных значений делительной составляющей интенсивности светового потока в левом окне формирования
Figure 00000202
к усредненным во времени калибровочным значениям делительной составляющей интенсивности
Figure 00000203
светового потока в правом окне формирования:
Figure 00000204
где
Figure 00000205
Figure 00000206
при подаче на управляющий вход бистабильного поляризационного модулятора калибровочного широтно-импульсного сигнала
Figure 00000207
с линейно меняющейся шириной импульсов, а функцию линеаризации бистабильной поляризационной делительной модуляции в ее втором
Figure 00000208
варианте определяют как совокупность величин, каждая из которых является обратной величиной к соответствующему значению функции нелинейности бистабильной поляризационной делительной модуляции в ее втором
Figure 00000209
варианте:
Figure 00000210
которая есть совокупность результатов частного от деления усредненных во времени калибровочных значений делительной составляющей интенсивности светового потока в левом окне формирования
Figure 00000211
к усредненным во времени калибровочным значениям делительной составляющей интенсивности
Figure 00000212
светового потока в правом окне формирования, деленных на усредненные во времени
Figure 00000213
значения калибровочного сигнала
Figure 00000214
с монотонно меняющейся длительностью импульсов:
Figure 00000215
где
Figure 00000216
9. Способ по п.1, отличающийся тем, что суммирующую и/или делительную модуляцию осуществляют за счет комбинации аналоговой и бистабильной либо многостабильной модуляции характеристик светового потока.
10. Способ формирования и наблюдения стереоизображений с максимальным пространственным разрешением, заключающийся в том, что с помощью оптического источника генерируют световую волну, с помощью матрично-адресуемого по М строкам и N столбцам первого оптического модулятора осуществляют суммирующую модуляцию световой волны в mn-м элементе первого оптического модулятора в соответствии с суммой величин
Figure 00000095
и
Figure 00000096
яркости mn-x элементов изображений левого и правого ракурсов, с помощью матрично-адресуемого по М строкам и N столбцам второго оптического модулятора осуществляют кодирующую модуляцию световой волны в mn-м элементе второго оптического модулятора в соответствии с нелинейными функциями от алгебраических соотношений между величинами
Figure 00000095
и
Figure 00000096
яркости mn-x элементов изображений левого и правого ракурсов, задавая взаимно комплементарные значения начальных оптических параметров модуляции в смежных 2i-x и (2i-1)-x столбцах второго оптического модулятора, где m, n, i=1, 2,…, N, с помощью адресуемого по N столбцам пространственно-периодического оптического анализатора, задавая взаимно комплементарные параметры оптического анализа для смежных 2k-x и (2k-1)-x столбцов пространственно-периодического оптического анализатора, где k=1, 2,…, N, формируют первую и вторую группы световых пучков с величинами общей интенсивности
Figure 00000217
и
Figure 00000218
, равными величинам
Figure 00000095
и
Figure 00000096
яркости mn-x элементов изображений левого и правого ракурсов соответственно в левой
Figure 00000219
и правой
Figure 00000220
зонах формирования, при этом в одну из зон формирования направляют первую группу N световых пучков, первые N/2 которых проходят через N/2 четных 2i-x столбцов второго оптического модулятора и N/2 четных 2k-x столбцов пространственно-периодического оптического анализатора, а остальные N/2 световых пучков проходят через N/2 нечетных (2i-1)-x столбцов второго оптического модулятора и N/2 нечетных (2k-1)-x столбцов пространственно-периодического оптического анализатора, а в другую из зон формирования направляют вторую группу N световых пучков, первые N/2 которых проходят через N/2 нечетных (2i-1)-x столбцов второго оптического модулятора и N/2 четных 2k-x столбцов пространственно-периодического оптического анализатора, а остальные N/2 световых пучков проходят через N/2 четных 2i-x столбцов второго оптического модулятора и N/2 нечетных (2k-1)-x столбцов пространственно-периодического оптического анализатора, и наблюдают левый и правый ракурсы стереоизображения соответственно в левой
