CN101292516A - 捕获画面数据的系统和方法 - Google Patents
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Abstract
本发明包括用于捕获并放映多维图像的系统。在一个实施方案中,提供了捕获和记录设备,其中在视觉上呈现在捕获的图像中的画面元素的距离数据被捕获并记录。进一步地,提供了分配设备,其可操作来辨别并分配捕获的图像中的信息。此外,包括可操作来显示捕获的图像的放映设备,其中放映设备包括协同地显示图像的多个显示器,其中,所述多个显示器在离观看者选择性地不同的距离处显示图像。
Description
相关申请的交叉引用
本申请基于并要求于2005年7月6日提交的且题目为“METHOD,SYSTEM AND APPARATUS FOR CAPTURING VISUALS AND/ORVISUAL DATA AND SPECIAL DEPTH DATA RELATING TO OBJECTSAND/OR IMAGE ZONES WITHIN SAID VISUALS SIMLTLTANEOUSLY”的美国临时申请序列号60/696,829、于2005年7月22日提交的且题目为“METHOD,SYSTEM AND APPARATUS FORINCREASING QUALITY OF FILM CAPTURE”的美国临时申请序列号No.60/701,424、于2005年7月27日提交的且题目为“SYSTEM,METHODAND APPARATUS FOR CAPTURING AND SCREENING VISUALS FORMULTI-DIMENSIONAL DISPLAY”的美国临时申请序列号60/702,910、于2005年8月25日提交的且题目为“SYSTEM,METHOD APPARATUSFOR CAPTURING AND SCREENING VISUALS FORMULTI-DIMENSIONAL DISPLA Y(ADDITIONAL DISCLOSURE)”的美国临时申请序列号60/711,345、于2005年8月25日提交的且题目为“AMETHOD,SYSTEM AND APPARATUS FOR INCREASING QUALITY OFFILM CAPTURE”的美国临时申请序列号60/710,868、于2005年8月29日提交的且题目为“A METHOD,SYSTEM AND APPARATUS FORINCREASING QUALITY AND EFFICIENCY OF FELM CAPTURE”的美国临时申请序列号60/712,189、于2005年10月16日提交的且题目为“AMETHOD,SYSTEM AND APPARATUS FOR INCREASING QUALITY OFDIGITAL IMAGE CAPTURE”的美国临时申请序列号60/727,538、于2005年10月31日提交的且题目为“A METHOD,SYSTEM AND APPARATUSFOR INCREASING QUALITY AND EFFICIENCY OF FILM CAPTUREWITHOUT CHANGE OF FILM MAGAZINE POSITION”的美国临时申请序列号60/732,347、于2005年11月22日提交的且题目为“DUAL FOCUS”的美国临时申请序列号60/739,142、于2005年11月25日提交的且题目为“SYSTEM AND METHOD FOR VARIABLE KEY FRAME FILM GATEASSEMBLAGE WITHIN HYBRID CAMERA ENHANCING RESOLUTIONWHILE EXPANDING MEDIA EFFICIENCY”的美国临时申请序列号60/739,881、于2005年12月15日提交的且题目为“A METHOD,SYSTEMAND APPARATUS FOR INCREASING QUALITY AND EFHCIENCY OF(DIGITAL)FILM CAPTURE”的美国临时申请序列号60/750,912的优先权,这些申请的全部内容在这里通过引用被并入。