CN110297334A - 基于渐变矩形针孔阵列的集成成像3d显示装置 - Google Patents

基于渐变矩形针孔阵列的集成成像3d显示装置 Download PDF

Info

Publication number
CN110297334A
CN110297334A CN201910685923.8A CN201910685923A CN110297334A CN 110297334 A CN110297334 A CN 110297334A CN 201910685923 A CN201910685923 A CN 201910685923A CN 110297334 A CN110297334 A CN 110297334A
Authority
CN
China
Prior art keywords
rectangular
horizontal
pinhole array
vertical
gradual change
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201910685923.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110297334B (zh
Inventor
吴非
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shenzhen Bafang Tongchuang Technology Co ltd
Original Assignee
Chengdu Technological University CDTU
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 Chengdu Technological University CDTU filed Critical Chengdu Technological University CDTU
Priority to CN201910685923.8A priority Critical patent/CN110297334B/zh
Publication of CN110297334A publication Critical patent/CN110297334A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110297334B publication Critical patent/CN110297334B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/0012Optical design, e.g. procedures, algorithms, optimisation routines
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/20Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes
    • G02B30/26Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type
    • G02B30/27Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type involving lenticular arrays

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)

Abstract

本发明公开了基于渐变矩形针孔阵列的集成成像3D显示装置,包括显示屏和渐变矩形针孔阵列;位于渐变矩形针孔阵列中心位置的矩形针孔的水平节距与垂直节距的比值等于渐变矩形针孔阵列的水平宽度与垂直宽度的比值;在渐变矩形针孔阵列中,所有矩形针孔的水平节距与水平孔径宽度的比值均相同,所有矩形针孔的垂直节距与垂直孔径宽度的比值均相同;在渐变节距矩形微图像阵列中,矩形图像元的水平节距与其对应矩形针孔的水平节距相同,矩形图像元的垂直节距与其对应矩形针孔的垂直节距相同。