Figure 00000221
и правой
Figure 00000222
зонах наблюдения, оптически связанных соответственно с левой
Figure 00000223
и правой зонами формирования, отличающийся тем, что с помощью матрично-адресуемого по М строкам и N столбцам оптического модулятора однородного действия осуществляют прямую суммирующую модуляцию за счет модуляции величины интенсивности световой волны либо косвенную суммирующую модуляцию за счет модуляции остальных физических характеристик световой волны - направления распространения, либо величины угла сходимости или расходимости, либо спектральных характеристик, либо состояния поляризации, либо величины фазы, либо за счет модуляции комбинации остальных физических характеристик световой волны в mn-м элементе оптического модулятора однородного действия, подавая на его управляющий вход компенсирующий сигнал
Figure 00000225
суммирования с амплитудой, прямо пропорциональной значениям функции
Figure 00000226
линеаризации суммирующей модуляции, с помощью матрично-адресуемого по М строкам и N столбцам оптического модулятора разностного действия осуществляют прямую делительную модуляцию за счет модуляции интенсивности световой волны либо косвенную делительную модуляцию за счет модуляции остальных физических характеристик световой волны - направления распространения, либо величины угла сходимости или расходимости, либо спектральных характеристик, либо состояния поляризации, либо величины фазы, либо за счет модуляции комбинации остальных физических характеристик световой волны в mn-м элементе оптического модулятора разностного действия, задавая при этом взаимно комплементарные значения характеристик делительной модуляции в смежных 2i-x и (2i-1)-x столбцах оптического модулятора разностного действия, где i=1, 2,…, N, и подавая на его управляющий вход компенсирующий сигнал
Figure 00000227
деления с амплитудой, прямо пропорциональной величине функции
Figure 00000228
линеаризации делительной модуляции, первую и вторую группы из N модулированных по интенсивности световых пучков формируют с помощью адресуемого по N столбцам пространственно-периодического оптического конвертера, характеризующегося взаимно-комплементарными параметрами конверсии делительной модуляции для его смежных 2k-x и (2k-1)-x столбцов, одинаковыми параметрами конверсии суммирующей модуляции, одинаковыми параметрами оптического пропускания как прямой делительной составляющей, так и прямой суммирующей составляющей интенсивности светового потока для всех N столбцов пространственно-периодического оптического конвертера.
11. Способ по п.2, отличающийся тем, что подают компенсирующий сигнал
Figure 00000229
суммирования в его первом частном варианте
Figure 00000230
с амплитудой, прямо пропорциональной функции
Figure 00000231
линеаризации суммирующей модуляции в ее первом
Figure 00000232
частном варианте, взятой от произведения суммы
Figure 00000095
+
Figure 00000096
величин яркостей mn-х элементов изображения левого и правого ракурсов:
Figure 00000233
либо подают компенсирующий сигнал суммирования в его втором частном варианте
Figure 00000234
с амплитудой, прямо пропорциональной произведению суммы
Figure 00000095
+
Figure 00000096
величин яркости mn-х элементов изображения левого и правого ракурсов на функцию
Figure 00000109
линеаризации суммирующей модуляции в ее втором
Figure 00000235
частном варианте:
Figure 00000236
а компенсирующий сигнал
Figure 00000237
деления подают в его первом частном варианте
Figure 00000238
с амплитудой, прямо пропорциональной значениям функции
Figure 00000228
линеаризации делительной модуляции в ее первом
Figure 00000239
частном варианте, взятой от отношения величин
Figure 00000095
/
Figure 00000096
яркости в mn-х элементах изображений левого и правого ракурсов:
Figure 00000240
либо подают компенсирующий сигнал деления в его втором частном варианте
Figure 00000241
с амплитудой, прямо пропорциональной произведению отношения
