EA002343B1 - Устройство для получения динамичного изображения с целью отображения - Google Patents
Устройство для получения динамичного изображения с целью отображения Download PDFInfo
- Publication number
- EA002343B1 EA002343B1 EA200000420A EA200000420A EA002343B1 EA 002343 B1 EA002343 B1 EA 002343B1 EA 200000420 A EA200000420 A EA 200000420A EA 200000420 A EA200000420 A EA 200000420A EA 002343 B1 EA002343 B1 EA 002343B1
- Authority
- EA
- Eurasian Patent Office
- Prior art keywords
- spatial light
- light modulator
- spatial
- light
- modulated
- Prior art date
Links
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title abstract description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 28
- 239000005262 ferroelectric liquid crystals (FLCs) Substances 0.000 claims abstract description 5
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 85
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 4
- 238000001093 holography Methods 0.000 abstract description 8
- 230000010076 replication Effects 0.000 abstract 3
- 230000001427 coherent effect Effects 0.000 description 8
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 7
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 7
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 5
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 5
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000012634 optical imaging Methods 0.000 description 4
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 2
- CPBQJMYROZQQJC-UHFFFAOYSA-N helium neon Chemical compound [He].[Ne] CPBQJMYROZQQJC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000005215 recombination Methods 0.000 description 2
- 230000006798 recombination Effects 0.000 description 2
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 2
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 2
- 239000004988 Nematic liquid crystal Substances 0.000 description 1
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910021417 amorphous silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000003491 array Methods 0.000 description 1
- 210000004556 brain Anatomy 0.000 description 1
- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 1
- 238000010894 electron beam technology Methods 0.000 description 1
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 1
- 230000006870 function Effects 0.000 description 1
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 description 1
- 238000005305 interferometry Methods 0.000 description 1
- 229920002120 photoresistant polymer Polymers 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- OGFYIDCVDSATDC-UHFFFAOYSA-N silver silver Chemical compound [Ag].[Ag] OGFYIDCVDSATDC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 description 1
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N5/00—Details of television systems
- H04N5/74—Projection arrangements for image reproduction, e.g. using eidophor
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B5/00—Optical elements other than lenses
- G02B5/32—Holograms used as optical elements
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03H—HOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
- G03H1/00—Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
- G03H1/02—Details of features involved during the holographic process; Replication of holograms without interference recording
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03H—HOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
- G03H1/00—Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
- G03H1/22—Processes or apparatus for obtaining an optical image from holograms
- G03H1/2294—Addressing the hologram to an active spatial light modulator
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03H—HOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
- G03H1/00—Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
- G03H1/22—Processes or apparatus for obtaining an optical image from holograms
- G03H1/2249—Holobject properties
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03H—HOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
- G03H1/00—Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
- G03H1/02—Details of features involved during the holographic process; Replication of holograms without interference recording
- G03H2001/0208—Individual components other than the hologram
- G03H2001/0224—Active addressable light modulator, i.e. Spatial Light Modulator [SLM]
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03H—HOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
- G03H1/00—Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
- G03H1/22—Processes or apparatus for obtaining an optical image from holograms
- G03H1/2202—Reconstruction geometries or arrangements
- G03H1/2205—Reconstruction geometries or arrangements using downstream optical component
- G03H2001/221—Element having optical power, e.g. field lens
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03H—HOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
- G03H1/00—Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
- G03H1/22—Processes or apparatus for obtaining an optical image from holograms
- G03H1/2286—Particular reconstruction light ; Beam properties
- G03H2001/2292—Using scanning means
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03H—HOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
- G03H1/00—Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
- G03H1/22—Processes or apparatus for obtaining an optical image from holograms
- G03H1/2294—Addressing the hologram to an active spatial light modulator
- G03H2001/2297—Addressing the hologram to an active spatial light modulator using frame sequential, e.g. for reducing speckle noise
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03H—HOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
- G03H1/00—Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
- G03H1/26—Processes or apparatus specially adapted to produce multiple sub- holograms or to obtain images from them, e.g. multicolour technique
- G03H2001/2605—Arrangement of the sub-holograms, e.g. partial overlapping
- G03H2001/262—Arrangement of the sub-holograms, e.g. partial overlapping not in optical contact
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03H—HOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
- G03H1/00—Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
- G03H1/26—Processes or apparatus specially adapted to produce multiple sub- holograms or to obtain images from them, e.g. multicolour technique
- G03H1/2645—Multiplexing processes, e.g. aperture, shift, or wavefront multiplexing
- G03H2001/2655—Time multiplexing, i.e. consecutive records wherein the period between records is pertinent per se
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03H—HOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
- G03H2210/00—Object characteristics
- G03H2210/30—3D object
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03H—HOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
- G03H2222/00—Light sources or light beam properties
- G03H2222/20—Coherence of the light source
- G03H2222/22—Spatial coherence
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03H—HOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
- G03H2223/00—Optical components
- G03H2223/19—Microoptic array, e.g. lens array
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03H—HOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
- G03H2225/00—Active addressable light modulator
- G03H2225/20—Nature, e.g. e-beam addressed
- G03H2225/22—Electrically addressed SLM [EA-SLM]
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03H—HOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
- G03H2225/00—Active addressable light modulator
- G03H2225/20—Nature, e.g. e-beam addressed
- G03H2225/25—Optically addressed SLM [OA-SLM]
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03H—HOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
- G03H2225/00—Active addressable light modulator
- G03H2225/55—Having optical element registered to each pixel
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03H—HOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
- G03H2225/00—Active addressable light modulator
- G03H2225/60—Multiple SLMs
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N5/00—Details of television systems
- H04N5/74—Projection arrangements for image reproduction, e.g. using eidophor
- H04N5/7416—Projection arrangements for image reproduction, e.g. using eidophor involving the use of a spatial light modulator, e.g. a light valve, controlled by a video signal
- H04N5/7441—Projection arrangements for image reproduction, e.g. using eidophor involving the use of a spatial light modulator, e.g. a light valve, controlled by a video signal the modulator being an array of liquid crystal cells
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Liquid Crystal (AREA)
- Holo Graphy (AREA)
- Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
- Liquid Crystal Display Device Control (AREA)
- Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)
- Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)
Abstract
Устройство для получения динамичного изображения, предназначенного для использования в голографии, включает в себя источник (16) света, свет от которого проходит через жидкокристаллический модулятор (18), расположенный на пути источника (16) света. На выходе жидкокристаллического модулятора (18) модулированный свет пропускается через решетку (22) линз, которая направляет свет к пространственному модулятору (24) света с оптической адресацией. Действительное изображение, полученное на пространственном модуляторе (24) света с оптической адресацией, можно использовать в голографии. Частота адресации кадров жидкокристаллического модулятора (18) значительно больше, чем частота кадров пространственного модулятора (24) света с оптической адресацией.
Description
Настоящее изобретение относится к устройству для получения динамичного изображения с целью отображения и является в частности, хотя не исключительно, актуальным для устройств, содержащих жидкокристаллические устройства отображения для использования в голографии.
Давно известны голографические способы формирования трехмерного изображения объекта, в которых сигналы, характеризующие глубину, используются мозгом человека при обработке им изображения. Обычно при получении голограммы известными способами используют реальный трехмерный объект.