本申请进一步通过引用将于2006年6月22日提交的题目为“SYSTEM AND METHOD FORDIGITAL FILM SIMULATION”的美国专利申请序列号11/473,570、于2006年6月21日提交的题目为“SYSTEM AND METHOD FORINCREASING EFFICIENCY AND QUALITY FOR EXPOSING IMAGESON CELLULOID OR OTHER PHOTO SENSITIVE MATERIAL”的美国专利申请序列号11/472,728、于2006年6月5日提交的题目为“MULTI-DIMENSIONAL IMAGING SYSTEM AND METHOD”的美国专利申请序列号11/447,406以及于2006年4月20日提交的题目为“SYSTEM ANDMETHOD TO SIMULATE FILM OR OTHER IMAGING MEDIA”的美国专利申请序列号11/408,389全部并入,这两组申请的全部内容在这里似乎被完整地阐述。
发明背景
技术领域
本发明涉及成像,更具体地,涉及捕获画面(visual)和空间数据,以例如为多维显示器提供图像处理选择方案。
背景技术
随着电影和电视技术趋于一致,影音选择(audio-visual choice),例如其中显示屏大小、分辨率和声音,已经被提高和扩展,例如具有由数字视频磁盘、计算机和在互联网上呈现的介质的观看选择和质量。家庭观看技术的发展消极地影响影院(例如,电影院)体验的价值,且家庭观看和影院观看之间的显示质量的差异最小化到可能威胁整个电影放映场所和工业的程度。家庭观看者可以并将继续享受曾经只能在电影院里得到的很多技术好处,从而增加了对在电影院中专有的新的和独特的体验效果的需要。
当以例如在胶片和数字摄像机中普遍的常见现有技术“两维”格式捕获图像时,图像中物体的三维实体不幸地被失去。在没有实际图像形态(aspect)的特殊数据的情况下,允许人眼推断图像中物体的深度关系,包括一般在电影院中放映以及在电视机、计算机和其他显示器上呈现的图像。观看者已知的画面线索或者“记号”因而“在精神上”并相对于彼此被分配给前景和背景,至少到大脑能够辨别的程度。当人观察实际的物体时,空间或深度数据被大脑解释为两个眼睛的偏移位置的函数,从而使人能够解释例如在现有技术的摄像机中两维捕获的在远处的物体的深度。人类感知不能根据经验和逻辑自动地“布置”,实质上一般由观看者的大脑分配深度布置,以便允许画面在人类感知中产生“空间感觉”。
在现有技术中,涉及发送和接收信号和/或电子产生的传输以测量物体的空间关系的技术如声纳和雷达是公知的。这样的技术一般涉及计算到电子接收器的传输的“返回时间”的差异,因而提供了距离数据,该距离数据表示在相应的测量区域中的物体和广播信号或传输的单元之间的距离和/或空间关系。空间关系数据通过例如距离采样和/或其他多维数据收集技术来提供,并且数据与画面捕获耦合以产生区域的三维模型。
当前,在现有技术中不存在提供美学上优良的多维画面的系统或方法,所述多维画面合并例如由摄像机捕获的画面数据与实际的空间数据,该空间数据与画面的形态(aspect)有关,并且包括随后进行的图像形态之间的数字描绘(digital delineation),以呈现多个图像和/或图像形态的增强型分层显示。
发明内容
在一个实施方案中,本发明包括用于提供多维画面信息并利用摄影机捕获图像的方法,其中,所述图像包括画面形态(visual aspect)。进一步地,捕获与画面形态有关的空间数据;并且从捕获的图像捕获图像数据。最后,该方法包括将图像数据选择性地变换为空间数据的函数,以提供多维画面信息。
在另一实施方案中,本发明包括用于捕获透镜图像的系统,该系统包括可操作来捕获透镜图像的摄像机。进一步地,包括空间数据收集器,其可操作来收集与在捕获的画面中的至少一个画面元素有关的空间数据。另外,包括计算设备,其可操作以利用空间数据来辨别捕获的画面的三维形态。