Figure 00000095
/
Figure 00000096
величин яркости в mn-х элементах изображений левого и правого ракурсов на функцию
Figure 00000228
линеаризации делительной модуляции в ее втором
Figure 00000242
частном варианте:
Figure 00000243
где функцию
Figure 00000244
линеаризации суммирующей модуляции в ее первом
Figure 00000245
частном варианте определяют как функцию
Figure 00000246
, обратную к калибровочной функции ΦΣ нелинейности суммирующей модуляции в ее первом
Figure 00000247
частном варианте:
Figure 00000248
а функцию
Figure 00000249
линеаризации суммирующей модуляции в ее втором
Figure 00000235
частном варианте определяют как функцию
Figure 00000250
значения которой являются обратными величинами
Figure 00000129
к значениям калибровочной функции ΦΣ нелинейности суммирующей модуляции во втором
Figure 00000186
частном варианте:
Figure 00000251
функцию
Figure 00000252
линеаризации делительной модуляции в ее первом
Figure 00000253
частном варианте определяют как функцию
Figure 00000254
обратную к калибровочной функции
Figure 00000134
нелинейности делительной модуляции в ее первом
Figure 00000255
частном варианте:
Figure 00000256
а функцию
Figure 00000228
линеаризации делительной модуляции в ее втором частном варианте
Figure 00000257
определяют как функцию
Figure 00000258
значения которой являются обратными величинами
Figure 00000259
к значениям калибровочной функции нелинейности делительной модуляции в ее втором
Figure 00000260
частном варианте:
Figure 00000261
при этом калибровочная функция ΦΣ нелинейности суммирующей модуляции в ее первом
Figure 00000247
частном варианте равна совокупности калибровочных значений однородно-модулированной составляющей
Figure 00000143
интенсивности светового потока на выходе любой из зон
Figure 00000262
Figure 00000263
формирования:
Figure 00000146
при подаче на управляющий вход оптического модулятора однородного действия линейно меняющегося калибровочного сигнала
Figure 00000264
суммирующей модуляции, а калибровочная функция
Figure 00000265
нелинейности суммирующей модуляции в ее втором
Figure 00000186
частном варианте равна отношению последовательности калибровочных значений однородно-модулированной составляющей
Figure 00000266
интенсивности светового потока на выходе любой из зон
Figure 00000267
Figure 00000268
формирования к последовательности соответствующих значений амплитуды монотонно меняющегося калибровочного сигнала
Figure 00000269
суммирующей модуляции:
Figure 00000270
калибровочная функция
Figure 00000265
нелинейности делительной модуляции в ее первом
Figure 00000255
частном варианте равна частному от деления совокупности калибровочных значений разностно-модулированной составляющей
Figure 00000271
интенсивности светового потока в левой зоне
Figure 00000272
формирования на совокупность калибровочных значений разностно-модулированной составляющей
Figure 00000273
интенсивности светового потока в правой зоне
Figure 00000268
формирования:
Figure 00000274
при подаче на управляющий вход оптического модулятора разностного действия линейно меняющегося калибровочного сигнала
Figure 00000275
делительной модуляции, а калибровочная функция
Figure 00000265
нелинейности делительной модуляции в ее втором
Figure 00000276
частном варианте равна отношению совокупности калибровочных значений разностно-модулированной составляющей
Figure 00000271
интенсивности светового потока в левой зоне
Figure 00000277
формирования к совокупности калибровочных значений разностно-модулированной составляющей
Figure 00000273
интенсивности светового потока в правой зоне
Figure 00000268
формирования, деленному на совокупность соответствующих значений амплитуды монотонно меняющегося калибровочного сигнала
Figure 00000278
делительной модуляции:
Figure 00000279
12. Способ по п.2, отличающийся тем, что значения функции
Figure 00000252
линеаризации суммирующей модуляции зависят от значений сигнала деления, и/или значения функции
Figure 00000228
линеаризации делительной модуляции зависят от значений сигнала суммирования.