Кроме того, известны способы, основанные на использовании голографических стереограмм, в которых для некоторого количества плоских двумерных объектов, имеющих различные ракурсы на съемочной сцене, осуществляют кодирование, как например, интенсивностью света или разностями фаз, по их поверхности, данные которого можно использовать для получения голограммы.
Для основанной на интерферометрии, так называемой дисплейной голографии требуются высококачественные материалы, например, галоидосеребряные, как для записи, так и для восстановления голограмм. Для получения очень широкого поля зрения желательно иметь разрешение вплоть до 10 нм. Кроме того, необходимо делать поправку при определении разрешения на высококачественную запись, в том числе цветов, и точное воспроизведение.
Существует необходимость получения динамичного, а не статического изображения объекта с использованием этого способа двумерной дисплейной голографии. Это можно сделать путем простой замены голографического регистрирующего материала с помощью пространственных модуляторов света (определенных видов), с электронной адресацией. Они могут представлять собой двумерные решетки из модулирующих свет элементов с электронной адресацией, называемых пикселями.
Однако получение вышеуказанного требуемого результата связано с отрицательными сторонами, поскольку, хотя традиционные пространственные модуляторы света изготавливают по разнообразным технологиям, все они имеют ряд недостатков. Ни в одном из известных пространственных модуляторов света потенциально не получаются пиксели небольшого размера, которые необходимы для достижения требуемого поля зрения. Кроме того, ни один из них не обеспечивает достаточного количества пикселей, обычно видимых в голограмме латентного изображения. Низкое разрешение, обусловленное небольшим числом пикселей, является просто результатом предельных возможностей существующих в настоящее время технологий. Даже в самых современных устройствах с использованием акустооптических модуляторов и сегнетоэлектрических жидкокристаллических модуляторов с пассивной адресацией максимальное число элементов изображения ограничено по различным причинам. Акустооптическим устройствам присущи ограничения, обусловленные шириной полосы модуляции акустооптического модулятора, которая обычно составляет несколько сотен мегагерц. В жидкокристаллических устройствах ограничения использования обусловлены проблемами, возникающими при изготовлении очень сложных устройств отображения. В настоящее время в устройствах отображения достигают характеристики 3000х2000 пикселей.
Таким образом, желательно иметь возможность использовать модулятор с электронной адресацией для получения динамичного изображения для устройства отображения и, возможно, для использования в голографии. Поэтому настоящее изобретение способствует, по крайней мере, частичному устранению вышеуказанных недостатков.
В соответствии с настоящим изобретением это обеспечивается устройством для получения динамичного изображения для устройства отображения, содержащего источник света; первое средство пространственной модуляции света, с связанной частотой обновления кадров, расположенное на пути источника света; оптическое средство переноса изображений на пути света от первого средства пространственной модуляции света для направления модулированного света на основании этого; и второе средство пространственной модуляции света с связанной частотой считывания кадров, на пути направленного света от оптического средства переноса и выполненное с возможностью получения на основании этого действительного изображения для отображения, при этом частота обновления кадров первого средства пространственной модуляции света больше, чем частота считывания второго средства пространственной модуляции света.
Это позволяет с помощью изменения режима работы первого средства пространственной модуляции света эффективно управлять изображением, получаемым на втором средстве пространственной модуляции света, которое работает при гораздо меньшей скорости адресации, чем первое средство пространственной модуляции света. Это дает возможность согласовать временную информацию, получаемую от пространственных модуляторов света с высокой частотой кадров, и тем самым получить устройство высокой сложности, работающее при низкой частоте кадров. Специалистам в данной области техники понятно, что термин сложность, использованный здесь, характеризуется количеством пикселей, образующих сетку пространственного модулятора света.
Предпочтительно, второе средство пространственной модуляции света содержит опти чески адресуемый пространственный модулятор света. Использование оптически адресуемого пространственного модулятора света позволяет получить активный экран, образованный сеткой пикселей на нем, разделенной на сегменты.
Дополнительно или в качестве варианта первое средство пространственной модуляции света может быть выполнено с возможностью получения некоторого количества источников модулированного света на пути от источника света до оптического средства переноса изображений. Таким образом первый пространственный модулятор света можно применить для получения некоторого количества изображений с последующим использованием их в устройстве.
Дополнительно или в качестве варианта первое средство пространственной модуляции света может содержать некоторое количество пространственных модуляторов света. Это обеспечивает альтернативный путь получения некоторого количества изображений.
Первое средство пространственной модуляции света может быть электрически адресуемым. Это обеспечивает высокую частоту формируемого динамичного изображения.
Предпочтительно, оптическое средство переноса изображений направляет модулированный свет от первого средства пространственной модуляции света ко второму средству пространственной модуляции света в виде предварительной заданной картинки. В качестве варианта оптическое средство переноса изображений может модулировать фазу или поляризацию света, при этом - направляемого. Это дает возможность предварительно заданным образом направлять, модулировать свет с помощью оптического средства переноса изображений. Оптическое средство переноса изображений может содержать линзовое средство или решетку из отдельных линз, или светоделитель, или теневую маску, или голографический оптический элемент. В качестве варианта оптическое средство переноса изображений может содержать формирователь дифракционной решетки, как например, дифракционный решеточный элемент или голографический решеточный элемент.
Сложность первого средства пространственной модуляции света может быть больше, чем сложность второго средства пространственной модуляции света. Это позволяет, например, повторять изображения, формируемые на втором средстве пространственной модуляции света. В предпочтительном варианте осуществления модулированный свет от первого средства пространственной модуляции света может пространственно разделяться на втором средстве пространственной модуляции света с помощью оптического средства переноса изображений.
Пространственное разделение может охватывать некоторое количество изображений. Практически, оптическое средство переноса изображений направляет пространственно разделенный, модулированный свет последовательно во времени на предварительно заданные участки второго пространственного модулятора света. Таким путем оптическое средство переноса изображений может воспроизводить то изображение на втором пространственном модуляторе света, которое образовано первым пространственным модулятором света.
Предпочтительно, второе средство пространственной модуляции света содержит сегнетоэлектрический жидкокристаллический модулятор света. В дополнение к этому источником света может быть источник некогерентного света. С достижением положительного результата источником света может быть точечный источник света. При определенных обстоятельствах в качестве источника света можно использовать даже некоторое количество отдельных источников света, даже цветовых источников света или с последовательной сменой цветов. Кроме того, сам жидкокристаллический модулятор света может функционировать как источник света.
Вторым объектом настоящего изобретения является способ получения динамичного изображения для использования при отображении, заключающийся в том, что предусматривают источник света и пропускают свет этого источника света через первое средство пространственной модуляции света, имеющее связанную частоту обновления кадров; направляют модулированный свет через оптическое средство переноса изображений, расположенное на пути модулированного света, ко второму средству пространственной модуляции света, при этом второе средство пространственной модуляции света имеет связанную частоту считывания кадров, меньшую, чем связанная частота обновления кадров первого пространственного модулятора света, и образуют действительное изображение или картину, исходящую из второго средства пространственной модуляции света.