在又一实施方案中,本发明包括用于捕获并放映多维图像的系统。提供了捕获和记录设备,其中在视觉上呈现在捕获的图像中的画面元素的距离数据被捕获并记录。进一步地,提供了分配设备,其可操作来辨别并分配捕获的图像中的信息。此外,包括可操作来显示捕获的图像的放映设备,其中放映设备包括协同地显示图像的多个显示器,其中,所述多个显示器在离观看者选择性地不同的距离处显示图像。
根据参考附图的本发明的下列描述,本发明的其他特征和优点将变得显而易见。
附图说明
出于举例说明本发明的目的,在附图中示出目前优选的形式,但是应该理解,本发明并不限于所示的明确的布置和工具。根据参考附图的本发明的下列描述,本发明的特征和优点将变得显而易见,其中:
图1示出了对各种图像形态操作的多个摄像机和与深度相关的测量设备。
图2示出了具有简单和不同的前景和背景元素的示例性拍摄的山脉场景;
图3示出了在图2中示出的山脉场景,示例性空间采样数据应用于该山脉场景;
图4示出了在图3中示出的具有图像的前景元素的山脉场景,所述前景元素选择性地从背景元素中分离;
图5示出了图3中示出的具有图像的背景元素的山脉场景,所述背景元素选择性地从前景元素中分离;以及
图6示出了由与在视觉上捕获的图像形态有关的所收集的空间数据产生的立体地图的横截面。
具体实施方式
优选地,提供了一种系统和方法,除了由摄像机捕获的在这里一般称为“画面”的画面场景以外,该系统和方法还提供例如由空间数据采样设备捕获的空间数据。优选地,由摄像机捕获的画面在这里一般称为“图像”。优选地,画面和空间数据被共同提供,从而可以例如在生产后处理期间使用关于画面的三维形态的数据。另外,参考与图像有关的实际选择的非图像数据来提供用于影响“两维”捕获的图像的成像选择;这实现了图像的多维外观,进一步提供了其他的图像处理选择。
在实施方案中,提供了一种多维成像系统,其包括摄像机,并且还包括一个或更多可操作来发送和接收传输以测量空间和深度信息的设备。此外,数据管理模块可操作来接收空间数据并在分离的显示器上显示不同的图像。
如这里使用的,术语“模块”一般指有助于本发明的有效性的一个或更多的分立部件。可选地,模块可操作或依赖于一个或更多模块,以便起作用。
优选地,提供了计算机执行的指令(例如,软件),以选择性地分配场景的前景和背景(或者与优先权有关的其他不同的图像)形态,并且将形态分离为不同的图像信息。此外,执行空间数据接收的已知方法,以产生三维地图并产生图像的各种三维形态。
可以使用多个介质中的第一个,例如捕获图像中的画面的胶片,并且多个介质中的第二个可以为例如数字存储设备。非画面的、与空间相关的数据可存储在其他介质中和/或传输到其他介质或从其他介质中传输出来,并且优选地在处理期间使用,以通过对照存储在一个介质(例如,胶片)上的图像和存储在其他介质(例如,数字存储设备)上的空间数据来修改图像。
优选地,提供计算机软件以选择性地对照空间数据和相应的图像,并且可以在不需要手工用户输入或指令的情况下修改图像,以识别关于画面的各个部分和空间信息。当然,本领域的技术人员应该认识到,没有必要去除所有的例如产生美学调节的用户输入。因此,优选地,软件实质上自动地运行。计算机运行的“变换(transform)”程序可运行来修改最初捕获的图像数据,以获得实质上不限数量的最终可显示的“版本”,如用户的美学目标所确定的。
在优选实施方案中,提供了一种连接有深度测量元件的摄像机。摄像机可以是几种类型中的一种,包括运动图片、数字、高清晰度的数字影院摄像机、电视摄像机或者胶片摄像机。在一个实施方案中,优选地,摄像机是例如在于2006年6月5日提交的且题目为“MULTI-DIMENSIONALIMAGING SYSTEM AND METHOD”的美国专利申请序列号11/447,406中描述的并要求权利的“混合摄像机”。优选地,这样的混合摄像机提供了双对焦(dual focus)捕获,例如用于双对焦放映。根据本发明的优选实施方案,混合摄像机相应地设置有深度测量元件。深度测量元件可以提供例如声纳、雷达或其他深度测量特征。
因此,优选地,混合摄像机可操作来接收出现在捕获的图像数据中的物体的图像和空间相关数据。特征的组合能够在生产后和/或放映处理期间提供额外的创造性选择。进一步地,可用各种各样的方式从传统的电影投影和/或电视显示向观看者提供图像数据。