13. Способ по п.2, отличающийся тем, что суммирующую модуляцию осуществляют за счет модуляции интенсивности светового потока с помощью вещественно-амплитудного оптического модулятора, делительную оптическую модуляцию осуществляют за счет модуляции состояния поляризации светового потока с помощью фазово-поляризационного модулятора с произвольной однозначной характеристикой перехода между двумя взаимно комплементарными фазово-поляризационными оптическими состояниями, и осуществляют конверсию делительной модуляции в делительную составляющую интенсивности светового потока с помощью первого и второго поляризационных конвертеров со взаимно комплементарными поляризационными параметрами.
14. Способ по п.2, отличающийся тем, что с помощью оптического источника генерируют световой поток с первым спектром, с помощью вещественно-амплитудного оптического модулятора осуществляют амплитудную суммирующую модуляцию за счет модуляции интенсивности светового потока, делительную модуляцию осуществляют в форме спектральной делительной модуляции с переходом от первого спектра к второму спектру с помощью частотно-оптического модулятора при изменении напряжения на его управляющем входе от первого до второго значения, с помощью первого и второго частотно-оптических анализаторов осуществляют конверсию спектральной делительной модуляции в делительную составляющую интенсивности светового потока, при этом спектральные характеристики первого и второго частотно-оптических анализаторов соответствуют первому и второму спектрам.
15. Способ по п.2, отличающийся тем, что с помощью оптического источника формируют коллимированный световой поток, с помощью суммирующего дифракционного оптического модулятора осуществляют суммирующую дифракционную модуляцию за счет изменения угла отклонения светового потока в первом поперечном направлении, с помощью делительного дифракционного оптического модулятора осуществляют делительную дифракционную модуляцию за счет изменения угла отклонения светового потока во втором поперечном направлении, и с помощью несимметричного в двух взаимно ортогональных поперечных направлениях жалюзного оптического конвертера осуществляют в первом поперечном направлении выделение составляющей светового потока, соответствующей суммирующей дифракционной модуляции в левой и правой зонах формирования, а во втором поперечном направлении - выделение составляющей светового потока, соответствующей делительной дифракционной модуляции между левой и правой зонами формирования.
16. Способ по п.2, отличающийся тем, что с помощью аналогового вещественно-амплитудного оптического модулятора осуществляют суммирующую модуляцию за счет аналоговой модуляции интенсивности светового потока, с помощью бистабильного поляризационного модулятора осуществляют бистабильную поляризационную делительную модуляцию за счет широтно-импульсной модуляции между двумя взаимно комплементарными состояниями поляризации, с помощью первого и второго поляризационных конвертеров со взаимно комплементарными состояниями поляризации осуществляют аналоговую поляризационную конверсию делительной модуляции в бистабильные вариации делительной составляющей интенсивности светового потока, при этом функцию
Figure 00000280
линеаризации бистабильной поляризационной делительной модуляции определяют в первом
Figure 00000281
варианте как функцию
Figure 00000282
обратную к функции нелинейности бистабильной поляризационной делительной модуляции в ее первом
Figure 00000283
варианте:
Figure 00000284
которую определяют как совокупность результатов частного от деления усредненных во времени калибровочных значений делительной составляющей интенсивности светового потока в левой зоне формирования
Figure 00000285
к усредненным во времени калибровочным значениям делительной составляющей интенсивности
Figure 00000286
светового потока в правой зоне формирования:
Figure 00000287
где
Figure 00000288
Figure 00000289
при подаче на управляющий вход бистабильного поляризационного модулятора калибровочного широтно-импульсного сигнала
Figure 00000290
с линейно меняющейся шириной импульсов, а функцию линеаризации бистабильной поляризационной делительной модуляции в ее втором
Figure 00000291
варианте определяют как совокупность величин, каждая из которых является обратной величиной к соответствующему значению функции нелинейности бистабильной поляризационной делительной модуляции в ее втором
Figure 00000292
варианте:
Figure 00000293
которая есть совокупность результатов частного от деления усредненных во времени калибровочных значений делительной составляющей интенсивности светового потока в левой зоне формирования
Figure 00000294
к усредненным во времени калибровочным значениям делительной составляющей интенсивности
Figure 00000295
светового потока в правой зоне формирования, деленных на усредненные во времени
Figure 00000296
значения калибровочного сигнала
Figure 00000297
с монотонно меняющейся длительностью импульсов:
Figure 00000298
где
Figure 00000299
17. Способ по п.2, отличающийся тем, что суммирующую и/или делительную модуляцию осуществляют за счет комбинации аналоговой и бистабильной либо многостабильной модуляции характеристик светового потока.