Теперь настоящее изобретение будет описано посредством только примера и со ссылками на сопровождающие чертежи, на которых фиг. 1 - известное устройство для оптической рекомбинации данных от некоторого количества пространственных модуляторов света;
фиг. 2 - схематическое изображение первого варианта осуществления настоящего изобретения;
фиг. 3 - схематическое изображение второго варианта осуществления настоящего изобретения;
фиг. 4 - схематическое изображение третьего варианта осуществления настоящего изобретения;
фиг. 5 - схематическое изображение четвертого варианта осуществления настоящего изобретения;
фиг. 6 - схематическое изображение пятого варианта осуществления настоящего изобретения;
фиг. 7 - схематическое изображение шестого варианта осуществления настоящего изобретения;
фиг. 8 - схематическое изображение седьмого варианта осуществления настоящего изобретения;
фиг. 9 - перспективное изображение, показывающее восьмой вариант осуществления настоящего изобретения;
фиг. 10 - схематическое изображение предпочтительного рабочего варианта осуществления настоящего изобретения; и фиг. 11 - функциональное представление характерных частей из предпочтительного варианта осуществления, показанного на фиг. 10.
Что касается фиг. 1, то на ней представлено известное устройство для оптической рекомбинации света, поступающего от большого количества пространственных модуляторов света. С помощью лазерного источника 2 света и линзы 4 образуется коллимированный пучок света, проходящий через некоторое количество светоделителей 6 и зеркал 8 к пространственным модуляторам света 10, после которых свет проходит через последнюю, фокусирующую линзу 12 с формированием известным образом голографического изображения 14. Для возможности воспроизведения в таком устройстве сформированных голографических изображений большой сложности и с высоким разрешением необходимо, чтобы свет, поступающий от пространственных модуляторов света (обозначенных здесь как ПМС) 10, был оптически рекомбинированным. Специалистам в данной области техники понятно, что термин «сложность» в использованном здесь виде относится к числу пикселей (элементов изображения) в решетке ПМС. В показанном на фиг. 1 примере использована присущая оптическим системам параллельность. Кроме того, сложность сформированного голографического изображения возрастает пропорционально числу используемых ПМС.
Теперь обратимся к фиг. 2, на которой можно видеть, что, используя источник света, в данном случае - источник 16 некогерентного света, для получения света, модулированного с помощью ряда средств пространственной модуляции света, в этом примере - с помощью жидкокристаллических (ЖК-)модуляторов 18 с электрической адресацией, можно использовать более простую и менее объемную компоновку. Модулированный свет 20, прошедший через ЖК-модуляторы 18, далее проходит через оптическое средство переноса изображений, в этом примере -через решетку линз 22. Можно видеть, что решетку линз 22 образуют выпуклые линзы, и они служат для фокусировки модулированного света 20 на второе средство пространственной модуляции света, которым в этом примере является ПМС 24 с оптической адресацией. На правой стороне фиг. 2, справа от ПМС 24 с оптической адресацией, образуется картина, которую можно использовать для получения известным образом голографического изображения. Имеющееся на фигуре обозначение «воспроизведение когерентным светом», понятное для специалистов в данной области техники, относится к когерентному лазерному свету, падающему на плоскость действительного изображения ПМС 24 с оптической адресацией с целью формирования известным образом голографического изображения.
Использование уменьшающей оптики в этом примере позволяет уменьшить эффективный шаг каждого пикселя на пространственных модуляторах света, а поскольку данные от нескольких источников, т.е. от ЖК-модуляторов 18, поступают на ПМС 24 с оптической адресацией параллельно, то к самим модуляторам 18, 24 не предъявляются чрезмерные требования по частоте кадров. Поэтому ЖК-модуляторы 18, работа которых происходит при частоте кадров адресации, значительно превышающей частоту кадров адресации ПМС 24 с оптической адресацией, могут создать действительное изображение на ПМС 24 с оптической адресацией, используемое для голографических целей. В этом примере ЖК-модулятор 18 содержит жидкий кристалл с активной задней плоскостью, расположенный на кремниевом устройстве, и имеет сложность, характеризуемую 320 х 240 пикселей при частоте кадров, превышающей 1 кГц. В ПМС 24 с оптической адресацией имеется фоточувствительный слой аморфного кремния, с помощью которого модулируется напряжение на отражающем слое жидкого кристалла, и в этом примере частота кадров при адресации составляет 50 Гц.
В этом примере источник света формируют с помощью компьютера путем формирования двумерной фазовой или амплитудной картины или им может быть сам ПМС с электрической адресацией. На самом деле, источником света может быть даже ЖК-модулятор 18.
Теперь, обратившись к фиг. 3, можно видеть, что источник 16 некогерентного света и ЖК-модуляторы 18 остались, но решетка 22 линз заменена другим оптическим средством переноса изображений, имеющим единственную фокусирующую линзу 26. Снова, как и в примере на фиг. 2, преимущество такого устройства заключается в том, что для переноса с повторением изображений с ЖК-модулятора 18 на ПМС 24 с оптической адресацией используется некогерентный свет. Это означает, что требования к допускам на оптическую плоскостность пространственных модуляторов света, принятым в данной области техники, к точности, с которой пространственные модуляторы света необходимо ориентировать относительно плоской поверхности, и к допускам на местопо002343 ложения всех оптических элементов в проекционной части устройства являются менее жесткими, чем в случае аналогичного устройства из фиг. 1.
Теперь, обратившись к фиг. 4, 5 и 6, можно видеть, что на них приведены примеры с использованием одного ЖК-модулятора 18, но с различным выполнением оптического средства переноса изображений. В примере на фиг. 4 оптическое средство переноса изображений содержит клапанную решетку 28 на пути модулированного света 20 до достижения им решетки 22 линз. В этих примерах использован ПМС 24 с оптической адресацией сегнетоэлектрического типа, который обеспечивает возможность работы с высоким быстродействием. В конкретном примере это достигается путем проецирования на последовательных временных интервалах данных от источника 16 некогерентного света через ЖК-модулятор 18, клапанную решетку 28 и решетку 22 линз к различным участкам ПМС 24 с оптической адресацией. Поэтому полная картина данных разделяется на кадры с числом пикселей, равным сложности ПМС 24 с оптической адресацией. Специалистам в данной области техники понятно, что, если ЖК-модуляторы 18 имеют п пикселей, а полное изображение, подлежащее отображению, имеет т пикселей, то число кадров из п пикселей, необходимых для получения изображения из т пикселей, равно (т/η). Эти кадры отображаются последовательно во времени на ПМС 24 с оптической адресацией, при этом каждый кадр проецируется на отдельный участок ПМС 24 с оптической адресацией и сохраняется для построения в дальнейшем полной картины изображения. Этот способ известен специалистам в данной области техники и не слишком отличается, например, от растрового сканирования, используемого в традиционных телевизионных отображающих экранах. Для получения вышеуказанного клапанная решетка 28 управляется соответствующими схемами известным образом. Фактически, каждая линза из решетки 22 линз будет отображать модулированный свет 20, падающий на нее, на отдельный участок ПМС 24 с оптической адресацией. Когда с помощью ЖК-модулятора 18 картина изменяется, местоположение открытого клапана в клапанной решетке 28 также изменяется. При периодическом изменении последовательности различных картин на ЖК-модуляторе 18, работа которого синхронизирована по времени с открыванием клапанов, расположенных в различных местах решетки 28, на ПМС 24 с оптической адресацией создается вся картина. В равной степени клапаны можно заменить соответствующими фазовыми пластинками или переключаемыми поляризационными пластинками. Если использован источник 16 некогерентного света с линейной поляризацией света, а между решеткой 22 линз и ПМС 24 с оптической адресацией находится соответствующим образом ориентированная поляризационная пластинка, свет блокируется элементом в решетке фазовых пластинок, который переключается, действуя как полуволновая пластинка. В подобном устройстве можно также использовать решетку переключаемых поляризаторов без необходимости во втором поляризаторе.