在一个优选实施方案中,混合摄像机,例如数字高清晰度摄像机单元,配置成在摄像机的框架中合并深度测量传输及接收元件。与深度相关的数据优选地根据由相同的摄像机数字捕获的画面数据被接收和选择性地记录,因而从与捕获的关键图像区有关的摄像机数据中选择性地提供深度信息或距离信息。
在实施方案中,优选地,与深度相关的数据记录在用于存储数字画面数据的相同磁带或者存储介质上。数据(无论是否记录在相同的介质上)是时间代码或否则被同步,用于在与捕获并存储或者捕获并传输、广播等的相应画面有关的数据之间的适当参考。如上所述,与深度相关的数据可以存储在除了存储有画面数据的特定介质以外的介质上。当孤立地在视觉上呈现时,空间数据提供构造的图像区域的一种“立体地图”。如这里所使用的,构造的图像区域一般称为图像“活动区域”。例如为了三维图像效果,此立体地图可以接着被应用于在选择性地慎重和特定的水平上修改图像数据,如打算供最后的显示使用的。
此外,可选地,在捕获并存储画面数据时,同时收集并记录与深度相关的数据。可选地,深度数据可以在与数字图像数据的每个帧相近的时间周期内被捕获,和/或视频数据被捕获。进一步地,如在上面确认的Mowry的临时和非临时未决的专利申请中公开的,其涉及数字或胶片图像的关键帧生成,以提供影响例如分辨率的增强的每个图像数据内容,深度数据不必相对于捕获的每个图像收集。对于现有图像(例如,对于变形)的图像推断特征可以允许在图像捕获期间例如每秒少于24帧被空间采样和存储。数字推断特征还可以允许周期性的空间捕获,以相对于捕获的透镜图像影响在与图像中的物体有关的空间数据样本之间捕获的很多图像中的图像区。为系统保存可接受的空间数据样本,以获得可接受的美学效果和效应,同时图像“区”或形态在每个空间数据样本之间转换。自然地,在静止的摄像机或者本发明的单帧应用中,针对所捕获的每个单独的静止图像,优选地聚集并存储单个空间集合或“地图”。
进一步地,如在上面确认的Mowry的临时和非临时未决的专利申请中公开的以及否则如本领域中公知的其他装置和选择方案,可以选择性地与这里所述的空间数据采集成像系统连接。例如,捕获不同聚焦(或否则由于光学或其他图像变化效果而不同)版本的透镜采集的图像可以包括这里公开的空间数据的收集。这可以例如允许更加分离地应用和使用被捕获的透镜画面的不同版本,作为两个不同的图像。例如上面描述的关键帧方法增加了图像分辨率(通过允许关键帧在图像数据内容中非常高,以注入具有该数据的随后的图像),且还可与这里的空间数据采集装置连接,从而产生了唯一的关键帧生成混合器件。以该方法,关键帧(其还可以是被选择性地捕获以增加材料的总成像分辨率同时延长传统介质的记录时间的关键帧,如每个Mowry)还可以使与其有关的空间数据被保存。因此,关键帧可能不仅用于画面数据,而且关键帧用于与图像有关的其他方面数据,从而允许关键帧提供与其他图像细节有关的图像数据和信息;这样的一个例子是图像形态分配数据(关于这样的形态相对于观看者的位置的显示)。
如上面确认的Mowry的临时和非临时未决的专利申请中所公开的,以额外的选择方案增强并改善生产后和/或放映处理,作为这样的数据的结果,该数据是对由摄像机捕获的画面的补充。例如,可提供用来显示由单个透镜捕获的不同聚焦的图像的双屏幕。根据这里的实施方案,与深度相关的数据根据用户期望的参数选择性地应用于图像区。数据以选择性的特征和/或优先权被应用,并且可以包括具有数据的计算处理,该数据在确定和/或决定哪个图像数据被传递到相应的屏幕方面是有用的。例如,前景和背景数据可以选择成产生具有特殊效果或趣味的观看体验。根据这里的教导,可提供三维画面效果作为与空间差异一起出现的图像数据,从而模拟在图像捕获期间出现的前景和背景图像数据的逼真的空间差异,虽然在捕获期间在显示屏和实际前景和背景元素之间不必有相同的距离。
分屏显示的用户标准可自然地选择成允许放映或单独“拍摄”或图像适合于(例如在尺寸上)获得期望的最终图像效果。在离观看者变化的距离处的多个显示器或显示装置允许完全分离和严格的多维显示的可能性。可能地,与单个“像素”相比一样小或者甚至更小的图像形态,例如在修改的显示中,相对于观看者的位置具有其自己的唯一距离,正如单个实际画面可以包括例如相对于观看者或活动的场景或捕获其的摄像机,与一直到所观看的物体的每个形态的唯一距离。