Description

基于渐变矩形针孔阵列的集成成像3D显示装置
技术领域
本发明涉及集成成像3D显示,更具体地说,本发明涉及基于渐变矩形针孔阵列的集成成像3D显示装置。
背景技术
集成成像3D显示具有裸眼观看的特点,其拍摄与显示的过程相对简单,且能显示全视差和全真色彩的3D图像,是目前3D显示的主要方式之一。但是,在传统的集成成像3D显示中,微图像阵列中的图像元均为正方形,即图像元的水平节距等于垂直节距。在传统的集成成像3D显示中,微透镜为圆形,针孔为正方形,微透镜和针孔的水平节距均等于垂直节距。
对于电视和显示器而言,电视和显示器的水平宽度与垂直宽度之比为16:9、16:10或者4:3。即,水平方向上图像元的数目与垂直方向上图像元的数目之比为16:9、16:10或者4:3。其缺点在于:
(1)水平观看视角远小于垂直观看视角,且水平和垂直观看视角分别与水平和垂直方向上图像元的数目成反比。
(2)水平方向上的3D像素与垂直方向上的3D像素之比为16:9、16:10或者4:3。由于3D图像的3D像素总量不高,因此垂直方向上的3D像素过少,从而影响了观看效果。
对于手机而言,手机的水平宽度与垂直宽度之比为9:16、10:16或者3:4。即,水平方向上图像元的数目与垂直方向上图像元的数目之比为9:16、10:16或者3:4。其缺点在于:
(1)水平方向上的3D像素与垂直方向上的3D像素之比为9:16、10:16或者3:4。由于3D图像的3D像素总量不高,因此水平方向上的3D像素过少,从而影响了观看效果。
(2)水平和垂直观看视角分别与水平和垂直方向上图像元的数目成反比。
发明内容
本发明提出基于渐变矩形针孔阵列的集成成像3D显示装置,如附图1和2所示,其特征在于,包括显示屏和渐变矩形针孔阵列;显示屏用于显示渐变节距矩形微图像阵列;渐变矩形针孔阵列平行放置在显示屏前方;渐变矩形针孔阵列的水平和垂直中轴线与显示屏的水平和垂直中轴线都分别对应对齐;渐变矩形针孔阵列的水平宽度等于显示屏的水平宽度;渐变矩形针孔阵列的垂直宽度等于显示屏的垂直宽度;如附图3和4所示,在渐变矩形针孔阵列中,任意一列的矩形针孔的水平节距相同,任意一行的矩形针孔的垂直节距相同,且矩形针孔阵列的水平节距和垂直节距从中心到边缘逐渐增大;位于渐变矩形针孔阵列中心位置的矩形针孔的水平节距与垂直节距的比值等于渐变矩形针孔阵列的水平宽度与垂直宽度的比值;在渐变矩形针孔阵列中,任意一列的矩形针孔的水平孔径宽度相同,任意一行的矩形针孔的垂直孔径宽度相同,且矩形针孔阵列的水平孔径宽度和垂直孔径宽度从中心到边缘逐渐增大;在渐变矩形针孔阵列中,所有矩形针孔的水平节距与水平孔径宽度的比值均相同,所有矩形针孔的垂直节距与垂直孔径宽度的比值均相同;在渐变节距矩形微图像阵列中,矩形图像元的水平节距与其对应矩形针孔的水平节距相同,矩形图像元的垂直节距与其对应矩形针孔的垂直节距相同。
优选的,在渐变矩形针孔阵列中,任意矩形针孔的水平孔径宽度与垂直孔径宽度的比值均等于该矩形针孔的水平节距与垂直节距的比值。
优选的,渐变矩形针孔阵列中第i列矩形针孔的水平节距H i 和水平孔径宽度S i 、第j行矩形针孔的垂直节距V j 和垂直孔径宽度T j 由下式计算得到
(1)
(2)
(3)
(4)
其中,p是位于渐变矩形针孔阵列中心位置的矩形针孔的水平节距,m是渐变矩形针孔阵列中水平方向上矩形针孔的数目,l是观看距离,g是显示屏与渐变矩形针孔阵列的间距,a是渐变矩形针孔阵列的垂直宽度与水平宽度的比值,b是位于渐变矩形针孔阵列中心位置的矩形针孔的水平节距与水平孔径宽度的比值,i是小于或等于m的正整数,j是小于或等于m的正整数。
优选的,集成成像3D显示的水平观看视角θ 1、垂直观看视角θ 2、水平分辨率R 1、垂直分辨率R 2、水平光学效率φ 1和垂直光学效率φ 2分别为:
(5)
(6)
(7)
(8)
其中,p是位于渐变矩形针孔阵列中心位置的矩形针孔的水平节距,m是渐变矩形针孔阵列中水平方向上矩形针孔的数目,l是观看距离,g是显示屏与渐变矩形针孔阵列的间距,a是渐变矩形针孔阵列的垂直宽度与水平宽度的比值,b是位于渐变矩形针孔阵列中心位置的矩形针孔的水平节距与水平孔径宽度的比值。
优选的,矩形针孔的水平孔径宽度与水平节距的比值在10%到20%之间最为合适,矩形针孔的垂直孔径宽度与垂直节距的比值在10%到20%之间最为合适。