В примере, показанном на фиг. 5, клапанная решетка 28 из фиг. 4 заменена решеткой из переключаемых устройств 30 для управления положениями пучков. В показанном примере устройство для управления положением пучка выполнено в виде переключаемой дифракционной решетки известной конструкции, например в виде ячейки на нематическом жидком кристалле с решеткой, характеризуемой фоторезистом или с помощью поверхностного рельефа, согласованного по показателям преломления с жидким кристаллом при обычной ориентации, но не когда она переключена посредством электрического поля. Специалисты в данной области техники знакомы с этой технологией, так что она здесь не будет описываться дополнительно. В качестве варианта можно использовать устройства 30 для управления положениями пучков различных видов, включая безлинзовую решетку, объединенную с (или замененную) переключаемой или перестраиваемой безлинзовой решеткой Френеля.
В устройстве на фиг. 6 решетка 32 переключаемых линз использована для получения избирательной фокусировки света 20, проходящего через решетку 34 точечных отверстий. В этом примере свет от переключаемых линз решетки 32 проходит через точечные отверстия 34 сфокусированным, а затем повторно отображается на ПМС 24 с оптической адресацией посредством решетки 22 линз. В случае непереключаемых линз в решетке 32, при которых модулированный свет 20, падающий на них, не фокусируется, только небольшая часть света будет передаваться через решетку 34 точечных отверстий. Кроме того, здесь можно применить решетку из линз 32, которая действует только при одной поляризации света, в сочетании с линейным поляризатором.
Теперь обратимся к фиг. 7, из которой видно, что в этом варианте осуществления ПМС 24 с оптической адресацией включает в себя переднюю оптическую поверхность для приема света от решетки 22 линз посредством ряда электродов 36 для пространственной дискретизации пикселей. В этом примере модулирующий свет слой в ПМС 24 с оптической адресацией имеет два устойчивых состояния, например, в случае сегнетоэлектрического ЖК-дисплея, так что, когда к конкретной области ПМС 24 с оптической адресацией приложено напряжение, картина записывается на этот слой и сохраняется после снятия напряжения. Поскольку отображение картин на ЖК-модуляторе 18 осуществляется последовательно во времени, то при ложение напряжений к отдельным активным участкам ПМС 24 с оптической адресацией синхронизировано с этим отображением.
Что касается примера, показанного на фиг. 8, то здесь в качестве источника света использован источник 38 когерентного света. Для этого примера не требуются какие-либо переключаемые оптические элементы. Картины, которые отображаются последовательно во времени на ЖК-модуляторе 18, от источника 38 когерентного света, сами могут быть, например, голограммами. Голограммы сконструированы так, что необходимая картина получается при проецировании на ПМС 24 с оптической адресацией. В принципе, в ПМС 24 с оптической адресацией нет необходимости в электродах 36 для пространственной дискретизации пикселей, однако, на практике они могут потребоваться для исключения постоянных составляющих и нежелательных дифракционных пятен.
На фиг. 9 показан пример выполнения устройства по фиг. 7, но в виде перспективного изображения и без оптической схемы. Как можно здесь видеть, свет от источника 16 света сначала проходит через ЖК-модулятор 18, затем через решетку 22 линз (клапанная решетка 28 скрыта от наблюдения) и, наконец, попадает на ПМС 24 с оптической адресацией. И опять, как во всех приведенных здесь вариантах осуществления, изображение на ЖК-модуляторе 18 может обновляться с относительно большой скоростью. Переносящая изображение оптика, в данном случае - решетка 22 линз и клапанная решетка 28, переносит изображение, образованное на ЖК-модуляторе 18, на входную фоточувствительную поверхность ПМС 24 с оптической адресацией, на решетке которой размер задается оптической системой переноса изображений. Это происходит потому, что каждая линза в решетке 22 формирует единственное изображение ЖК-модулятора 18 на ПМС 24 с оптической адресацией. Кроме того, оптическая система переноса изображений может увеличивать изображение.
В этих примерах ПМС 24 с оптической адресацией имеет два устойчивых состояния (например, выполнен на основе сегнетоэлектрического жидкого кристалла). Поэтому каждый из сегментов, помеченных на ПМС 24 с оптической адресацией согласно фиг. 9 от А до I, вносит вклад в изображение при приложении напряжения к электроду, охватывающему этот фрагмент. Один или несколько сегментов могут загружаться за один такт работы устройства. Сегменты, к которым в это время не приложено напряжение, не обновляют изображение, предназначенное для считывания и отображения. Когда ЖК-модулятор 18 обновляет изображение, то можно осуществить избирательную загрузку на ПМС 24 с оптической адресацией. Таким образом создается сложное изображение. Когда формирование изображения на ПМС 24 с оптической адресацией заканчивается, его можно, как показано на фигурах, считать с воспроизведением когерентным светом. Специалистам в данной области техники понятно, что, поскольку частота кадров при адресации ЖКмодулятора 18 значительно выше, чем частота кадров ПМС 24 с оптической адресацией, то информация средней сложности с высокой скоростью передачи кадров, имеющаяся на ЖКмодуляторе 18, эффективно передается на ПМС 24 с оптической адресацией, на котором образуется информация высокой сложности при средней скорости передачи кадров.
Теперь обратимся к фиг. 10, на которой показан предпочтительный рабочий вариант осуществления настоящего изобретения. В качестве источника света использован аргоновый лазер 42, а его свет отражается от зеркала 44 и проходит через вращающийся рассеиватель 46. Назначение рассеивателя заключается в дивергенции пучка света лазера 42, так что он не имеет свойств, присущих точечному источнику. Расходящийся свет 48, поступающий от рассеивателя 46, отражается дополнительным зеркалом 50 и после этого проходит через апертурный рассеиватель 52 с тем, чтобы попасть на первый ПМС, в данном случае - управляемую компьютером ЖК-матрицу 54. Управление адресацией для матрицы 54 не показано, поскольку оно вполне очевидно для специалистов в данной области техники. Однако показана адресная шина 56.
Свет, прошедший через матрицу 54 и модулированный посредством нее, затем проходит через выпуклую линзу 60 и посредством этого коллимируется. Отсюда он проходит через клапан 62 и попадает на оптическое средство переноса изображений, в этом примере - на безлинзовую решетку 64. В этом примере безлинзовая решетка 64 выполнена в виде двумерной сетки решеток, так что каждая безлинзовая решетка находится в соответствии с сегментом второго ПМС, к которому через нее проходит свет. В этом примере вторым средством пространственной модуляции света является ПМС 68 с оптической адресацией, который работает известным образом под управлением генератора 70 импульсов.