18. Устройство для формирования и наблюдения стереоизображений с максимальным пространственным разрешением, содержащее источник стереовидеосигнала, оптически связанные между собой оптический источник и электрически управляемый оптический блок, включающий в себя расположенные последовательно на одной оптической оси адресуемую по М строкам и N столбцам секцию оптического сумматора, адресуемую по М строкам и N столбцам секцию оптического шифратора и адресуемую по N столбцам секцию пространственно-селективного оптического декодера, а также первый и второй функциональные блоки, выходы которых подключены к управляющим входам секции оптического сумматора и секции оптического шифратора соответственно, а входы - к соответствующим выходам источника стереовидеосигнала, при этом апертура mn-го элемента секции оптического сумматора оптически связана с апертурой mn-го элемента секции оптического шифратора, а в смежных (2i-1)-x и 2i-x столбцах секции оптического шифратора и в смежных (2k-1)-x и 2k-x столбцах секции пространственно-селективного оптического декодера начальные оптические состояния рабочего вещества являются взаимно комплементарными между смежными столбцами, ось симметрии одной из зон
Figure 00000300
Figure 00000301
формирования является общей линией пересечения одной группы N плоскостей, из которых первые N/2 плоскостей проходят через оси симметрии нечетных (2k-1)-x столбцов секции оптического шифратора и оси симметрии четных 2i-x столбцов секции пространственно-селективного оптического декодера, а остальные N/2 плоскостей проходят через оси симметрии четных 2k-x столбцов секции оптического шифратора и оси симметрии нечетных (2i-1)-x столбцов секции пространственно-селективного оптического декодера, а ось симметрии другой из зон
Figure 00000300
Figure 00000301
формирования является общей линией пересечения другой группы N плоскостей, из которых первые N/2 плоскостей проходят через оси симметрии четных 2k-x столбцов секции оптического шифратора и оси симметрии четных 2i-x столбцов секции пространственно-селективного оптического декодера, а остальные N/2 плоскостей проходят через оси симметрии нечетных (2k-1)-x столбцов секции оптического шифратора и оси симметрии нечетных (2i-1)-x столбцов секции пространственно-селективного оптического декодера, где n=1, 2,…, N, m=1, 2,…, М, i=1, 2,…, N, k=1, 2,…, N, отличающееся тем, что электрически управляемый матрично-адресуемый оптический блок выполнен с возможностью взаимной перестановки вдоль оптической оси секций оптического сумматора, оптического шифратора и пространственно-селективного оптического декодера или/и их компонентов, которые выполнены соответственно в виде суммирующего оптического модулятора, делительного оптического модулятора и оптического селектора, каждый из которых содержит по крайней мере один слой рабочего вещества с двумя взаимно комплементарными произвольными оптическими состояниями и произвольной однозначной характеристикой перехода между этими состояниями, первый функциональный блок выполнен с передаточной функцией
Figure 00000302
, являющейся обратной функцией к передаточной функции
Figure 00000303
первого оптоэлектронного канала:
Figure 00000304
входом которого является управляющий вход суммирующего оптического модулятора, а оптическим выходом первого оптоэлектронного канала является любая из зон
Figure 00000305
Figure 00000301
формирования, второй электронный функциональный блок выполнен с передаточной функцией
Figure 00000306
, являющейся обратной функцией к передаточной функции
Figure 00000307
второго оптоэлектронного канала:
Figure 00000308
входом которого является управляющий вход делительного оптического модулятора, а оптическим выходом второго оптоэлектронного канала являются апертуры обоих зон
Figure 00000305
Figure 00000301
формирования, при этом значения передаточных функций первого и второго оптоэлектронных каналов соответствуют величинам оптической интенсивности.