优选地,由设置在摄像机中或设置有摄像机的深度测量装置收集的与深度相关的数据,使全部图像数据和其中选定区的特别处理成为可能。例如通过在上述临时和非临时专利申请中公开的偏移屏幕方法或者可选地通过其他公知的技术,例如,物体的三维画面实体的复制实现为与捕获的图像数据有关。与在视觉上捕获的对象有关的额外数据的存在,因此不管为电影、电视还是静止的摄影,都提供了过多的生产后和特别的处理选择,否则在传统的摄影或数字捕获中将失去这些生产后和特别的处理选择。进一步地,从单个图像产生并根据空间数据变换的不同图像文件,可以选择性地将最初捕获的图像的所有形态保存在所产生的每个新图像文件中。优选地,根据空间数据强加特定的修改,以获得期望的放映效果,从而产生不同的最终图像文件,所述不同的最终图像文件不必“减少”图像形态以变得互相不同。
在本发明的再一结构中,第二(附加的)空间/深度测量设备可以与摄像机一起操作,而在物理上不是摄像机的一部分或者甚至位于摄像机的物理紧邻区域。为了其他效果目的和数字工作,考虑到在摄像机透镜视野之外的物体部分的数据,多个发射/接收装置(或者其他深度/空间和/或3D测量设备)可以选择性地例如相对于摄像机定位,以便提供在摄像机透镜视野中的物体的额外的位置、形状和距离数据(和其他有关的定位和形状数据),以增强生产后选择。
在实施方案中,多个空间测量单元选择性地相对于摄像机透镜定位,以提供与摄影机正在拍摄的东西有关的环境和物体的清楚的和选择性地详细的三维数据地图。优选地,数据地图用于修改由摄像机捕获的图像,并且选择性地产生接近于实际的人类体验的独特的放映体验和视觉效果,或者超过在二维影院中提供的至少分层的多维印象。进一步地,与图像有关的空间数据可以考虑已知的成像选择,已知的成像选择在将被“模仿”或临时提供的图像中仅仅是三维性质,而甚至没有“一些”空间数据或者除图像数据以外的用于提供与图像的增加维数有关的信息的其他数据。多于一个的图像捕获摄像机可进一步用于收集这样的多位置图像和空间数据采集系统的信息。
现在参考附图,其中相似的参考数字表示相似的元件,图1示出了摄像机102,其可被格式化为例如胶片摄像机或者高清晰度数字摄像机,并且优选地与单个或者多个空间数据采样设备104A和104B连接,104A和104B用于捕获两个物体——树和桌子的示例性画面的图像和空间数据。在图1所示的实施例中,空间数据采样设备104A连接到摄像机102,而空间数据采样设备104B没有。前景空间采样数据106和背景空间采样数据110尤其在最终的显示中实现了桌子与树的可能的分离,从而在离观看者不同的深度/距离处沿着观看者的视线提供放映形态上的每个元素。进一步地,背景采样数据110提供了图像数据处理基础或者选择性地分离的图像形态的实际“立体地图”记录,该图像形态一般与在所捕获的图像中的可辨别的物体(例如,图1中所示的桌子和树)有关。图像高清晰度记录介质108可以是例如胶片或电子介质,胶片或电子介质选择性地与由空间数据采样设备104提供的空间数据同步和/或与空间数据协同地被记录。
图2示出了示例性拍摄的山脉场景200,具有人类大脑容易“布置”的简单且不同的前景和背景元素。由于清楚和熟悉的空间深度标记/线索,前景和背景元素相对于彼此被人类大脑感知。
图3示出了图2所示的画面山脉场景300,示例性空间采样数据应用于图像的不同元素。优选地,计算设备使用特定的空间深度数据变换程序,以随后建立不同图像数据文件,用于在相对于观看者位置的不同深度的距离处选择性地显示。
图4示出了相应于画面山脉场景300(图3中所示)的图像400,具有图像的“前景”元素,所述前景元素选择性地从背景元素中分离,作为应用于其的空间采样数据的函数。相应的元素在不同的最终显示图像信息的创建中是有用的。
图5示出了相应于画面山脉场景300(图3中所示)的图像500,具有图像的背景元素,所述背景元素选择性地从前景元素中分离,作为应用于其的空间采样数据的函数。图5示出了在“两个深度”系统中辨别的背景元素,用于不同的显示并与前景元素区分开来。山脉的层表明空间上界定的图像形态描绘的无限潜力,例如“5个深度”的放映系统,可能允许每个不同的“山脉形态”和背景天空根据沿观看者视线的离观看者的距离,相对于观看者的位置占据其自己的不同显示位置。
图6示出了立体地图的横截面600,其由与在视觉上捕获的图像形态有关的所收集的空间数据产生。在图6所示的实施方案中,根据摄像机透镜与画面的相应距离,立体地图的横截面描绘从最远到最近的图像特征。画面被显示为在离系统的摄像机透镜的实际的相应距离处具有其实际的特征形态(例如,山)。
在黑白运动图片的色化处理(colorization)期间,色彩信息一般被添加到“关键帧”,并且未着色的胶片的一些帧具有的颜色通常为推测结果,并且通常不以任何方式与最初捕获在黑白胶片上时的物体的实际颜色有关。“三胶卷彩色印片(technicolor 3 strip)”色彩分离工艺捕获并存储(在不同的黑白胶片中)彩色“信息记录”,以用于重建原始场景的可显示的版本、展示颜色“增加”,如在最初拍摄期间由实际颜色呈现的表示告知的。
类似地,根据这里的教导,在最初的图像捕获期间捕获的空间信息可潜在地告知(同三胶卷彩色印片工艺一样)通过摄像机透镜捕获的原始画面的实质上无限数量的“版本”。例如,因为“多么红(how much red)”在从三胶卷彩色印片印刷产生印刷中是可变的,不排除修饰实际上是红色的而不是蓝色的,本发明在从画面和其对应的空间“立体地图”记录中获得期望的效果(例如,三维画面效果)时,考虑这样范围的美学选择和应用。因此,例如,可以聚集具有选择性的细节的空间数据,意指“每个图像聚集多少空间数据”是由预定的显示设备或“明天”的预期显示设备的组件最佳地告知的变量。根据具有声音、具有色彩等的原始胶片的历史效果,甚至在它对捕获并放映这样的材料具有成本效益之前,对未来使用、应用和系统兼容性的这样的方案的价值是公知的。在成像发展的今天,即使多年以来没有应用于捕获的图像的显示版本,这里所述的采集空间信息的价值也可能是巨大的,并且因此对现在图像放映的商业推荐者非常恰当,包括运动图片、静止的拍摄、视频博弈(gaming)、电视和涉及成像的其他放映。
对于本领域的技术人员而言,本发明提供的其他用途和产品是显而易见的。例如,在实施方案中,数量不受限制的图像显示区域在沿着观看者的视线的不同深度处呈现。例如,10英寸深的清晰的立方体显示器(cubedisplay),根据每个像素距摄像机的空间和深度位置,来在不同深度处提供图像的每个“像素”。在另一实施方案中,三维电视屏幕设置有“最后”的背景区域,在该电视屏幕内,像素例如从左到右而且选择性地从近到远(例如,从前到后)地被水平提供,比起在一些其它深度处,更多的数据可能出现在“最后”的背景区域。在最后的背景的前面,前景数据占据了“稀疏的”深度区域,也许只有少量的像素出现在特定的深度点。因此,图像文件可按选择性地变化的形式保存图像形态,例如,在一个文件中,背景以非常软的焦点提供(例如,被强加)。
因此,尽管关于其中的具体实施方案描述了本发明,对于本领域的技术人员而言,很多其他的变化和修改以及其他用途将变得显而易见。因而,优选地,本发明不被这里的特定公开内容限制。
Claims (25)
1.一种用于提供多维画面信息的方法,所述方法包括:
利用摄像机捕获图像,其中,所述图像包括画面形态;
捕获与所述画面形态有关的空间数据;
由所述捕获的图像产生图像数据;以及
选择性地将所述图像数据作为所述空间数据的函数进行变换,以提供所述多维画面信息。
2.一种用于捕获透镜图像的系统,所述系统包括:
摄像机,其可操作来捕获所述透镜图像;
空间数据收集器,其可操作来收集与所述捕获的画面中的至少一个画面元素有关的空间数据;以及
计算设备,其可操作来利用所述空间数据以辨别所述捕获的画面的三维形态。
3.根据权利要求2所述的系统,其中,所述画面的三维形态根据所述空间数据显示在相对于观看者的选择性地不同的距离处,其中,所述距离包括沿着观看者视线的不同点。
4.根据权利要求2所述的系统,其中,所述图像被电子捕获。
5.根据权利要求2所述的系统,其中,所述图像被数字捕获。
6.根据权利要求2所述的系统,其中,所述图像被捕获在摄影胶片上。
7.根据权利要求2所述的系统,还包括偏移信息,所述偏移信息表示所述空间数据收集器相对于所述摄像机的选定形态的物理位置,以及进一步地,其中,所述计算设备利用所述偏移信息来选择性地调整由所述空间数据收集器的所述物理位置产生的所述空间数据中的偏移失真。
8.一种用于捕获摄影图像以提供三维景象的系统,所述系统包括:
摄像机,其可操作来捕获图像;
空间数据采集设备,其可操作来收集并呈现与所述图像中的画面元素有关的空间数据;
数据记录器,其可操作来至少记录所述空间数据;以及
图像数据变换软件,其可与计算设备一起操作以产生最终图像,作为与所述图像有关的数据的函数,受所述空间数据的选择性应用影响。
9.根据权利要求8所述的系统,其中,所述数据记录器在运行所述摄像机和所述空间数据采集设备之后运行,以至少存储所述空间数据。
10.一种用于捕获并放映多维图像的系统,所述系统包括:
捕获和记录设备,其中在视觉上呈现在捕获的图像中的画面元素的距离数据被捕获并记录;
分配设备,其可操作来辨别并分配所述捕获的图像中的信息;以及
放映设备,其可操作来显示所述捕获的图像,其中,所述放映设备包括协同地显示图像的多个显示器,其中,所述多个显示器在离观看者选择性地不同的距离处显示所述图像。
11.一种用于放映图像的系统,所述系统包括:
画面数据捕获设备,其可操作来捕获表现场景的画面数据;
非画面数据捕获设备,其可操作来捕获至少表现所述画面数据的前景和背景元素的非画面数据;以及
多个显示器,其可操作来根据所述捕获的画面数据和所述捕获的非画面数据,来在显示的画面数据的至少一个反射和直接的观看装置的相应平面处显示图像,其中,所述非画面数据向所述多个显示器的所述相应平面分配所述捕获的画面数据的前景和背景元素。
12.根据权利要求11所述的系统,其中,所述显示器是具有选择的不透明度的显示屏。
13.根据权利要求11所述的系统,其中,所述画面数据由通过单个透镜提供的画面的两个不同聚焦的形态产生。
14.根据权利要求11所述的系统,其中,所述画面数据由选择性地同时在图像捕获时收集的画面和空间数据产生。
15.根据权利要求11所述的系统,其中,所述非画面数据包括从相对于所述画面数据捕获设备的有利位置点采集的空间数据。
16.根据权利要求11所述的系统,还包括画面捕获装置,其中,空间数据从有利地点而不是所述图像捕获装置的位置捕获。
17.根据权利要求11所述的系统,其中,所述图像显示平面包括相对于观看者的选择性地反射的图像显示前景平面以及反射不透明图像的后面图像显示平面。
18.根据权利要求17所述的系统,其中,所述图像显示平面是显示屏。
19.根据权利要求17所述的系统,其中,所述多个图像显示平面的一个是后面图像显示平面,所述后面图像显示平面是反射的投影屏幕。
20.根据权利要求17所述的系统,其中,所述多个图像显示平面的一个是后面图像显示平面,所述后面图像显示平面是直接观看监视器。
21.一种用于多维成像的系统,所述系统包括:
计算设备,其可由使用者操作;
数字图像变换程序,其可响应于由所述使用者提供的输入而运行在所述计算设备中;
图像捕获元件,其可操作来提供图像,
其中,所述程序运行以根据与所述图像捕获元件的运行协同收集的距离数据,对应于所述图像的形态来实施数据的选择性区域隔离。
22.根据权利要求21所述的系统,其中,所述形态包括在所述图像内可识别的不同物体,以产生至少一个不同的数字文件。
23.一种系统,其用于捕获通过摄像机透镜传递的与画面场景有关的光,以捕获为图像以及随后描绘如所述图像显示的所述光的形态,所述系统包括:
摄像机,其可操作来捕获图像;
空间数据采集设备,其可操作来捕获并传输空间数据,所述空间数据与涉及所述画面场景的所述图像内的至少一个视觉上可辨别的图像形态有关;以及
存储设备,其可操作来存储由所述空间数据采集设备传输的所述空间数据,其中,所述空间数据辨别所述图像的多个区,以将所述多个区分配到出现在离预期观看者的选择深度处的至少两个不同的可见图像显示区域,这种区域的这种深度包括一个深度比另一个深度离预期观看者更远,如沿着所述观看者的视线可测量的。
24.根据权利要求23所述的系统,其中,所述视觉上可辨别的图像形态是作为所述透镜图像的元素捕获的可识别的物体。
25.根据权利要求23所述的系统,其中,所述空间数据辨别数量不限的不同可见图像显示区域。
Applications Claiming Priority (12)
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