附图说明
附图1为本发明的结构和水平方向参数示意图
附图2为本发明的结构和垂直方向参数示意图
附图3为本发明的矩形针孔阵列示意图
附图4为本发明的矩形微图像阵列示意图
上述附图中的图示标号为:
1. 显示屏,2. 渐变矩形针孔阵列,3.矩形图像元。
应该理解上述附图只是示意性的,并没有按比例绘制。
具体实施方式
下面详细说明利用本发明的一个典型实施例,对本发明进行进一步的具体描述。有必要在此指出的是,以下实施例只用于本发明做进一步的说明,不能理解为对本发明保护范围的限制,该领域技术熟练人员根据上述本发明内容对本发明做出一些非本质的改进和调整,仍属于本发明的保护范围。
本发明提出基于渐变矩形针孔阵列的集成成像3D显示装置,如附图1和2所示,其特征在于,包括显示屏和渐变矩形针孔阵列;显示屏用于显示渐变节距矩形微图像阵列;渐变矩形针孔阵列平行放置在显示屏前方;渐变矩形针孔阵列的水平和垂直中轴线与显示屏的水平和垂直中轴线都分别对应对齐;渐变矩形针孔阵列的水平宽度等于显示屏的水平宽度;渐变矩形针孔阵列的垂直宽度等于显示屏的垂直宽度;如附图3和4所示,在渐变矩形针孔阵列中,任意一列的矩形针孔的水平节距相同,任意一行的矩形针孔的垂直节距相同,且矩形针孔阵列的水平节距和垂直节距从中心到边缘逐渐增大;位于渐变矩形针孔阵列中心位置的矩形针孔的水平节距与垂直节距的比值等于渐变矩形针孔阵列的水平宽度与垂直宽度的比值;在渐变矩形针孔阵列中,任意一列的矩形针孔的水平孔径宽度相同,任意一行的矩形针孔的垂直孔径宽度相同,且矩形针孔阵列的水平孔径宽度和垂直孔径宽度从中心到边缘逐渐增大;在渐变矩形针孔阵列中,所有矩形针孔的水平节距与水平孔径宽度的比值均相同,所有矩形针孔的垂直节距与垂直孔径宽度的比值均相同;在渐变节距矩形微图像阵列中,矩形图像元的水平节距与其对应矩形针孔的水平节距相同,矩形图像元的垂直节距与其对应矩形针孔的垂直节距相同。
优选的,在渐变矩形针孔阵列中,任意矩形针孔的水平孔径宽度与垂直孔径宽度的比值均等于该矩形针孔的水平节距与垂直节距的比值。
优选的,渐变矩形针孔阵列中第i列矩形针孔的水平节距H i 和水平孔径宽度S i 、第j行矩形针孔的垂直节距V j 和垂直孔径宽度T j 由下式计算得到
(1)
(2)
(3)
(4)
其中,p是位于渐变矩形针孔阵列中心位置的矩形针孔的水平节距,m是渐变矩形针孔阵列中水平方向上矩形针孔的数目,l是观看距离,g是显示屏与渐变矩形针孔阵列的间距,a是渐变矩形针孔阵列的垂直宽度与水平宽度的比值,b是位于渐变矩形针孔阵列中心位置的矩形针孔的水平节距与水平孔径宽度的比值,i是小于或等于m的正整数,j是小于或等于m的正整数。
优选的,集成成像3D显示的水平观看视角θ 1、垂直观看视角θ 2、水平分辨率R 1、垂直分辨率R 2、水平光学效率φ 1和垂直光学效率φ 2分别为:
(5)
(6)
(7)
(8)
其中,p是位于渐变矩形针孔阵列中心位置的矩形针孔的水平节距,m是渐变矩形针孔阵列中水平方向上矩形针孔的数目,l是观看距离,g是显示屏与渐变矩形针孔阵列的间距,a是渐变矩形针孔阵列的垂直宽度与水平宽度的比值,b是位于渐变矩形针孔阵列中心位置的矩形针孔的水平节距与水平孔径宽度的比值。
优选的,矩形针孔的水平孔径宽度与水平节距的比值在10%到20%之间最为合适,矩形针孔的垂直孔径宽度与垂直节距的比值在10%到20%之间最为合适。
渐变矩形针孔阵列的垂直宽度与水平宽度的比值为a=0.75,位于渐变矩形针孔阵列中心位置的矩形针孔的水平节距为p=10mm,渐变矩形针孔阵列中矩形针孔的水平节距与水平孔径宽度的比值为b=5,观看距离为l=115mm,显示屏与渐变矩形针孔阵列的间距为g=10mm,渐变矩形针孔阵列中水平方向上矩形针孔的数目为m=3。根据式(1)、(2)、(3)和(4)得到,第1~3列矩形针孔的水平节距分别为12mm、10mm、12mm,第1~3行矩形针孔的垂直节距分别为9mm、7.5mm、9mm,第1~3列矩形针孔的水平孔径宽度分别为2.4mm、2mm、2.4mm,第1~3行矩形针孔的垂直孔径宽度分别为1.8mm、1.5mm、1.8mm;根据式(5)、(6)、(7)和(8)得到,本发明所述的集成成像3D显示的水平观看视角、垂直观看视角、水平分辨率、垂直分辨率、水平光学效率和垂直光学效率分别为44°、34°、3、3、20%和20%。