В плоскости 72 воспроизводится уменьшенное и пространственно разделенное изображение с матрицы 54. Как и в предыдущих примерах, поскольку частота кадров при адресации матрицы 54 составляет 1 кГц, а частота кадров для модулятора 68 составляет 50 Гц, то достигается двадцатикратная разница в скорости адресации. Заявитель полагает, что настоящее изобретение является полезным при различии скоростей от четырех раз вплоть до одной тысячи раз и даже сверх этого.
Далее оптический выход модулятора 68 используют известным образом для голографического визуального отображения, применяя гелий-неоновый лазер 74 и светоделитель 76 для создания голографического изображения объекта (т.е. матрицы 54). Изображение можно наблюдать с помощью телевизионной камеры 78.
Должно быть понятно, что во всех вышеуказанных примерах оптическое изображение может быть иным, чем голографическое изображение. Любой источник, как когерентный, так и некогерентный является достаточным. Кроме того, можно использовать цветовые источники света, даже источники света с последовательной сменой цветов. Кроме того, оптическое средство переноса изображений само может содержать формирователь дифракционной решетки, такой как дифракционный решеточный элемент или голографический решеточный элемент. На самом деле оптическое средство переноса изображений может быть даже неоптическим. Например, можно использовать систему с переносом электронных пучков. Конечно, вход и выход оптического средства переноса изображений должны быть оптическими.
На фиг. 11 изображено функциональное представление варианта осуществления согласно фиг. 10. Управляющий персональный компьютер или другой компьютер, имеющий цифровой интерфейс 80 ввода/вывода, управляет работой всего устройства. Сигнал 82 синхронизации изображения подается на интерфейс 84, имеющий запоминающее устройство для кадра данных. Интерфейс 84 связан с персональным компьютером 80 и передает рабочие сигналы на матрицу 54.
Кроме того, управляющий персональный компьютер 80 управляет работой аргонового лазера 42 (используемого для формирования объекта) и гелий-неонового лазера 74 (используемого для формирования голографического изображения). Можно также видеть, что управляющий персональный компьютер 80 имеет связь с помощью параллельных коммуникационных шин 86 и 88 с целью управления работой клапана 62 и ПМС 68 с оптической адресацией соответственно. Модуль 62 возбуждения клапана и модуль 68 возбуждения ПМС имеют свои параллельные шины 90, 92 данных соответственно, так что можно осуществлять соответственно адресацию выбранных фрагментов клапанной решетки и ПМС с оптической адресацией.
Специалистам в данной области техники должно быть понятно, что хотя вышеуказанное оптическое средство переноса изображений предназначено для направления света, оно в равной степени может хорошо модулировать фазу падающего на него света. Кроме того, должно быть понятно, что, хотя в некоторых из вышеуказанных примеров использован светоделитель, в равной степени можно применять устройство для управления положением пучка.
Claims (27)
1. Устройство для формирования динамичной картины с целью отображения, содержащее источник (16) света;
первое средство (18) пространственной модуляции света со связанной частотой обновления кадров, установленное на пути источника света, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит оптическое средство (22) переноса изображений, установленное на пути света от первого средства (18) пространственной модуляции света для направления модулированного света, и второе средство (24) пространственной модуляции света со связанной частотой считывания кадров, установленное на пути направленного света от оптического средства (22) переноса изображений и выполненное с возможностью получения на основании этого действительного изображения для отображения, при этом частота обновления кадров первого средства (18) пространственной модуляции света больше, чем частота считывания кадров второго средства (24) пространственной модуляции света.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что второе средство (24) пространственной модуляции света содержит оптически адресуемый пространственный модулятор света.
3. Устройство по любому одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что первое средство (18) пространственной модуляции света выполнено с возможностью формирования некоторого количества источников модулированного света от источника света до оптического средства (22) переноса изображения.
4. Устройство по п. 1 или 2, отличающееся тем, что первое средство (18) пространственной модуляции света содержит некоторое количество пространственных модуляторов света.
5. Устройство по любому одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что первое средство (18) пространственной модуляции света выполнено электрически адресуемым.
6. Устройство по любому одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что оптическое средство (22) переноса изображений выполнено с возможностью направления модулированного света от первого средства (18) пространственной модуляции света ко второму средству (24) пространственной модуляции света в виде предварительной заданной картины.
7. Устройство по любому одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что оптическое средство (22) переноса изображения выполнено с возможностью модулирования фазы света, направляемого с помощью него.
8. Устройство по любому одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что оптическое средство (22) переноса изображений содержит линзовое средство.
9. Устройство по п.8, отличающееся тем, что линзовое средство содержит решетку из отдельных линз.
10. Устройство по любому одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что оптическое средство (22) переноса изображений содержит светоделитель или средство для управления положением пучка.
11. Устройство по любому одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что оптическое средство переноса изображений включает в себя теневую маску.
12. Устройство по любому одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что оптическое средство (22) переноса изображений обеспечивает возможность пространственного разделения модулированного света от первого средства (18) пространственной модуляции света на втором средстве (24) пространственной модуляции света.
13. Устройство по п. 12, отличающееся тем, что оптическое средство (22) переноса изображения обеспечивает при работе устройства пространственное разделение модулированного света, охватывающее некоторое количество изображений.
14. Устройство по п.12 или 13, отличающееся тем, что оптическое средство (22) переноса изображений обеспечивает возможность направления пространственно разделенного модулированного света последовательно во времени на предварительно заданные участки второго пространственного модулятора (24) света.
15. Устройство по любому одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что первое средство (18) пространственной модуляции света имеет количество пикселей, способных отображаться, меньшее, чем второе средство (24) пространственной модуляции света.
16. Устройство по любому одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что второе средство пространственной модуляции света выполнено в виде сегнетоэлектрического жидкокристаллического модулятора света.
17. Устройство по любому одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что источник света является источником некогерентного света или выполнен в виде некоторого количества источников.
18. Способ получения динамичного изображения для использования при отображении, при котором обеспечивают источник (16) света и пропускают свет от указанного источника света через первое средство (18) пространственной модуляции света, имеющее связанную частоту обновления кадров, или отражают от него, отличающийся тем, что направляют модулированный свет через оптическое средство (22) переноса изображений, расположенное на пути модулированного света, ко второму средству (24) пространственной модуляции света, при этом второе средство (24) пространственной модуляции света имеет связанную частоту считывания кадров, меньшую, чем связанная частота обновления кадров первого пространственного модулятора света, и формируют действительное изображение или картину, исходящую из второго средства (24) пространственной модуляции света.
19. Способ получения динамичного изображения для использования при отображении, при котором обеспечивают источник (16) света и модулируют этот источник света, используя первое средство (18) пространственной модуляции света (18), имеющее связанную частоту обновления кадров, отличающийся тем, что направляют модулированный свет через оптическое средство (22) переноса изображений, расположенное на пути модулированного света, ко второму средству (24) пространственной модуляции света, при этом второе средство (24) пространственной модуляции света имеет связанную частоту считывания кадров, меньшую, чем частота обновления кадров первого пространственного модулятора света, и формируют действительное изображение или картину, исходящую из второго средства (24) пространственной модуляции света.
20. Способ по п.19, отличающийся тем, что второе средство (24) пространственной модуляции света содержит оптически адресуемый пространственный модулятор света.
21. Способ по любому из пп.19, 20, отличающийся тем, что первое средство (18) пространственной модуляции света выполняют с возможностью получения некоторого количества источников модулированного света от источника света до оптического средства (22) переноса изображений.
22. Способ по любому из пп.19-21, отличающийся тем, что первое средство (18) пространственной модуляции света выполняют электрически адресуемым.
23. Способ по любому из пп. 19-22, отличающийся тем, что посредством оптического средства (22) переноса изображений направляют модулированный свет от первого средства (18) пространственной модуляции света ко второму средству (24) пространственной модуляции света в виде предварительно заданной картины.
24. Способ по любому из пп. 19-23, отличающийся тем, что оптическое средство (22) переноса изображений содержит линзовое средство.
25. Способ по любому из пп. 19-24, отличающийся тем, что посредством оптического средства (22) переноса изображений направляют модулированный свет последовательно во времени от первого средства (18) пространственной модуляции света к предварительно заданным участкам второго средства (24) пространственной модуляции света.
26. Способ по любому из пп. 19-25, отличающийся тем, что количество пикселей, способных отображаться на первом пространственном модуляторе света, меньше, чем количество пикселей, способных отображаться на втором пространственном модуляторе света.
27. Способ по любому из пп. 19-26, отличающийся тем, что посредством оптического
Фиг. 1
Фиг. 2
Фиг. 3
Фиг. 4
Фиг. 5
Фиг. 6 средства переноса изображения формируют на втором средстве пространственной модуляции света некоторое количество пространственно разделенных картин из отображенных на первом средстве пространственной модуляции света, при этом второе средство пространственной модуляции света снабжают электродами, конфигурированными в соответствии с пространственным разделением, а один или несколько участков электродов активируют при синхронизации с изображениями, появляющимися на первом средстве пространственной модуляции света.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
GB9721866A GB2330471A (en) | 1997-10-15 | 1997-10-15 | Production of moving images for holography |
PCT/GB1998/003097 WO1999019767A1 (en) | 1997-10-15 | 1998-10-15 | A system for the production of a dynamic image for display |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EA200000420A1 EA200000420A1 (ru) | 2000-10-30 |
EA002343B1 true EA002343B1 (ru) | 2002-04-25 |
Family
ID=10820606
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EA200000420A EA002343B1 (ru) | 1997-10-15 | 1998-10-15 | Устройство для получения динамичного изображения с целью отображения |
Country Status (15)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US6437919B1 (ru) |
EP (1) | EP1023631B1 (ru) |
JP (1) | JP5069824B2 (ru) |
KR (1) | KR20010031147A (ru) |
CN (1) | CN1160593C (ru) |
AT (1) | ATE282841T1 (ru) |
AU (1) | AU735008B2 (ru) |
BR (1) | BR9812925A (ru) |
CA (1) | CA2307301A1 (ru) |
DE (1) | DE69827658T2 (ru) |
EA (1) | EA002343B1 (ru) |
GB (1) | GB2330471A (ru) |
HK (1) | HK1034776A1 (ru) |
PL (1) | PL189427B1 (ru) |
WO (1) | WO1999019767A1 (ru) |
Families Citing this family (76)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2330471A (en) * | 1997-10-15 | 1999-04-21 | Secr Defence | Production of moving images for holography |
GB9828287D0 (en) * | 1998-12-23 | 1999-02-17 | Secr Defence Brit | Image display system |
GB2350962A (en) * | 1999-06-09 | 2000-12-13 | Secr Defence Brit | Holographic displays |
GB2350963A (en) * | 1999-06-09 | 2000-12-13 | Secr Defence | Holographic Displays |
JP2001100172A (ja) * | 1999-09-28 | 2001-04-13 | Hamamatsu Photonics Kk | 空間光変調装置 |
GB2362052A (en) * | 2000-05-03 | 2001-11-07 | Brendan Joseph Vincent Stokes | Projection hologram |
GB0017312D0 (en) | 2000-07-15 | 2000-08-30 | Secr Defence | Bistable liquid crystal devices |
US6937592B1 (en) * | 2000-09-01 | 2005-08-30 | Intel Corporation | Wireless communications system that supports multiple modes of operation |
US7023466B2 (en) * | 2000-11-03 | 2006-04-04 | Actuality Systems, Inc. | Three-dimensional display systems |
JP2004517353A (ja) * | 2000-11-07 | 2004-06-10 | ホログラフイツク・イメージング・エル・エル・シー | 3dディスプレイ |
GB0027103D0 (en) | 2000-11-07 | 2000-12-20 | Secr Defence | Improved 3D display |
JP2004531784A (ja) * | 2000-11-07 | 2004-10-14 | ホログラフイツク・イメージング・エル・エル・シー | コンピュータ生成ホログラムディスプレイシステム |
CA2428149A1 (en) * | 2000-11-07 | 2002-05-16 | Christopher William Slinger | Improved 3d display |
US20040046758A1 (en) * | 2000-11-07 | 2004-03-11 | Cameron Collin D. | Three dimensional display |
GB0030444D0 (en) | 2000-12-14 | 2001-01-24 | Secr Defence | Printing by active tiling |
USRE43841E1 (en) | 2000-12-14 | 2012-12-04 | F. Poszat Hu, Llc | Printing by active tiling |
US6781691B2 (en) * | 2001-02-02 | 2004-08-24 | Tidal Photonics, Inc. | Apparatus and methods relating to wavelength conditioning of illumination |
US6891672B2 (en) | 2001-02-27 | 2005-05-10 | The University Of British Columbia | High dynamic range display devices |
GB0114862D0 (en) | 2001-06-19 | 2001-08-08 | Secr Defence | Image replication system |
GB2379347A (en) | 2001-08-30 | 2003-03-05 | Holographic Imaging Llc | Replay optics for holographic displays |
US8687271B2 (en) | 2002-03-13 | 2014-04-01 | Dolby Laboratories Licensing Corporation | N-modulation displays and related methods |
EP1485904B1 (en) | 2002-03-13 | 2012-08-29 | Dolby Laboratories Licensing Corporation | High dynamic range display devices |
GB0223119D0 (en) | 2002-10-05 | 2002-11-13 | Holographic Imaging Llc | Reconfigurable spatial light modulators |
US6936981B2 (en) * | 2002-11-08 | 2005-08-30 | Applied Materials, Inc. | Retarding electron beams in multiple electron beam pattern generation |