19. Устройство по п.18, отличающееся тем, что суммирующий оптический модулятор, и/или делительный оптический модулятор, и/или оптический селектор включают в себя по крайней мере один вспомогательный компенсаторный либо вспомогательный фокусирующий, либо вспомогательный поляризующий оптический слой, либо комбинацию вспомогательных оптических слоев, каждый из которых является стационарным, либо управляемым, передаточные функции которых являются спектрально-зависимыми либо дифракционно-зависимыми, либо рефракционно-зависимыми членами, содержащимися в значениях передаточных функций первого и второго оптоэлектронных каналов.
RU2008151367/09A 2008-12-25 2008-12-25 Способ формирования и наблюдения стереоизображений с максимальным пространственным разрешением и устройство для его реализации (варианты) RU2408163C2 (ru)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008151367/09A RU2408163C2 (ru) 2008-12-25 2008-12-25 Способ формирования и наблюдения стереоизображений с максимальным пространственным разрешением и устройство для его реализации (варианты)
JP2011542914A JP2012514219A (ja) 2008-12-25 2009-12-22 最大空間分解能を有する立体画像を形成および視認する方法ならびに前記方法を実行するためのデバイス
PCT/IB2009/007865 WO2010073107A1 (ru) 2008-12-25 2009-12-22 Способ формирования и наблюдения стереоизображений с максимальным пространственным разрешением и устройство для его осуществления
US13/141,628 US20120026303A1 (en) 2008-12-25 2009-12-22 Method for forming and observing stereo images having maximum spatial resolution and a device for carrying out said method
US13/850,831 US20130208100A1 (en) 2008-12-25 2013-03-26 Method and device for forming and observing stereo images having maximum spatial resolution

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008151367/09A RU2408163C2 (ru) 2008-12-25 2008-12-25 Способ формирования и наблюдения стереоизображений с максимальным пространственным разрешением и устройство для его реализации (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008151367A RU2008151367A (ru) 2010-06-27
RU2408163C2 true RU2408163C2 (ru) 2010-12-27

Family

ID=42286952

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008151367/09A RU2408163C2 (ru) 2008-12-25 2008-12-25 Способ формирования и наблюдения стереоизображений с максимальным пространственным разрешением и устройство для его реализации (варианты)

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20120026303A1 (ru)
JP (1) JP2012514219A (ru)
RU (1) RU2408163C2 (ru)
WO (1) WO2010073107A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2518434C2 (ru) * 2012-07-12 2014-06-10 Владимир Петрович Куклев Комплексная система управления посадкой летательного аппарата
RU2681363C1 (ru) * 2018-04-23 2019-03-06 Василий Александрович ЕЖОВ Способ стереоскопического отображения с воспроизведением пар полноэкранных ракурсных изображений и устройство для его осуществления

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9116357B2 (en) * 2007-06-23 2015-08-25 Industrial Technology Research Institute Hybrid multiplexed 3D display and displaying method thereof
KR101308475B1 (ko) * 2010-08-26 2013-09-16 엘지디스플레이 주식회사 입체 영상 표시 장치 및 이의 구동 방법
JP5516363B2 (ja) * 2010-11-22 2014-06-11 ソニー株式会社 立体表示装置および方法
KR101722641B1 (ko) * 2010-12-23 2017-04-04 삼성전자주식회사 3차원 영상 획득 장치 및 상기 3차원 영상 획득 장치에서 깊이 정보를 추출하는 방법
CN106878631B (zh) * 2017-01-05 2021-02-26 浙江大华技术股份有限公司 一种图像显示方法及装置
CN107390421B (zh) * 2017-08-01 2020-11-27 京东方科技集团股份有限公司 一种显示装置及其控制方法
CN112188294B (zh) * 2019-07-04 2023-04-07 腾讯科技(深圳)有限公司 一种信号源显示方法及装置
WO2023120744A1 (ko) * 2021-12-20 2023-06-29 한국전자기술연구원 단일 공간광변조기를 사용한 양안식 풀-칼라 홀로그래픽 근안 디스플레이 장치

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2097940C1 (ru) * 1995-04-18 1997-11-27 Акционерное общество закрытого типа "Ракурс-ЗД" Способ получения и воспроизведения объемного изображения и устройство для его реализации
KR100677637B1 (ko) * 2006-02-22 2007-02-02 삼성전자주식회사 고해상도 오토스테레오스코픽 디스플레이
RU2306680C1 (ru) * 2006-03-13 2007-09-20 Василий Александрович ЕЖОВ Способ наблюдения стереоизображений с объединенным предъявлением ракурсов и устройство для его реализации
RU2377623C2 (ru) * 2007-04-20 2009-12-27 Василий Александрович ЕЖОВ Способ наблюдения стереоизображений с полным разрешением для каждого ракурса и устройство для его реализации

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2518434C2 (ru) * 2012-07-12 2014-06-10 Владимир Петрович Куклев Комплексная система управления посадкой летательного аппарата
RU2681363C1 (ru) * 2018-04-23 2019-03-06 Василий Александрович ЕЖОВ Способ стереоскопического отображения с воспроизведением пар полноэкранных ракурсных изображений и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
WO2010073107A1 (ru) 2010-07-01
JP2012514219A (ja) 2012-06-21
RU2008151367A (ru) 2010-06-27
US20120026303A1 (en) 2012-02-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2408163C2 (ru) Способ формирования и наблюдения стереоизображений с максимальным пространственным разрешением и устройство для его реализации (варианты)
Scott et al. Dynamic optical arbitrary waveform generation and measurement
DE60312463T2 (de) Dynamikbereichsverbesserung einer Bildanzeigevorrichtung
Fontaine et al. Demonstration of high-fidelity dynamic optical arbitrary waveform generation
KR0160199B1 (ko) 액정표시장치와 그 구동방법 및 액정표시장치용 전원회로
EP2896993A1 (en) System and method for converting digital data into an analogue intensity-modulated optical signal
DE112012000836B4 (de) Räumlicher Lichtmodulator und Verfahren zur räumlichen Lichtmodulation
US7483635B2 (en) Multi-wavelength pulse generator using time-lens compression
JP5945341B1 (ja) 空間位相変調器
DE602004000603T2 (de) Optische Digital-Analog-Wandlung
Sośnicki et al. Large-scale spectral bandwidth compression by complex electro-optic temporal phase modulation
EP4020456A1 (en) Voltage control method for liquid crystal on silicon two-dimensional array, and related devices
Xie et al. Programmable schemes on temporal waveform processing of optical pulse trains
JP3811024B2 (ja) 多波長一括発生装置
Flemens et al. Single-cycle or arbitrarily shaped octave-spanning mid-infrared pulses: Intrinsic and extrinsic pulse shaping in adiabatic frequency conversion
KR101996313B1 (ko) LCoS 어레이에서 플리커 감소
Tong et al. Effects of phase flicker in digitally driven phase-only LCOS devices on holographic reconstructed images
JP2008151670A (ja) ジッタ付加装置および半導体試験装置
WO2015167512A1 (en) Large gamut pixel and subtractive mask for a visual presentation
JP4463707B2 (ja) 光パルス発生装置
Metcalf Fully programmable two-dimensional ultra-complex broadband fine-resolution pulse shaping
Lu et al. Tomography of ultrabroadband polarization-frequency hyperentangled photons
Satoh et al. 100-gs/s 5-bit real-time optical quantization for photonic analog-to-digital conversion
JP3819922B2 (ja) 多波長一括発生装置
JP2809942B2 (ja) 空間光変調装置

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20130122

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20131226

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20170124

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181226