Claims (5)

1.基于渐变矩形针孔阵列的集成成像3D显示装置,其特征在于,包括显示屏和渐变矩形针孔阵列;显示屏用于显示渐变节距矩形微图像阵列;渐变矩形针孔阵列平行放置在显示屏前方;渐变矩形针孔阵列的水平和垂直中轴线与显示屏的水平和垂直中轴线都分别对应对齐;渐变矩形针孔阵列的水平宽度等于显示屏的水平宽度;渐变矩形针孔阵列的垂直宽度等于显示屏的垂直宽度;在渐变矩形针孔阵列中,任意一列的矩形针孔的水平节距相同,任意一行的矩形针孔的垂直节距相同,且矩形针孔阵列的水平节距和垂直节距从中心到边缘逐渐增大;位于渐变矩形针孔阵列中心位置的矩形针孔的水平节距与垂直节距的比值等于渐变矩形针孔阵列的水平宽度与垂直宽度的比值;在渐变矩形针孔阵列中,任意一列的矩形针孔的水平孔径宽度相同,任意一行的矩形针孔的垂直孔径宽度相同,且矩形针孔阵列的水平孔径宽度和垂直孔径宽度从中心到边缘逐渐增大;在渐变矩形针孔阵列中,所有矩形针孔的水平节距与水平孔径宽度的比值均相同,所有矩形针孔的垂直节距与垂直孔径宽度的比值均相同;在渐变节距矩形微图像阵列中,矩形图像元的水平节距与其对应矩形针孔的水平节距相同,矩形图像元的垂直节距与其对应矩形针孔的垂直节距相同。
2.根据权利要求1所述的基于渐变矩形针孔阵列的集成成像3D显示装置,其特征在于,在渐变矩形针孔阵列中,任意矩形针孔的水平孔径宽度与垂直孔径宽度的比值均等于该矩形针孔的水平节距与垂直节距的比值。
3.根据权利要求2所述的基于渐变矩形针孔阵列的集成成像3D显示装置,其特征在于,渐变矩形针孔阵列中第i列矩形针孔的水平节距H i 和水平孔径宽度S i 、第j行矩形针孔的垂直节距V j 和垂直孔径宽度T j 由下式计算得到
其中,p是位于渐变矩形针孔阵列中心位置的矩形针孔的水平节距,m是渐变矩形针孔阵列中水平方向上矩形针孔的数目,l是观看距离,g是显示屏与渐变矩形针孔阵列的间距,a是渐变矩形针孔阵列的垂直宽度与水平宽度的比值,b是位于渐变矩形针孔阵列中心位置的矩形针孔的水平节距与水平孔径宽度的比值,i是小于或等于m的正整数,j是小于或等于m的正整数。
4.根据权利要求3所述的基于渐变矩形针孔阵列的集成成像3D显示装置,其特征在于,集成成像3D显示的水平观看视角θ 1、垂直观看视角θ 2、水平分辨率R 1、垂直分辨率R 2、水平光学效率φ 1和垂直光学效率φ 2分别为:
其中,p是位于渐变矩形针孔阵列中心位置的矩形针孔的水平节距,m是渐变矩形针孔阵列中水平方向上矩形针孔的数目,l是观看距离,g是显示屏与渐变矩形针孔阵列的间距,a是渐变矩形针孔阵列的垂直宽度与水平宽度的比值,b是位于渐变矩形针孔阵列中心位置的矩形针孔的水平节距与水平孔径宽度的比值。
5.根据权利要求1所述的基于渐变矩形针孔阵列的集成成像3D显示装置,其特征在于,矩形针孔的水平孔径宽度与矩形针孔的水平节距的比值在10%到20%之间最为合适,矩形针孔的垂直孔径宽度与矩形针孔的垂直节距的比值在10%到20%之间最为合适。
CN201910685923.8A 2019-07-28 2019-07-28 基于渐变矩形针孔阵列的集成成像3d显示装置 Active CN110297334B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910685923.8A CN110297334B (zh) 2019-07-28 2019-07-28 基于渐变矩形针孔阵列的集成成像3d显示装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910685923.8A CN110297334B (zh) 2019-07-28 2019-07-28 基于渐变矩形针孔阵列的集成成像3d显示装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110297334A true CN110297334A (zh) 2019-10-01
CN110297334B CN110297334B (zh) 2024-05-28