CN101349889B (zh) | 2002-11-13 | 2012-04-25 | 希瑞尔技术有限公司 | 视频全息图和用于重构大物体的视频全息图的装置 |
GB0301317D0 (en) * | 2003-01-21 | 2003-02-19 | Holographic Imaging Llc | Image projection device and method |
US6751001B1 (en) * | 2003-01-24 | 2004-06-15 | Evans & Sutherland Computer Corporation | Non-sampled auto-format conversion method |
US7663570B2 (en) * | 2003-02-27 | 2010-02-16 | Nec Corporation | Image display device, portable terminal device and display panel |
GB0307923D0 (en) | 2003-04-05 | 2003-05-14 | Holographic Imaging Llc | Spatial light modulator imaging system |
CA2581668A1 (en) * | 2003-09-26 | 2005-04-07 | Tidal Photonics, Inc | Apparatus and methods relating to expanded dynamic range imaging endoscope systems |
EP1709475A4 (en) * | 2003-09-26 | 2010-08-18 | Tidal Photonics Inc | APPARATUS AND METHODS RELATED TO PRECISION CONTROL OF EXPOSURE TO ILLUMINATION |
US7692784B2 (en) * | 2003-09-26 | 2010-04-06 | Tidal Photonics, Inc. | Apparatus and methods relating to enhanced spectral measurement systems |
US20050234302A1 (en) * | 2003-09-26 | 2005-10-20 | Mackinnon Nicholas B | Apparatus and methods relating to color imaging endoscope systems |
GB0329012D0 (en) * | 2003-12-15 | 2004-01-14 | Univ Cambridge Tech | Hologram viewing device |
JP2008512714A (ja) * | 2004-09-08 | 2008-04-24 | 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 | 投射ディスプレイ装置 |
US7733298B2 (en) | 2004-10-19 | 2010-06-08 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Display device |
AU2007254860B2 (en) * | 2006-06-02 | 2012-08-09 | Compound Photonics Limited | An optically addressed gray scale electric charge-accumulating spatial light modulator |
US20080260242A1 (en) * | 2006-06-22 | 2008-10-23 | Tidal Photonics Inc. | Apparatus and methods for measuring and controlling illumination for imaging objects, performances and the like |
CN101617354A (zh) | 2006-12-12 | 2009-12-30 | 埃文斯和萨瑟兰计算机公司 | 用于校准单个调制器投影仪中的rgb光的系统和方法 |
WO2008094948A1 (en) | 2007-01-30 | 2008-08-07 | F. Poszat Hu, Llc | Image transfer apparatus |
CN101595428B (zh) | 2007-01-30 | 2011-11-16 | F.珀斯扎特胡有限公司 | 空间光调制器 |
CN101589337B (zh) | 2007-02-05 | 2011-06-15 | F.珀斯扎特胡有限公司 | 全息成像系统 |
CN101595515B (zh) * | 2007-02-09 | 2012-10-17 | F.珀斯扎特胡有限公司 | 光寻址空间光调制器的驱动系统 |
GB2446617A (en) * | 2007-02-16 | 2008-08-20 | Indepth Optics Ltd | 3D holographic display |
DE102007019277A1 (de) * | 2007-04-18 | 2008-10-30 | Seereal Technologies S.A. | Einrichtung zur Erzeugung von holografischen Rekonstruktionen mit Lichtmodulatoren |
US20080259304A1 (en) * | 2007-04-20 | 2008-10-23 | Asml Netherlands B.V. | Lithographic apparatus and method |
JP2011513786A (ja) | 2008-03-07 | 2011-04-28 | カーン,ジャビッド | 3次元ホログラフィック立体ディスプレー |
US8358317B2 (en) | 2008-05-23 | 2013-01-22 | Evans & Sutherland Computer Corporation | System and method for displaying a planar image on a curved surface |
US8702248B1 (en) | 2008-06-11 | 2014-04-22 | Evans & Sutherland Computer Corporation | Projection method for reducing interpixel gaps on a viewing surface |
US20090322800A1 (en) | 2008-06-25 | 2009-12-31 | Dolby Laboratories Licensing Corporation | Method and apparatus in various embodiments for hdr implementation in display devices |
US8077378B1 (en) | 2008-11-12 | 2011-12-13 | Evans & Sutherland Computer Corporation | Calibration system and method for light modulation device |
US20100214282A1 (en) | 2009-02-24 | 2010-08-26 | Dolby Laboratories Licensing Corporation | Apparatus for providing light source modulation in dual modulator displays |
DE102009044910B4 (de) * | 2009-06-23 | 2024-09-05 | Seereal Technologies S.A. | Räumliche Lichtmodulationseinrichtung zum Modulieren eines Wellenfeldes mit komplexer Information |
US8223279B2 (en) * | 2010-01-20 | 2012-07-17 | Shenzhen Super Perfect Optics Limited | Three-dimensional (3D) display system and method |
US8587498B2 (en) * | 2010-03-01 | 2013-11-19 | Holovisions LLC | 3D image display with binocular disparity and motion parallax |
KR101701414B1 (ko) * | 2010-10-11 | 2017-02-02 | 삼성전자주식회사 | 홀로그래피 3차원 영상 표시 장치 및 방법 |
CN102156353B (zh) | 2010-10-15 | 2012-06-27 | 深圳超多维光电子有限公司 | 二维/三维可转换显示装置、显示方法、个人数字助理及电脑 |
KR101993565B1 (ko) * | 2010-12-22 | 2019-06-26 | 시리얼 테크놀로지즈 에스.에이. | 관찰자 트래킹을 위한 조합된 광변조 장치 |
TW201248340A (en) * | 2011-05-23 | 2012-12-01 | Era Optoelectronics Inc | Floating virtual hologram display apparatus |
US9641826B1 (en) | 2011-10-06 | 2017-05-02 | Evans & Sutherland Computer Corporation | System and method for displaying distant 3-D stereo on a dome surface |
JP5880011B2 (ja) * | 2011-12-20 | 2016-03-08 | 大日本印刷株式会社 | プロジェクタ |
US8698896B2 (en) | 2012-08-06 | 2014-04-15 | Cloudparc, Inc. | Controlling vehicle use of parking spaces and parking violations within the parking spaces using multiple cameras |
US9489839B2 (en) | 2012-08-06 | 2016-11-08 | Cloudparc, Inc. | Tracking a vehicle using an unmanned aerial vehicle |
US9171382B2 (en) | 2012-08-06 | 2015-10-27 | Cloudparc, Inc. | Tracking speeding violations and controlling use of parking spaces using cameras |
CN103728821B (zh) * | 2012-10-12 | 2015-10-28 | 扬明光学股份有限公司 | 投影装置 |
KR102093341B1 (ko) | 2013-06-24 | 2020-03-25 | 삼성전자주식회사 | 광학적 어드레싱 공간 광변조기 기반 홀로그래픽 디스플레이 |
JP2014197002A (ja) * | 2014-04-15 | 2014-10-16 | セルオプティック、インコーポレイテッドCelloptic, Inc. | 受信電磁放射線から物体の3次元情報を抽出するシステム、装置および方法 |
US10070106B2 (en) | 2015-06-17 | 2018-09-04 | Texas Instruments Incorporated | Optical system designs for generation of light fields using spatial light modulators |
US20170176933A1 (en) * | 2015-12-18 | 2017-06-22 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Holographic display apparatus and method using directional backlight unit (blu) |
CN107340704B (zh) * | 2017-01-04 | 2020-02-07 | 京东方科技集团股份有限公司 | 一种全息显示装置 |
CN106647214B (zh) * | 2017-03-17 | 2019-02-12 | 京东方科技集团股份有限公司 | 空间光调制器的寻址方法、全息显示装置及其控制方法 |
ES2906306T3 (es) | 2017-09-25 | 2022-04-18 | Dolby Laboratories Licensing Corp | Sistema y método para visualizar imágenes de alta calidad en un sistema de proyección de modulación dual |
RU2686576C1 (ru) | 2017-11-30 | 2019-04-29 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | Компактное устройство голографического дисплея |
US11119253B2 (en) * | 2018-09-28 | 2021-09-14 | Avalon Holographics Inc. | Direct projection light field display |
CN110442006B (zh) * | 2019-06-28 | 2021-08-27 | 京东方科技集团股份有限公司 | 全息再现装置、全息再现系统和全息显示系统 |
US11303858B1 (en) | 2021-04-23 | 2022-04-12 | Avalon Holographics Inc. | Direct projection multiplexed light field display |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2206763A (en) * | 1987-07-10 | 1989-01-11 | Adrian Robert Leigh Travis | Three dimensional display apparatus |
EP0494666A2 (en) * | 1991-01-09 | 1992-07-15 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Spatial light modulator |
EP0621524A1 (en) * | 1993-04-21 | 1994-10-26 | Sharp Kabushiki Kaisha | Optical image processor and correlator comprising at least one such processor |
GB2278480A (en) * | 1993-05-25 | 1994-11-30 | Sharp Kk | Optical apparatus |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH05203908A (ja) * | 1991-06-07 | 1993-08-13 | Hughes Aircraft Co | 単一の光バルブ全色投影ディスプレイ装置 |
US5428467A (en) * | 1993-05-20 | 1995-06-27 | Hughes Jvc Tech Corp | Transmissive polygonal optical scanning of illumination for light valve video projector |
GB2284068A (en) * | 1993-11-12 | 1995-05-24 | Sharp Kk | Three-dimensional projection display apparatus |
US5555035A (en) * | 1994-10-03 | 1996-09-10 | Hughes Aircraft Company | Very high resolution light valve writing system based on tilting lower resolution flat panels |
GB2297389A (en) * | 1995-01-28 | 1996-07-31 | Sharp Kk | Three dimensional display having autostereoscopic and stereoscopic modes |
US6016224A (en) * | 1995-12-18 | 2000-01-18 | Olympus Optical Co., Ltd. | Multiple image optics system |
GB2330471A (en) * | 1997-10-15 | 1999-04-21 | Secr Defence | Production of moving images for holography |
-
1997
- 1997-10-15 GB GB9721866A patent/GB2330471A/en not_active Withdrawn
-
1998
- 1998-10-15 CA CA002307301A patent/CA2307301A1/en not_active Abandoned
- 1998-10-15 JP JP2000516257A patent/JP5069824B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 1998-10-15 PL PL98340007A patent/PL189427B1/pl not_active IP Right Cessation
- 1998-10-15 BR BR9812925-2A patent/BR9812925A/pt not_active IP Right Cessation
- 1998-10-15 CN CNB988122200A patent/CN1160593C/zh not_active Expired - Lifetime
- 1998-10-15 AU AU94517/98A patent/AU735008B2/en not_active Ceased
- 1998-10-15 WO PCT/GB1998/003097 patent/WO1999019767A1/en active IP Right Grant
- 1998-10-15 US US09/529,550 patent/US6437919B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-10-15 KR KR1020007004050A patent/KR20010031147A/ko not_active Application Discontinuation
- 1998-10-15 EP EP98947678A patent/EP1023631B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-10-15 EA EA200000420A patent/EA002343B1/ru not_active IP Right Cessation
- 1998-10-15 DE DE69827658T patent/DE69827658T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1998-10-15 AT AT98947678T patent/ATE282841T1/de not_active IP Right Cessation
-
2001
- 2001-07-23 HK HK01105155A patent/HK1034776A1/xx not_active IP Right Cessation
-
2002
- 2002-07-09 US US10/190,594 patent/US6665108B2/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2206763A (en) * | 1987-07-10 | 1989-01-11 | Adrian Robert Leigh Travis | Three dimensional display apparatus |
EP0494666A2 (en) * | 1991-01-09 | 1992-07-15 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Spatial light modulator |
EP0621524A1 (en) * | 1993-04-21 | 1994-10-26 | Sharp Kabushiki Kaisha | Optical image processor and correlator comprising at least one such processor |
GB2278480A (en) * | 1993-05-25 | 1994-11-30 | Sharp Kk | Optical apparatus |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE69827658T2 (de) | 2005-10-06 |
CN1160593C (zh) | 2004-08-04 |
US6437919B1 (en) | 2002-08-20 |
PL340007A1 (en) | 2001-01-15 |
US20030035190A1 (en) | 2003-02-20 |
GB2330471A (en) | 1999-04-21 |
EA200000420A1 (ru) | 2000-10-30 |
HK1034776A1 (en) | 2001-11-02 |
BR9812925A (pt) | 2000-08-08 |
KR20010031147A (ko) | 2001-04-16 |
CN1282426A (zh) | 2001-01-31 |
WO1999019767A1 (en) | 1999-04-22 |
JP5069824B2 (ja) | 2012-11-07 |
AU9451798A (en) | 1999-05-03 |
EP1023631B1 (en) | 2004-11-17 |
PL189427B1 (pl) | 2005-08-31 |
US6665108B2 (en) | 2003-12-16 |
DE69827658D1 (de) | 2004-12-23 |
ATE282841T1 (de) | 2004-12-15 |
AU735008B2 (en) | 2001-06-28 |
JP2001520405A (ja) | 2001-10-30 |
GB9721866D0 (en) | 1997-12-17 |
EP1023631A1 (en) | 2000-08-02 |
CA2307301A1 (en) | 1999-04-22 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EA002343B1 (ru) | Устройство для получения динамичного изображения с целью отображения | |
JP4593042B2 (ja) | ホログラフィックディスプレイ | |
AU762974B2 (en) | Image display system | |
JP4576083B2 (ja) | ホログラフィックディスプレイ | |
US5652666A (en) | Holographic 3-D display system with spatial light modulator | |
JP4320410B2 (ja) | 自動立体画像表示装置 | |
US7843636B2 (en) | Image display method for a stereoscopic image | |
KR20090027751A (ko) | 장면 재구성용 홀로그래픽 투사 장치 | |
Toda et al. | Three-dimensional (3D) video system using grating image | |
JP2004272000A (ja) | ホログラム動画表示装置 | |
JP2007199587A (ja) | 3次元像表示装置 | |
JP2809912B2 (ja) | ホログラム表示装置 | |
JPH0478977B2 (ru) | ||
Glenn | The use of optical diffraction to produce images | |
JPS5868084A (ja) | 三次元画像表示装置 | |
Cho et al. | Performance analysis of photopolymer-based VHOE for time-sequential multiview 3D display system | |
JPH02205816A (ja) | 動的三次元画像の表示方法 | |
CA2352773A1 (en) | The application of the light valve to holographic stereograms |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ TM |
|
MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): RU |