Family

ID=68032000

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910685923.8A Active CN110297334B (zh) 2019-07-28 2019-07-28 基于渐变矩形针孔阵列的集成成像3d显示装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110297334B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111025675A (zh) * 2020-02-19 2020-04-17 成都工业学院 基于渐变节距矩形针孔阵列的3d显示装置
CN111781745A (zh) * 2020-08-30 2020-10-16 成都工业学院 高分辨率和全视差3d显示装置及方法
CN112859368A (zh) * 2021-04-01 2021-05-28 成都工业学院 基于阶梯渐变孔径针孔阵列的双视3d显示方法

Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103197426A (zh) * 2013-04-15 2013-07-10 四川大学 一种基于渐变孔径针孔阵列的集成成像3d立体显示装置
US20140292621A1 (en) * 2013-04-02 2014-10-02 Samsung Display Co., Ltd. Display device
CN104460014A (zh) * 2014-12-17 2015-03-25 成都工业学院 一种基于渐变针孔阵列的集成成像3d显示装置
CN105158918A (zh) * 2015-10-30 2015-12-16 成都工业学院 一种基于矩形针孔阵列的集成成像3d显示装置
CN105182555A (zh) * 2015-10-30 2015-12-23 成都工业学院 基于渐变孔径针孔阵列的无串扰集成成像3d显示装置
CN105487243A (zh) * 2016-01-21 2016-04-13 成都工业学院 基于障壁和渐变孔径狭缝光栅的一维集成成像3d显示装置
CN105892082A (zh) * 2016-06-30 2016-08-24 成都工业学院 一种基于渐变节距针孔阵列的集成成像3d显示装置
CN205809440U (zh) * 2016-06-28 2016-12-14 成都工业学院 基于渐变节距针孔阵列的集成成像双视3d显示装置
CN107065204A (zh) * 2015-12-04 2017-08-18 乐金显示有限公司 立体图像显示装置
CN207440433U (zh) * 2017-10-10 2018-06-01 成都工业学院 一种基于渐变孔径针孔阵列的集成成像3d显示装置
CN109239936A (zh) * 2018-11-20 2019-01-18 成都工业学院 基于渐变光栅的集成成像3d显示装置
CN208861076U (zh) * 2018-11-20 2019-05-14 成都工业学院 一种一维集成成像3d显示装置
CN210639364U (zh) * 2019-07-28 2020-05-29 成都工业学院 基于渐变矩形针孔阵列的集成成像3d显示装置

Patent Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140292621A1 (en) * 2013-04-02 2014-10-02 Samsung Display Co., Ltd. Display device
CN103197426A (zh) * 2013-04-15 2013-07-10 四川大学 一种基于渐变孔径针孔阵列的集成成像3d立体显示装置
CN104460014A (zh) * 2014-12-17 2015-03-25 成都工业学院 一种基于渐变针孔阵列的集成成像3d显示装置
CN105158918A (zh) * 2015-10-30 2015-12-16 成都工业学院 一种基于矩形针孔阵列的集成成像3d显示装置
CN105182555A (zh) * 2015-10-30 2015-12-23 成都工业学院 基于渐变孔径针孔阵列的无串扰集成成像3d显示装置
CN107065204A (zh) * 2015-12-04 2017-08-18 乐金显示有限公司 立体图像显示装置
CN105487243A (zh) * 2016-01-21 2016-04-13 成都工业学院 基于障壁和渐变孔径狭缝光栅的一维集成成像3d显示装置
CN205809440U (zh) * 2016-06-28 2016-12-14 成都工业学院 基于渐变节距针孔阵列的集成成像双视3d显示装置
CN105892082A (zh) * 2016-06-30 2016-08-24 成都工业学院 一种基于渐变节距针孔阵列的集成成像3d显示装置
CN207440433U (zh) * 2017-10-10 2018-06-01 成都工业学院 一种基于渐变孔径针孔阵列的集成成像3d显示装置
CN109239936A (zh) * 2018-11-20 2019-01-18 成都工业学院 基于渐变光栅的集成成像3d显示装置
CN208861076U (zh) * 2018-11-20 2019-05-14 成都工业学院 一种一维集成成像3d显示装置
CN210639364U (zh) * 2019-07-28 2020-05-29 成都工业学院 基于渐变矩形针孔阵列的集成成像3d显示装置

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111025675A (zh) * 2020-02-19 2020-04-17 成都工业学院 基于渐变节距矩形针孔阵列的3d显示装置
CN111781745A (zh) * 2020-08-30 2020-10-16 成都工业学院 高分辨率和全视差3d显示装置及方法
CN111781745B (zh) * 2020-08-30 2023-08-22 成都航空职业技术学院 高分辨率和全视差3d显示装置及方法
CN112859368A (zh) * 2021-04-01 2021-05-28 成都工业学院 基于阶梯渐变孔径针孔阵列的双视3d显示方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN110297334B (zh) 2024-05-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111045221B (zh) 基于偏振片的双视3d显示装置
CN110412771B (zh) 基于微透镜阵列的集成成像双视3d显示装置
CN110297334A (zh) 基于渐变矩形针孔阵列的集成成像3d显示装置
CN211180442U (zh) 基于渐变孔径针孔阵列的集成成像双视3d显示装置
CN108828783A (zh) 基于可变点光源阵列的高亮度集成成像3d显示方法
CN110297335B (zh) 基于微透镜阵列和偏振光栅的双视3d显示装置
CN212540918U (zh) 均匀分辨率的双视3d显示装置
CN212540919U (zh) 基于双显示屏的均匀分辨率3d显示装置
CN110389454B (zh) 基于矩形偏振阵列的集成成像双视3d显示装置
CN110361871B (zh) 基于微透镜阵列的双视3d显示装置
CN110398843B (zh) 宽视角和均匀分辨率的双视3d显示装置
CN210639364U (zh) 基于渐变矩形针孔阵列的集成成像3d显示装置
CN111025678A (zh) 基于渐变孔径针孔阵列的集成成像双视3d显示装置
CN212483993U (zh) 基于矩形针孔阵列的集成成像3d显示装置
CN212540922U (zh) 基于渐变宽度矩形针孔阵列的集成成像3d显示装置
CN211236477U (zh) 基于渐变节距矩形针孔阵列的3d显示装置
CN211149100U (zh) 基于矩形偏振阵列的3d显示装置
CN110426857A (zh) 基于渐变宽度矩形针孔阵列的集成成像3d显示装置
CN210155434U (zh) 基于障壁阵列的集成成像3d显示装置
CN111025675B (zh) 基于渐变节距矩形针孔阵列的3d显示装置
CN210005806U (zh) 基于矩形偏振阵列的集成成像3d显示装置
CN211180430U (zh) 一种基于渐变孔径针孔阵列的双视3d显示装置
CN210640998U (zh) 基于矩形针孔阵列的集成成像双视3d显示装置
CN212483994U (zh) 无串扰的均匀分辨率集成成像3d显示装置
CN212675294U (zh) 基于针孔阵列和微透镜阵列的集成成像3d显示装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20240425

Address after: 518000 Sculpture Home 1201, No. 8 Zhongkang Road, Meiting Community, Meilin Street, Futian District, Shenzhen City, Guangdong Province

Applicant after: Shenzhen Bafang Tongchuang Technology Co.,Ltd.

Country or region after: China

Address before: 610031 Sichuan province Chengdu City Street No. 2

Applicant before: CHENGDU TECHNOLOGICAL University

Country or region before: China

TA01 Transfer of patent application right
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant