EP4232788A1 - Kalibration einer lichtfeld-erzeugungsvorrichtung - Google Patents

Kalibration einer lichtfeld-erzeugungsvorrichtung

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Publication number
EP4232788A1
EP4232788A1 EP21801090.8A EP21801090A EP4232788A1 EP 4232788 A1 EP4232788 A1 EP 4232788A1 EP 21801090 A EP21801090 A EP 21801090A EP 4232788 A1 EP4232788 A1 EP 4232788A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
light
unit
pixels
display unit
calibration
Prior art date
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Pending
Application number
EP21801090.8A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Christian KLUDT
Marcos López Martinez
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.)
Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung eV
Original Assignee
Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung eV
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Filing date
Publication date
Application filed by Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung eV filed Critical Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung eV
Publication of EP4232788A1 publication Critical patent/EP4232788A1/de
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M11/00Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for
    • G01M11/02Testing optical properties
    • G01M11/06Testing the alignment of vehicle headlight devices
    • G01M11/064Testing the alignment of vehicle headlight devices by using camera or other imaging system for the light analysis
    • G01M11/065Testing the alignment of vehicle headlight devices by using camera or other imaging system for the light analysis details about the image analysis
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M11/00Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for
    • G01M11/02Testing optical properties
    • G01M11/0242Testing optical properties by measuring geometrical properties or aberrations
    • G01M11/0257Testing optical properties by measuring geometrical properties or aberrations by analyzing the image formed by the object to be tested
    • G01M11/0264Testing optical properties by measuring geometrical properties or aberrations by analyzing the image formed by the object to be tested by using targets or reference patterns

Definitions

  • the invention relates to a method for calibrating a light field generating device, which has a display unit with pixels for generating light and a lens array unit with optical lenses for deflecting the light generated by the display unit, and a control unit for controlling the display unit, each lens several pixels of the display unit are assigned to the lens field unit.
  • controllable light or radiation fields in which a light, which is also understood to mean electromagnetic radiation in general, can be generated not only with high spatial and temporal resolution, but also with a direction of propagation of the light, ie a directionality of the generated Radiation that can be controlled as differentiated as possible with angular resolution is a goal in many different fields of technology.
  • the exact nature of the light field plays an important role in scientific or industrial visual inspection, the optical inspection of samples.
  • the image processing chain includes the components lighting, light-material interaction (transmission, refraction/deflection, reflection, scattering), image acquisition, digitization, data evaluation, classification and decision-making. It is crucial to extract the features of the sample with a high contrast for a reliable performance.
  • the most effective way is to control the imaging process directly in the first step, the lighting. Accordingly, there are a large number of common illumination configurations in which different structures of the specimen are highlighted with bright and dark field illumination, both with incident light and with background illumination, depending on the direction of the incident light on the specimen.
  • Test objects or samples with complex geometries require a complicated lighting setup, which is often implemented by adding additional light sources. Selecting, adding, adjusting and testing the different light sources in the different configurations is a time-consuming and hardware-intensive process. Different emission characteristics such as a directed light, a diffuse light, a structured light, a colored light, and more have to be tested. Due to the physically limited installation space, positioning problems are quickly encountered, since not all lighting components can often be arranged in the actually ideal position. Accordingly, a visual inspection device for the optical inspection of a sample would be desirable here, which combines as many lighting modalities as possible in a single device in an easily configurable manner.
  • One approach is the use of several individual light sources, which are located on a hemisphere, on a half or full cylinder or on another curved surface, in the center of which the sample to be illuminated is to be arranged.
  • the individual light sources can also be arranged on a flat surface.
  • By activating individual light sources or respective groups of light sources the direction of illumination can be changed in a targeted manner without, however, still being able to adjust the directions of emission of the individual elements.
  • Another approach is hemispherical illumination patterns, in which the light from a projector is directed from many different directions via a Fresnel lens and a parabolic reflector onto a sample at the focal point of the reflector.
  • Another approach is a multi-channel imaging system such as Fraunhofer IOSB's Purity Inspection System, in which images are recorded from different illumination directions simultaneously.
  • a suitable illumination channel is implemented for different types of defects, which ensures an image with maximum contrast: absorbing inclusions appear dark in a bright field channel, scattering defects such as trapped air bubbles appear as bright spots in a dark field image and scattering defects on an object surface such as scratches or dust are made visible under grazing illumination.
  • the purity inspection systems from IOSB Fraunhofer can use more than 64 different lighting channels.
  • the radiation direction of the individual modules is also fixed here and cannot be varied.
  • camouflage systems which hide an object, which can also be a person, by displaying a background object mask with a pattern similar to the respective object.
  • Such subsystems are commercially widespread and available, but can be very noticeable in parallax observations. This is usually the case when the camouflaged object is observed from different directions, since each individual observer sees a slightly different background and the camouflage pattern of the camouflage system cannot be optimally adapted for all viewing angles at the same time.
  • a camouflage system that implements a direction-dependent display of the background would enable optimal masking regardless of the viewing angle, a camouflage hood.
  • ADAPTLED the emission of radiant tile elements is continuously adapted to a measured background by means of a control loop.
  • such tiles do not have a controllable directional distribution of the radiation, so that the identical camouflage pattern is emitted in all spatial directions both in applications with visible light and with infrared radiation.
  • a normal monitor can only vary the light emission spatially and temporally by changing the brightness of individual pixels (e.g. LED pixels) in a pixel matrix as a function of time.
  • the direction of the light emission cannot be controlled, so a viewer sees the same image from any viewing angle.
  • the direction-dependent display of information on a single display i.e. the simultaneous display of different information in different directions through a single display, is also desirable in public spaces or at major events. It would be advantageous, for example, to have a notice device for displaying safety, warning or rescue notices, and also an advertising device for displaying advertising information which can be attached conspicuously at a central point and still be individualized information for viewers at different positions, i.e. for display from different viewing directions mediated. For example, in the event of an evacuation, such a display can be used to display customized information on different optimal escape routes by means of a single central and clearly visible information device for viewers at different locations.
  • this method is currently the most used in the field of virtual and augmented reality.
  • the displayed scene is constantly recalculated and rendered in connection with a position tracking of the observer in order to give the observer the subjective impression of a three-dimensional representation.
  • An example here is the Microsoft Hooligans.
  • -Multi-layer LCD Here the differently aligned information, images or scenes are separated by controlling several LCD layers one above the other. This creates a “transmission tube” in which the transmission direction can be varied over time.
  • An example here is the "tensor display” at MIT.
  • the radiation from one or more projectors is used in conjunction with an “angle expanding screen” to generate direction-dependent displays.
  • An example here is MIT's “compressive light field projection system”.
  • -Microlens array the functional principle is based on the inversion of the optical elements of a light field camera, with a microlens array, i.e. a lens array unit with a large number of small optical lenses, which can also be referred to as a lens array, on a screen, i.e. a display unit with controllable pixels, is attached. A pixel-dependent emission direction is thereby achieved.
  • a microlens array-based light field generation device the direction of emission of the displayed information, images or scenes can be set in a targeted manner via targeted control of the pixels assigned to different directions of emission.
  • Most of the systems on the market can only vary the direction of radiation in one spatial plane, generally in the horizontal spatial plane.
  • the object of the present invention is to overcome the disadvantages of the known light field generating device and to provide a light field generating device that can be used flexibly in the simplest possible technical manner.
  • Light field generating device also refers to a light source device in which the spatial position, the point in time and the direction of the light emission can be controlled, i.e. varied in a targeted manner.
  • the concept of light includes both electromagnetic radiation in the spectral range visible to humans, ie. from 380-780 nm, as well as electromagnetic radiation with wavelengths in the violet spectral range, i.e. with wavelengths between 10 and 380 nm, and electromagnetic radiation with wavelengths in the infrared spectral range, i.e. with wavelengths from 780 nm to 50 pm.
  • the light field generating device in the present case has a display unit with pixels, for example pixels, LED light sources or other individual light sources, for generating light.
  • the pixels are preferably arranged in a matrix, usually a planar matrix.
  • the point in time and the spatial position of the light generation are determined accordingly by the display unit.
  • the light field generating device also has a lens array unit unit with optical lenses for deflecting the light generated by the display unit.
  • the lens field unit which can also be referred to as a lens array or microlens array, is preferably arranged at a distance equal to the focal length of the individual optical lenses in front of the display unit, which can be a commercially available monitor, for example. If a pixel is now activated, i.e.
  • the associated optical lens emits a (ideally, but not necessarily parallel) bundle of light rays.
  • the direction of propagation of this bundle of rays is defined by the spatial position of the activated image point relative to the associated optical lens.
  • a plurality of pixels of the display unit are assigned to each lens of the lens field unit in order to specifically control the propagation direction of a respective light.
  • the activated and thus light-generating pixel By suitably selecting the activated and thus light-generating pixel, the direction of propagation of the generated light and thus the interaction of a plurality of pixels of image information can be controlled accordingly.
  • a spatiotemporal light field, a 5D light field with controllable directionality can thus be generated, which comprises two spatial dimensions, two angular dimensions and one time dimension.
  • a time-constant light field can accordingly be generated as a 4D light field with controllable directionality.
  • the spatial resolution of the light field generating device corresponds to the number of individual optical lenses of the lens field unit.
  • the angular resolution or directional resolution of the light field generating device is determined from the number of pixels that are assigned to each individual optical lens. Consequently, the total number of pixels of the display unit corresponds to the product of the (ideal) spatial resolution and the (ideal) directional resolution of the light field generating device.
  • the method for calibrating initially includes generating light through one or more pixels of the display unit according to a predefined calibration pattern.
  • the light generated according to the calibration pattern is then detected by a measuring unit, for example a camera, of a calibration device, which is arranged in a predetermined spatial relationship to the light field generation device.
  • the predefined spatial relationship includes a predefined relative position of the measuring unit to the light field generating device and a predefined relative orientation of the measuring unit to the light field generating device.
  • a calculation unit of the calibration device then calculates a deflection angle of the lens unit for the image point or pixels which have generated light according to the calibration pattern using the detected light.
  • the light field generating device is calibrated using at least one calculated deflection angle (i.e. the calculated deflection angle or one of the calculated deflection angles or several of the calculated deflection angles or all calculated deflection angles) with an assignment of the respective deflection - angling the lens array unit to at least a majority of the pixels of the display unit in the control unit of the light field generating device.
  • a majority of the pixels here means at least 50%, preferably at least 70%, particularly preferably at least 90% of the pixels of the display unit.
  • those pixels or groups of pixels are determined by a position coding represented in the calibration pattern, which light is directed in a specific direction, i. H. according to a specific deflection angle of the lens array unit.
  • a single measurement can be sufficient here to determine this assignment for all controllable directions of emission.
  • any number of individual measurements from any number of directions can be evaluated together in order to achieve an optimal radiation characteristic or an optimal control of the radiation characteristic.
  • An important advantage of the method is that it is not dependent on a special optical quality of the lens field unit or on a special accuracy of its arrangement relative to the display unit. This is because the method described can also be used to compensate for optical irregularities in the lens array unit and/or fluctuations in the mounting accuracy of the lens array unit. Even lens array units with varying sizes of optical lenses can be used.
  • the method is also not limited to a specific focal length of the lenses, so that the light field Generating device can be easily adapted to specific tasks. Due to the tolerances achieved, inexpensive and reliable standard components can also be used, so that the light field generating device can be used in new areas of application without great development effort, ie quickly and easily.
  • the proposed method is also the previous calibration method, in which the lens field unit or the lens array already fits perfectly with the optical lenses during production is placed in front of the associated pixels. Due to the edge effects of the optical lenses, only a blurred 3D image can be generated in the area of the large emission or deflection angles, i.e. for lateral viewers. The beam angles that can be selected for a sharp 3D image are therefore severely limited compared to the solution proposed here, which means that the number of adjustable or addressable beam directions, i.e. the angular resolution, is also greatly reduced compared to the solution proposed here.
  • the proposed method can also be verified, for example, by taking several specimens from a series of light field generating devices, and by checking the accuracy of the relative arrangement between the display unit and the lens field unit in relation to the image sharpness or the maximum size of the different beam angles and the number of addressable directions of radiation is set.
  • the number of pixels of the display unit assigned to a lens and thus the number of individually controllable emission directions can be significantly increased without the sharpness of the image suffering or a disproportionately large calibration effort having to be expended.
  • a light field generating device which can discriminate between 1600 different directions, i.e., can emit light in 1600 different directions individually and precisely, can be easily realized.
  • Arrays of 40 ⁇ 40 pixels, for example, can be assigned to each lens for this purpose.
  • the light field generated by the light field generating device is then directionally denser by almost two orders of magnitude than the light fields generated by the previously known light field generating devices.
  • a sample-specific light field can be generated with such an adaptable illumination from many spatial positions at the same time many angle directions, which emphasizes the features of the sample with maximum contrast.
  • Existing lighting systems in or on buildings, ie lighting devices for illuminating interior and/or exterior spaces, can also be simplified or combined with a light field generating device calibrated in this way. In this way, a large number of different lighting modalities can be realized simultaneously with a single light field generating device, which requires a large number of specialized can replace lighting systems.
  • Such calibrated light field generating devices can also be advantageously used in the field of information systems.
  • either several different screens or signs are used for different viewing directions, or staggered information is used to inform different groups of people, for example in a stadium or in public space.
  • By using light field generating devices calibrated as described specific information for the various viewing groups viewing the light field generating device from different viewing directions can be displayed simultaneously via a single light field generating device visible to several different viewing groups.
  • a large central light field generating device can thus, for example, replace many normal monitors or screens.
  • the known technologies can also be advantageously improved with the described calibration in the field of advertising devices for displaying advertising notices or advertising information.
  • the well-known lenticular billboards, the so-called "wiggle pictures" come closest to the effect realized via the light field generating device. However, due to the principle, these can only display static 3D objects from a few viewing directions.
  • the advantage of using the light field calibrated with the method described -Generating device is the display of time-varying three-dimensional images, which are much more eye-catching for the viewer.
  • the proposed calibration enables the use of light field generating devices for effectively camouflage even larger objects, for example vehicles or buildings, from observers from different directions.
  • the object to be camouflaged can be masked by the light field generating device displaying the background that matches the respective viewing direction.
  • the pixels of the display unit are designed to generate light in the infrared spectral range.
  • normal windows can also be replaced by light field generating devices calibrated in this way, in that a real, perspective-dependent view of a (virtual or real) environment behind the supposed window is displayed by the respective light field generating device.
  • energy-efficient buildings can thus be realized in which real windows can be dispensed with.
  • An improvement in well-being can also be achieved in this way, for example in underground complexes. In countries with few hours of sunshine, a day can also be extended virtually.
  • structural improvements in the area of rigidity can also be achieved.
  • the calibration is an optical calibration and / or opto-electronic calibration and / or electronic Calibration in the control unit includes or is, ie preferably no mechanical calibration included.
  • the manufacturing tolerances when arranging the lens field unit on the display unit can thus be increased significantly.
  • the majority of the pixels of the display unit, to which the deflection angles of the lens field unit are assigned also include pixels which according to the calibration pattern have not generated any light. This has the advantage that the calibration is particularly quick.
  • the light field generating device is calibrated using at least one calculated deflection angle, in particular precisely one calculated deflection angle, in conjunction with a predetermined computational model of the light field generating device.
  • the use of the specified calculation model enables a particularly precise calibration with a small number, in particular with exactly one calculated deflection angle. That's why it's particularly fast.
  • a number of the optical lenses of the lens field unit and/or a description of a geometric arrangement of the optical lenses of the lens field unit and/or one or more optical properties of each, i.e. one, some, several or all, optical lenses of the lens array unit is quantified.
  • the one or more optical properties include in particular a respective size, for example a diameter, and/or a respective focal length and/or a respective chromatic aberration and/or a respective spherical aberration and/or a respective distortion and/or a respective coma and /or a respective axial astigmatism.
  • the computational model is specified by the computational unit using calculated deflection angles, i.e. it is calculated or, if a computational model already exists, is improved.
  • the deflection angles used for specifying the calculation model are preferably not used for the calibration. This has the advantage that the model or the abovementioned variables quantified in the model are determined on the basis of measurements and are therefore particularly precise, with the knowledge required a priori being minimized. This is also advantageous for automating the calibration process, i.e. particularly advantageous if the calibration method described is a partially or fully automated calibration method.
  • the calibration pattern is a calibration pattern that varies over time, so that according to the calibration pattern, different pixels generate a different amount of light at different times.
  • the calibration pattern is a spectrally varying calibration pattern, so that, according to the calibration pattern, different pixels generate different amounts of light of different wavelengths at the same time or different pixels at different times or the same pixels at different times. This has the advantage that the accuracy of the calibration process is improved and accelerated.
  • the light generated according to the calibration pattern is detected by the measuring unit in exactly one predetermined spatial relationship.
  • the measurement setup is particularly simple and calibration can be carried out particularly quickly.
  • the calibration pattern is a calibration pattern that varies over time and/or a calibration pattern that varies spectrally, a good calibration result can still be achieved quickly.
  • the detection of the light generated according to the calibration pattern for the measuring unit can take place in a number of different predefined spatial relationships, which increases the accuracy of the calibration.
  • a further aspect relates to a light field generating device which has a display unit with pixels for generating light and a lens array unit with optical lenses for deflecting the light generated by the display unit and a control unit for controlling the display unit, each lens of the lens array unit several pixels are assigned to the display unit.
  • the light field generating device is calibrated using a method according to one of the described embodiments.
  • At least nine pixels of the display unit are assigned to each optical lens of the lens field unit.
  • optical lenses with different optical properties are part of the lens unit.
  • the optical properties can be or include the optical properties listed above.
  • the lens array unit can have lenses of different sizes, in particular different diameters.
  • the lens field unit can therefore be made non-uniform in this way without significant disadvantages resulting from this, since the calibration method described inherently compensates or can compensate for such different properties. Therefore, for such a light field Generating device, the calibration method described is particularly advantageous.
  • the optical lenses are optically shielded from pixels that are not assigned to them by means of a respective optical shielding unit.
  • the respective shielding units can include simple screens, for example. This has the advantage that the pixels are prevented from being overexposed in optical lenses that are not assigned to them, which in turn is beneficial to image sharpness, especially at large viewing angles.
  • the calibration method described is therefore also particularly advantageous for such a light field generating device.
  • the pixels of the display unit are designed to generate a light with wavelengths in the ultraviolet spectral range and/or with wavelengths in the spectral range visible to humans and/or with wavelengths in the infrared spectral range, as already explained at the outset .
  • This has the advantage of a particularly broad applicability of the corresponding light field generating device, which is why the calibration method described is also particularly advantageous for such a light field generating device.
  • the lens array unit is designed to deflect the light generated by the display unit in two different spatial planes.
  • the different spatial planes are preferably perpendicular to one another.
  • the respective individual optical lenses of the lens array unit can be spherical lenses, whereas cylindrical lenses are sufficient if the lens array unit is designed to deflect the light generated by the display unit in only one spatial plane.
  • a respective light field generating device for example as part of a visual inspection device for optically inspecting a sample or a test object, and/or as part of an illumination device for the directed illumination of an interior and/or an exterior and/or as part of an information device for the direction-dependent display of safety and/or warning and/or rescue instructions, and/or as part of an advertising device for the direction-dependent display of advertising instructions and/or as part of a window device for simulating a window in a building or in a vehicle, in particular in an aircraft, and/or as part of a camouflage device for direction-dependent camouflage of an object or a person in one or more spectral ranges.
  • FIG. 1 shows an exemplary embodiment of a light field generating device
  • FIG. 2 shows an exemplary application of a light field generating device as an information device for the direction-dependent display of a safety information.
  • the light field generating device 1 shows an exemplary embodiment of a light field generating device.
  • the light field generating device 1 has a display unit 2 with pixels 3 for generating light 4.
  • the light field generating device 1 also has a lens array unit 5 with optical lenses 6 for deflecting the light 4 generated by the display unit 2.
  • the lens field unit 5 is arranged at a distance d, which in the present case corresponds to a focal length of the optical lenses 6, parallel to the display unit 2, which is flat here.
  • Display unit 2 and lens field unit 5 therefore have parallel main extension planes, which both run in the xy plane in the present case.
  • the light field generating device 1 also has a control unit 7 for controlling the display unit 2 .
  • the light 4 of the pixels 3 assigned to a lens 6 is deflected as a parallel bundle of rays in the present case 16 different directions in space.
  • An image 8 can thus be displayed with the light field generating device via the coordinated activation of the pixels 3, which image looks different from here 16 different viewing directions.
  • the light field generating device 1 was calibrated here with a) generation of the light 4 by the pixel(s) 3 of the display unit 2 according to a predetermined calibration pattern, b) detection of the light 4 generated according to the calibration pattern by a measuring unit of a calibration device, which is in a predetermined spatial relation to of the light field generating device 1, c) respective calculation of a deflection angle of the lens array unit 5 for the image point or pixels 3 which have generated light according to the calibration pattern, based on the detected light 4 by a computing unit of the calibration device depending on the specified calibration pattern and the specified spatial relationship, d) calibrating the light field generating device 1 using at least one calculated deflection angle with an assignment of respective deflection angles of the lens field unit 1 to at least a large part of the pixels 3 of the display unit 2 in the control unit 7 of the light field generating device 1.
  • FIG. 2 An example is shown here in FIG. 2 , where the light field generating device 1 is a central scoreboard in a stadium 9 .
  • the image 8 here comprises two sub-images 8', 8", which indicate the respective route to the next emergency exit for viewers who are in the direction assigned to the corresponding image 8', 8" relative to the light field generating device 1 designed as an indication device .

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Abstract

Die Offenbarung betrifft ein Verfahren zum Kalibrieren einer Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung (1), welche eine Anzeigeeinheit (2) mit Bildpunkten (3) zum Erzeugen von Licht (4) und eine Linsenfeld-Einheit (5) mit optischen Linsen (6) zum Umlenken des von der Anzeigeeinheit (2) erzeugten Lichtes (4) sowie eine Steuereinheit (7) zum Steuern der Anzeigeeinheit (2) aufweist, wobei jeder Linse (6) der Linsenfeld-Einheit (5) mehrere Bildpunkte (3) der Anzeigeeinheit (2) zugeordnet sind, mit einem a) Erzeugen von Licht (4) durch ein oder mehrere Bildpunkte (3) der Anzeigeeinheit (2) gemäß einem vorgegebenen Kalibriermuster; b) Erfassen des gemäß dem Kalibriermuster erzeugten Lichtes (4) durch eine Messeinheit einer Kalibriervorrichtung, welche in einer vorgegebenen räumlichen Relation zu der Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung (1) angeordnet ist; c) jeweiligen Berechnen eines Umlenk-Winkels der Linsenfeld-Einheit (5) für den oder die Bildpunkte, welche gemäß dem Kalibriermuster Licht (4) erzeugt haben, anhand des erfassten Lichtes (4) durch eine Recheneinheit der Kalibriervorrichtung in Abhängigkeit des vorgegebenen Kalibriermusters und der vorgegebenen räumlichen Relation; und d) Kalibrieren der Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung (1) unter Verwendung zumindest eines berechneten Umlenk-Winkels mit einem Zuordnen von jeweiligen Umlenk-Winkeln der Linsenfeld-Einheit (5) zu zumindest einem Großteil der Bildpunkte (3) der Anzeigeeinheit (2) in der Steuereinheit (7) der Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung (1), um auf möglichst einfache technische Weise eine flexibel einsetzbare Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung (1) bereitzustellen. (Fig. 1)

Description

Kalibration einer Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Kalibrieren einer Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung, welche eine Anzeigeeinheit mit Bildpunkten zum Erzeugen von Licht und eine Linsenfeld-Einheit mit optischen Linsen zum Umlenken des von der Anzeigeeinheit erzeugten Lichtes, sowie eine Steuereinheit zum Steuern der Anzeigeeinheit aufweist, wobei jeder Linse der Linsenfeld-Einheit mehrere Bildpunkte der Anzeigeneinheit zugeordnet sind.
Das Erzeugen von steuerbaren Licht- oder Strahlungsfeldern, bei welchem ein Licht, unter welchem hier auch allgemein eine elektromagnetische Strahlung zu verstehen ist, nicht nur mit hoher örtlicher und zeitlicher Auflösung erzeugt werden kann, sondern auch eine Ausbreitungsrichtung des Lichtes, d. h. eine Direktionalität der erzeugten Strahlung, möglichst differenziert winkelaufgelöst gesteuert werden kann, ist in vielen unterschiedlichen Technologiefeldern angestrebt. So spielt beispielsweise die genaue Beschaffenheit des Lichtfeldes in der wissenschaftlichen oder industriellen Sichtprüfung, der optischen Prüfung von Proben, eine wichtige Rolle. Die Bildverarbeitungskette umfasst in diesem Falle die Komponenten Beleuchtung, Licht-Material-Interaktion (Transmission, Brechung/Ablenkung, Reflexion, Streuung), Bildaufnahme, Digitalisierung, Datenauswertung, Klassifizierung und Entscheidung. Für eine zuverlässige Durchführung ist es dabei entscheidend, die Merkmale der Probe mit einem hohen Kontrast zu extrahieren. Am effektivsten ist hier im Allgemeinen, den Bilderzeugungsprozess direkt im ersten Schritt zu kontrollieren, der Beleuchtung. Entsprechend gibt es eine Vielzahl von gängigen Beleuchtungskonfigurationen, bei welchen mit Hell-und Dunkelfeldbeleuchtung sowohl mit Auflicht- als auch mit Hintergrundbeleuchtung in Abhängigkeit von der Richtung des einfallenden Lichtes auf die Probe jeweils unterschiedliche Strukturen der Probe hervorgehoben werden.
Prüfungsobjekte oder Proben mit komplexen Geometrien erfordern dabei einen komplizierten Beleuchtungsaufbau, welcher oft durch Hinzufügen weiterer Lichtquellen realisiert wird. Das Auswählen, Hinzufügen, Justieren und Testen der unterschiedlichen Lichtquellen in den verschiedenen Konfigurationen ist dabei ein zeitaufwendiger und hardwareintensiver Prozess. Unterschiedlich Abstrahlcharakteristika wie beispielsweise ein gerichtetes Licht, ein diffuses Licht, ein strukturiertes Licht, ein farbiges Licht, und mehr müssen dabei getestet werden. Aufgrund des physisch begrenzten Bauraums stößt man dabei schnell auch auf Positionierungsprobleme, da oft nicht alle Beleuchtungskomponenten an der eigentlich idealen Position angeordnet werden können. Entsprechend wäre hier eine Sichtprüfungseinrichtung zum optischen Prüfen einer Probe wünschenswert, welche möglichst viele Beleuchtungsmodalitäten in einem einzigen Gerät auf eine einfach konfigurierbare Weise vereint.
Ein Ansatz ist dabei die Verwendung von mehreren Einzellichtquellen, welche sich auf einer Halbkugel, auf einem Halb- oder Vollzylinder oder auf sonstigen gewölbten Fläche befinden, in deren Mittelpunkt die zu beleuchtende Probe anzuordnen ist. Die Einzellichtquellen können auch auf einer ebenen Fläche angeordnet sein. Durch Aktivieren einzelner Lichtquellen oder jeweiliger Gruppen von Lichtquellen kann so gezielt die Beleuchtungsrichtung geändert werden, ohne dass dabei allerdings noch die Abstrahlrichtungen der einzelnen Elemente angepasst werden können. Ein weiterer Ansatz sind hemisphärische Beleuchtungsmuster, bei welchem das Licht eines Projektors über eine Fresnel-Linse und einen parabolischen Reflektor aus vielen unterschiedlichen Richtungen auf eine Probe im Brennpunkt des Reflektors gelenkt wird.
Noch ein Ansatz ist ein Mehrkanal-Bildgebungssystem wie das Purity Inspektionssystem des Fraunhofer IOSB, bei welchem Bilder aus verschiedenen Beleuchtungsrichtungen gleichzeitig aufgenommen werden. Dabei wird für unterschiedliche Arten von Defekten jeweils ein geeigneter Beleuchtungskanal realisiert, der ein Bild mit maximalem Kontrast gewährleistet: absorbierende Einschlüsse erscheinen in einem Hellfeldkanal dunkel, streuende Defekte wie eingeschlossene Luftblasen als helle Flecken in einem Dunkelfeldbild und streuende Defekte auf einer Objektoberfläche wie Kratzer oder Staub werden unter streifender Beleuchtung sichtbar gemacht. Die Purity Inspektionssysteme von IOSB Fraunhofer können dabei mehr als 64 verschiedene Beleuchtungskanäle einsetzen. Allerdings ist auch hier die Abstrahlrichtung der einzelnen Module fix und kann nicht variiert werden.
Ein weiterer Einsatzbereich von steuerbaren Lichtfeldern sind Tarnsysteme, welche ein Objekt, welches auch ein Mensch sein kann, durch die Darstellung eines dem Hintergrund des jeweiligen Objektes ähnelnden Musters maskieren. Derartige Teilsysteme sind kommerziell verbreitet und erhältlich, sind jedoch bei Parallaxbetrachtungen unter Umständen sehr auffällig. Dies ist üblicherweise dann der Fall, wenn eine Beobachtung des getarnten Objektes aus unterschiedlichen Richtungen erfolgt, da jeder einzelne Beobachter einen leicht unterschiedlichen Hintergrund sieht und das Tarnmuster des Tarnsystems nicht für alle Betrachtungswinkel gleichzeitig optimal angepasst sein kann. Ein Tarnsystem welches eine richtungsabhängige Darstellung des Hintergrunds realisiert würde eine optimale Maskierung unabhängig vom Beobachtungswinkel, eine Tarnkappe, ermöglichen.
In den aktuell verfügbaren Systemen wie beispielsweise ACAMSII, CAMELEON, oder ADAPTLED ist dies nicht der Fall. Beispielsweise erfolgt bei ADAPTLED eine kontinuierliche Anpassung der Abstrahlung strahlender Kachelelemente an einen gemessenen Hintergrund durch eine Regelkreissteuerung. Derartige Kacheln besitzen jedoch keine steuerbare direktionale Verteilung der Strahlung, sodass sowohl bei Anwendungen mit sichtbarem Licht oder mit Infrarotstrahlung in alle Raumrichtungen das identische Tarnmuster abgestrahlt wird.
Die allgemein bekannteren Ansätze der Forschung im Bereich der Lichtfeld-Erzeugung fokussieren sich wesentlich auf den Bereich der Konsumenten-Elektronik. So kann bekanntermaßen ein normaler Monitor die Lichtemission lediglich räumlich und zeitlich variieren, indem die Helligkeit einzelner Bildpunkte (bspw. LED-Pixel) in einer Bildpunkt-Matrix zeitabhängig verändert wird. Die Richtung der Lichtemission kann dabei nicht gesteuert werden, sodass ein Betrachter von jedem Beobachtungswinkel das gleiche Bild sieht.
Anders ist dies bei sogenannten Lichtfeld-Displays. Diese können die Lichtemission sowohl räumlich als auch direktional variieren. Dadurch kann gezielt ein räumlich strukturiertes Bild, ein 3D-Bi Id, emittiert werden, sodass für mehrere Betrachter an unterschiedlichen Positionen mit einem einzigen Gerät unterschiedliche Bildinhalte dargestellt werden. Es können somit auch dreidimensionale Bildinhalte dargestellt werden, ohne dass der Betrachter zum Empfinden des dreidimensionalen Eindrucks eine entsprechende 3D-Bri I le oder dergleichen benötigt. Dies ist auch für mehrere Betrachter gleichzeitig möglich. Derartige Displays oder Anzeigen werden auch als Autostereoskopische Displays oder Anzeigen bezeichnet.
Das richtungsabhängige Darstellen von Information auf einer einzigen Anzeige, d.h. das gleichzeitige Darstellen von unterschiedlichen Informationen in unterschiedliche Richtungen durch eine einzige Anzeige sind auch im öffentlichen Raum oder bei Großveranstaltungen wünschenswert. Vorteilhaft wäre beispielsweise eine Hinweiseinrichtung zum Darstellen von Sicherheits-, Warn-, oder Rettungshinweisen, und auch Werbeeinrichtung zum Darstellen von Werbeinformationen welche auffällig an zentraler Stelle angebracht werden kann und dennoch für Betrachter an unterschiedlichen Positionen, d.h. für die Anzeige aus unterschiedlichen Betrachtungsrichtungen, individualisierte Informationen vermittelt. Beispielsweise können mit solch einer Anzeige im Falle einer Evakuierung mittels einer einzigen zentralen und gut sichtbaren Hinweiseinrichtung auf Betrachter an unterschiedlichen Orten angepasste Hinweise auf jeweilige unterschiedliche optimale Fluchtwege angezeigt werden.
Derartiges wird bisher nicht umgesetzt. Die aus der Konsumentenelektronik bekannten Ansätze sind ungeeignet für Anwendungen in einem Fernbereich, bei welcher sich der Betrachter in größerer Entfernung, beispielsweise von über 10 m, von der Lichtfeld Erzeugungseinrichtung befindet, oder aber für die industrielle Sichtprüfung, bei welcher eine besonders große Winkelgenauigkeit, d. h. eine große Direktionsauflösung erreicht werden muss.
Einige Beispiele für eine Lichtfeld-Erzeugung mit in ihrer Direktionalität steuerbaren Lichtfeldern sind im Folgenden referenziert.
-Volumetrisches Display: wie im Voxon Photonix oder 360°-Light-Field-Display des USC Institute for Creative Technologies wird die gewünschte Szene in einem dreidimensionalen Produktionsvolumen dargestellt.
-2-D Darstellung und Tracking: diese Methode ist augenblicklich im Bereich der virtuellen und erweiterten Realität die am häufigsten angewendete. Auf einem normalen 2D-Bildschirm wird in Verbindung mit einer Positionsverfolgung des Beobachters die angezeigte Szene permanent neu berechnet und gerendert, um beim Beobachter den subjektiven Eindruck einer dreidimensionalen Darstellung hervorzurufen. Ein Beispiel ist hier die Microsoft Hooligans.
-Parallaxbarrieren: Hier werden die in unterschiedliche Richtungen wiedergegebenen Informationen, Bilder, oder Szenen mit Lichtblockern oder optisch anisotropen Materialien voneinander getrennt. Beispielsweise ist das bei dem Nintendo 3DS die gewählte Technologie.
-Multischicht LCD: hier erfolgt die Trennung der unterschiedlich ausgerichteten Informationen, Bilder oder Szenen durch ein Ansteuern mehrerer übereinander liegender LCD Schichten. Dadurch wird ein „Transmissionsrohr" gebildet, bei welchem die Transmission Richtung zeitlich variiert werden kann. Ein Beispiel ist hier das „tensor display" des MIT.
-Beamer Technologie: hier wird die Strahlung aus einem oder mehreren Projektoren im Zusammenspiel mit einem Winkelaufweitungsschirm, „angle expanding screen", genutzt, um richtungsabhängige Darstellungen zu erzeugen. Ein Beispiel ist hier das „compressive light field projection system" des MIT.
-Mikrolinsenfeld: das Funktionsprinzip basiert auf der Inversion der optischen Elemente einer Lichtfeld Kamera, wobei ein Mikrolinsenfeld, also eine Linsenfeld-Einheit mit einer Vielzahl von kleinen optischen Linsen, welches auch als Linsenarray bezeichnet werden kann, auf einem Bildschirm, d. h. einer Anzeigeeinheit mit steuerbaren Bildpunkten, angebracht wird. Dadurch wird eine bildpunktabhängige Abstrahlungsrichtung erreicht. Mit solch einer mikrolinsenfeldbasierten Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung kann die Abstrahlrichtung der dargestellten Informationen, Bilder oder Szenen über ein gezieltes Ansteuern der jeweils unterschiedlichen Abstrahlrichtungen zugeordneten Bildpunkte gezielt eingestellt werden. Dabei können die meisten Systeme am Markt, die Abstrahlenrichtung nur in einer Raumebene variieren, im Allgemeinen in der horizontalen Raumebene. Es können derzeit mit handelsüblichen Systemen in der Horizontalen bis zu 70 unterschiedliche Abstrahlwinkel realisiert werden, in der Horizontalen also eine direktionale Auflösung von 70 Richtungen erreicht werden. Für eine Kombination aus horizontal und vertikal variierender Abstrahlrichtung, also Umlenken des von den jeweiligen Bildpunkten erzeugten Lichtes in zwei Raumebenen, ist die direktionale Auflösung in der von der Firma FOVi3D vorgeschlagenen Lösung derzeit auf ca. 50 Richtungen (horizontale und vertikale zusammen) begrenzt.
Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Nachteile der bekannten Lichtfeld- Erzeugungsvorrichtung zu überwinden und auf möglichst einfache technische Weise eine flexibel einsetzbare Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung bereitzustellen.
Diese Aufgabe wird von den Gegenständen der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen ergeben sich aus den abhängigen Patentansprüchen, der Beschreibung und den Figuren.
Ein Aspekt betrifft ein Verfahren zum Kalibrieren einer Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung, welche auch als Lichtfeld-Emitter oder Lichtfeld-Generator bezeichnet werden kann. Lichtfeld- Erzeugungsvorrichtung bezeichnet auch eine Lichtquellenvorrichtung bei der sowie sowohl die räumliche Position, der Zeitpunkt, als auch die Richtung der Lichtemission gesteuert, d.h. gezielt variiert werden kann. Der Begriff des Lichtes umfasst hier sowohl elektromagnetische Strahlung im für Menschen sichtbaren Spektralbereich, d h. von 380-780 nm, als auch eine elektromagnetische Strahlung mit Wellenlängen im violetten Spektralbereich, also mit Wellenlängen zwischen 10 und 380 nm, sowie elektromagnetische Strahlung mit Wellenlängen im Infrarot Spektralbereich, also mit Wellenlängen von 780 nm bis 50 pm.
Entsprechend weist die Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung vorliegend eine Anzeigeeinheit mit Bildpunkten, beispielsweise Pixeln, LED-Lichtquellen oder sonstigen Einzel-Lichtquellen, zum Erzeugen von Licht auf. Dabei sind die Bildpunkte bevorzugt in einer Matrix angeordnet, üblicherweise einer ebenen Matrix. Durch die Anzeigeeinheit wird entsprechend Zeitpunkt und räumliche Position der Lichterzeugung bestimmt. Die Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung weist auch eine Linsenfeld-Einheit-Einheit mit optischen Linsen zum Umlenken des von der Anzeigeeinheit erzeugten Lichtes auf. Die Linsenfeld-Einheit, welche auch als Linsen-Array oder Mikrolinsen-Array bezeichnet werden kann, ist dabei, bevorzugt im Abstand der Brennweite der einzelnen optischen Linsen vor der Anzeigeeinheit, welche beispielsweise ein handelsüblicher Monitor sein kann, angeordnet. Wird nun ein Bildpunkt aktiviert, also zum Erzeugen von Licht genutzt, sendet die zugeordnete optische Linse ein (idealerweise, aber nicht zwingend paralleles) Licht-Strahlenbündel aus. Die Ausbreitungsrichtung dieses Strahlenbündels ist dabei durch die räumliche Position des aktivierten Bildpunktes relativ zu der zugeordneten optischen Linse definiert. Entsprechend sind zum gezielten Steuern der Ausbreitungsrichtung eines jeweiligen Lichtes jeder Linse der Linsenfeld-Einheit mehrere Bildpunkte der Anzeigeeinheit zugeordnet. Durch die geeignete Wahl des aktivierten und damit Licht erzeugenden Bildpunktes kann entsprechend die Ausbreitungsrichtung des erzeugten Lichtes und somit durch Zusammenwirken mehrerer Bildpunkte einer Bildinformation gesteuert werden. Es kann somit ein raumzeitliches Lichtfeld, ein 5 D-Lichtfeld mit steuerbarer Direktionaliät erzeugt werden, welches zwei Raumdimensionen, zwei Winkeldimensionen und eine Zeitdimension umfasst. Ein zeitkonstantes Lichtfeld kann entsprechend als 4D-Lichtfeld mit steuerbarer Direktionalität erzeugt werden. Die räumliche Auflösung der Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung entspricht dabei der Anzahl an einzelnen optischen Linsen der Linsenfeld-Einheit. Die Winkelauflösung bzw. direktionale Auflösung der Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung bestimmt sich aus der Anzahl an Bildpunkten, welche jeder einzelnen optischen Linse zugeordnet sind. Folglich entspricht die Gesamtzahl der Bildpunkte der Anzeigeeinheit dem Produkt der (idealen) räumlichen Auflösung mit der (idealen) direktionalen Auflösung der Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung.
Das Verfahren zum Kalibrieren umfasst dabei zunächst ein Erzeugen von Licht durch ein oder mehrere Bildpunkte der Anzeigeeinheit gemäß einem vorgegebenen Kalibriermuster. Es folgt ein Erfassen des gemäß dem Kalibriermuster erzeugten Lichtes durch eine Messeinheit, beispielsweise eine Kamera, einer Kalibriervorrichtung, welche in einer vorgegebenen räumlichen Relation zu der Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung angeordnet ist. Die vorgegebene räumliche Relation umfasst dabei eine vorgegebene Relativposition der Messeinheit zu der Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung sowie eine vorgegebene Relativorientierung der Messeinheit zu der Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung. In Abhängigkeit des vorgegebenen Kalibriermusters und der vorgegebenen räumlichen Relation erfolgt dann ein jeweiliges Berechnen eines Umlenk- Winkels der Linseneinheit für den oder die Bildpunkte, welche gemäß dem Kalibriermuster Licht erzeugt haben, anhand des erfassten Lichtes durch eine Recheneinheit der Kalibriervorrichtung. Das Kalibrieren der Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung erfolgt schließlich unter Verwendung zumindest eines berechneten Umlenk-Winkels (also des berechneten Umlenk-Winkels oder eines der berechneten Umlenk-Winkel oder mehrerer der berechneten Umlenk-Winkel oder aller berechneten Umlenk-Winkel) mit einem Zuordnen von jeweiligen Umlenk-Winkeln der Linsenfeld-Einheit zu zumindest einem Großteil der Bildpunkte der Anzeigeeinheit in der Steuereinheit der Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung. Unter einem Großteil der Bildpunkte sind hier zumindest 50 %, bevorzugt zumindest 70 %, besonders bevorzugt zumindest 90 % der Bildpunkte der Anzeigeeinheit zu verstehen.
Es werden somit in dem Verfahren durch eine in dem Kalibriermuster repräsentierte Positionskodierung diejenigen Bildpunkte oder Bildpunkt-Gruppen ermittelt, welche Licht in eine bestimmte Richtung, d. h. entsprechend einem bestimmten Umlenk-Winkel der Linsenfeld- Einheit, aussenden. Hier kann schon eine einzige Einzelmessung ausreichen, um diese Zuordnung für alle ansteuerbaren Abstrahlrichtungen zu ermitteln. Je nach gewünschter Genauigkeit können jedoch auch beliebig viele Einzelmessungen aus beliebig vielen Richtungen gemeinsam ausgewertet werden, um eine optimale Abstrahlcharakteristik bzw. eine optimale Steuerung der Abstrahlcharakteristik zu realisieren. Mit einer derartigen Kalibrierung kann schnell und flexibel die genaue Steuerung von Millionen von individuellen Lichtstrahlen erreicht werden.
Ein wichtiger Vorteil des Verfahrens ist es dabei, nicht auf eine besondere optische Qualität der Linsenfeld-Einheit oder auf eine besondere Genauigkeit ihrer Anordnung relativ zu der Anzeigeeinheit angewiesen zu sein. Es können durch das beschriebene Verfahren nämlich auch optische Unregelmäßigkeiten in der Linsenfeld-Einheit und/oder Schwankungen in der Montagegenauigkeit der Linsenfeld-Einheit kompensiert werden. Sogar Linsenfeld-Einheiten mit variierenden Größen der optischen Linsen können verwendet werden. Auch ist das Verfahren nicht auf eine spezifische Brennweite der Linsen begrenzt, sodass die Lichtfeld- Erzeugungsvorrichtung leicht an spezifische Aufgabenstellungen angepasst werden kann. Aufgrund der erreichten Toleranzen können auch kostengünstige und verlässliche Standardkomponenten verwendet werden, sodass die Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung ohne großen Entwicklungsaufwand, d.h. schnell und einfach, in neuen Anwendungsgebieten genutzt werden kann.
Da die optischen Eigenschaften der einzelnen optischen Linsen der Linsenfeld-Einheit gerade in deren jeweiligen Randbereichen starken Schwankungen unterliegen, ist das vorgeschlagene Verfahren auch den bisherigen Kalibrierungsverfahren, bei welchen die Linsenfeld-Einheit oder das Linsen-Array bereits bei der Herstellung mit den optischen Linsen passgenau vor den zugeordneten Bildpunkten platziert wird, überlegen. Aufgrund der Randeffekte der optischen Linsen kann dort nämlich im Bereich der großen Abstrahl- oder Umlenkwinkel, also für seitliche Betrachter, nur ein unscharfes 3-D Bild erzeugt werden. Damit sind die für ein scharfes 3-D Bild auswählbaren Abstrahlwinkel im Vergleich zur hier vorgeschlagenen Lösung stark eingeschränkt, was bedeutet, dass auch die Anzahl der einstellbaren oder adressierbaren Abstrahlrichtungen, also die Winkelauflösung, im Vergleich zur hier vorgeschlagenen Lösung stark reduziert ist.
Entsprechend ist das vorgeschlagene Verfahren beispielsweise auch dadurch nachweisbar, dass mehrere Exemplare aus einer Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtungs-Serie entnommen werden, und eine Genauigkeit der Relativanordnung zwischen Anzeigeeinheit und Linsenfeld-Einheit in Relation zur Bildschärfe bzw. der maximalen Größe der unterschiedlichen Abstrahlwinkel und der Anzahl der adressierbaren Abstrahlrichtungen gesetzt wird.
Durch die Flexibilität des beschriebenen Kalibrierverfahrens können beispielsweise auch besonders große optische Einzel-Linsen in der Linsenfeld-Einheit verwendet werden, ohne dass die Kalibrierung problematisch wäre. So kann die Anzahl der einer Linse zugeordneten Bildpunkte der Anzeigeeinheit und somit die Anzahl der individuell ansteuerbaren Abstrahlrichtungen erheblich gesteigert werden, ohne dass die Bildschärfe leidet oder ein unverhältnismäßig großer Kalibrieraufwand betrieben werden müsste. In Folge kann ohne Weiteres eine Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung realisiert werden, welche zwischen 1600 unterschiedlichen Richtungen unterscheiden kann, d.h. in 1600 unterschiedliche Richtungen individuell und präzise Licht abstrahlen kann. Dafür können jeweils einer Linse beispielsweise Arrays von 40 x 40 Bildpunkten zugeordnet sein. Das durch die Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung erzeugte Lichtfeld ist dann direktional um fast zwei Größenordnungen dichter als die von den bisher bekannten Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtungen erzeugten Lichtfelder.
Im Anwendungsbereich der wissenschaftlichen oder industriellen Sichtprüfung, der optischen Prüfung von Proben, kann mit einer solchen anpassbaren Beleuchtung aus vielen räumlichen Positionen bei gleichzeitig vielen Winkelrichtungen ein probenindividuelles Lichtfeld erzeugt werden, welches die Merkmale der Probe mit maximalem Kontrast hervorhebt. Auch existierende Beleuchtungssysteme in oder an Gebäuden, also Beleuchtungseinrichtung zum Beleuchten von Innen- und oder Außenräumen, können mit einer derartig kalibrierten Lichtfeld- Erzeugungsvorrichtung vereinfacht bzw. zusammengeführt werden. So kann mit einer einzigen Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung gleichzeitig eine Vielzahl unterschiedlicher Beleuchtungsmodalitäten realisiert werden, welche eine große Menge an spezialisierten Beleuchtungssystemen ersetzen kann.
Auch im Bereich der Hinweiseinrichtungen können derartig kalibrierte Lichtfeld- Erzeugungsvorrichtungen vorteilhaft eingesetzt werden. Derzeit werden nämlich entweder mehrere unterschiedliche Bildschirme oder Schilder für unterschiedliche Betrachtungsrichtungen, oder aber zeitlich versetzte Hinweise zum Informieren unterschiedlicher Personengruppen verwendet, beispielsweise in einem Stadion oder im öffentlichen Raum. Durch die Verwendung von wie beschrieben kalibrierten Lichtfeld- Erzeugungsvorrichtungen können gleichzeitig über eine einzige, von mehreren unterschiedlichen Betrachtergruppen sichtbare Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung spezifische Informationen für die verschiedene Betrachtergruppen dargestellt werden, welche die Lichtfeld- Erzeugungsvorrichtung aus verschiedenen Betrachtungsrichtungen betrachten. Damit kann beispielsweise eine große zentrale Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung viele normale Monitore oder Bildschirme ersetzen.
Auch im Bereich der Werbeeinrichtungen zum Darstellen von Werbehinweisen oder Werbeinformationen können die bekannten Technologien mit der beschriebenen Kalibrierung vorteilhaft verbessert werden. Dabei kommen die bekannten Lenticular-Werbetafeln, die sogenannten „Wackelbilder", dem über die Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung realisierten Effekt am nächsten. Diese können jedoch prinzipbedingt nur statische 3D-Objekte aus wenigen Blickrichtungen darstellen. Der Vorteil des Einsatz der mit dem beschriebenen Verfahren kalibrierten Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung ist die Darstellung zeitlich veränderbar dreidimensionaler Bilder, welche für den Betrachter ein sehr viel stärkerer Blickfang sind.
Im Bereich der Tarnung ermöglicht die vorgeschlagene Kalibrierung den Einsatz von Lichtfeld- Erzeugungsvorrichtung zur effektiven Tarnung auch größerer Objekte, beispielsweise von Fahrzeugen oder Gebäuden, gegenüber Beobachtern aus verschiedenen Richtungen. Dabei kann das zu tarnende Objekt durch die Darstellung des zur jeweiligen Blickrichtung passenden Hintergrunds durch die Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung maskiert werden. Besonders vorteilhaft ist in diesem Fall, wenn die Bildpunkte der Anzeigeeinheit (insbesondere auch) zum Erzeugen von Licht im infraroten Spektralbereich ausgebildet sind.
Schließlich können durch derart kalibrierte Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtungen auch normale Fenster ersetzt werden, indem durch die jeweilige Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung eine reale, blickwinkelabhängige Ansicht einer (virtuellen oder realen) Umgebung hinter dem vermeintlichen Fenster dargestellt wird. Im Bereich der Gebäudetechnik können somit energetisch effizientere Bauten realisiert werden, in denen auf echte Fenster verzichtet werden kann. Auch kann so beispielsweise in unterirdischen Komplexen eine Verbesserung des Wohlbefindens erreicht werden. Auch kann in Ländern mit wenigen Sonnenstunden ein Tag virtuell verlängert werden. Durch die Einsparung von Fenstern im Fahrzeugbau, beispielsweise Flugzeugbau, können auch strukturelle Verbesserungen im Bereich der Steifigkeit erzielt werden.
Entsprechend ist in einer vorteilhaften Ausführungsform vorgesehen, dass das Kalibrieren ein optisches Kalibrieren und/oder opto-elektronisches Kalibrieren und/oder elektronisches Kalibrieren in der Steuereinheit umfasst oder ist, d.h. bevorzugt kein mechanisches Kalibrieren umfasst. Damit können die Fertigungstoleranzen beim Anordnen der Linsenfeld-Einheit an der Anzeigeeinheit signifikant vergrößert werden.
In einer besonders vorteilhaften Ausdrucksform ist vorgesehen, dass der Großteil der Bildpunkte der Anzeigeeinheit, zu welchem die Umlenk-Winkel der Linsenfeld-Einheit zugeordnet werden, auch Bildpunkte umfasst, welche gemäß dem Kalibriermuster kein Licht erzeugt haben. Das hat den Vorteil, dass das Kalibrieren besonders schnell erfolgt.
In einer weiteren besonders vorteilhaften Ausführungsform ist vorgesehen, dass das Kalibrieren der Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung unter Verwendung zumindest eines berechneten Umlenk- Winkels, insbesondere genau eines berechneten Umlenk-Winkels, in Verbindung mit einem vorgegebenen Rechenmodell der Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung erfolgt. Die Verwendung des vorgegebenen Rechenmodells ermöglicht ein besonders genaues Kalibrieren mit einer geringen Anzahl, insbesondere bereits mit genau einem berechneten Umlenk-Winkel. Daher ist es auch besonders schnell.
Dabei ist insbesondere vorgesehen, das durch das vorgegebene Rechenmodell eine Zahl der optischen Linsen der Linsenfeld-Einheit und/oder eine Beschreibung einer geometrischen Anordnung der optischen Linsen der Linsenfeld-Einheit und/oder eine oder mehrere optische Eigenschaften jeweiliger, d.h. einer, einiger, mehrerer oder aller, optischen Linsen der Linsenfeld-Einheit quantifiziert ist. Die eine oder mehrere optischen Eigenschaften umfassen dabei insbesondere eine jeweilige Größe, beispielsweise einen Durchmesser, und/oder eine jeweilige Brennweite und/oder eine jeweilige chromatische Aberration und/oder eine jeweilige sphärische Aberration und/oder eine jeweilige Verzeichnung und/oder ein jeweiliges Koma und/oder einen jeweiligen axialen Astigmatismus. Das hat den Vorteil, dass das Kalibrieren auch basierend auf nur sehr wenigen, insbesondere genau einem berechneten Umlenk-Winkel mit dem vorgegebenen Rechenmodell mit besonders großer Genauigkeit durchgeführt werden kann.
In einer besonders vorteilhaften Ausführungsform ist dabei vorgesehen, dass das Rechenmodell durch die Recheneinheit unter Verwendung von berechneten Umlenk-Winkeln vorgegeben wird, d.h. berechnet wird oder aber, falls bereits ein Rechenmodell vorhanden ist, verbessert wird. Die für das Vorgeben des Rechenmodells verwendeten Umlenk-Winkel werden dabei bevorzugt nicht für das Kalibrieren verwendet. Das hat den Vorteil, dass das Modell bzw. die in dem Modell quantifizierten oben genannten Größen auf Messungen basierend ermittelt werden, und somit besonders genau sind, wobei das a priori erforderliche Wissen minimiert wird. Dies ist auch für ein Automatisieren des Kalibriervorgangs vorteilhaft, d.h. besonders vorteilhaft, wenn das beschriebene Kalibrierverfahren ein teil- oder vollautomatisiertes Kalibrierverfahren ist.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform ist vorgesehen, dass das Kalibriermuster ein zeitlich variierendes Kalibriermuster ist, sodass gemäß dem Kalibriermuster zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Bildpunkte unterschiedliche viel Licht erzeugen. Alternativ oder ergänzend ist das Kalibriermuster ein spektral variierendes Kalibriermuster, sodass gemäß dem Kalibriermuster unterschiedliche Bildpunkte zu gleichen Zeiten oder unterschiedliche Bildpunkte zu unterschiedlichen Zeiten oder gleiche Bildpunkte zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich viel Licht unterschiedlicher Wellenlänge erzeugen. Das hat den Vorteil, dass der Kalibriervorgang in seiner Genauigkeit verbessert und beschleunigt wird.
In einer anderen vorteilhaften Ausführungsform ist vorgesehen, dass das Erfassen des gemäß dem Kalibriermuster erzeugten Lichtes durch die Messeinheit in genau einer vorgegebenen räumlichen Relation erfolgt. Das hat den Vorteil, dass der Messaufbau besonders einfach ist und das Kalibrieren besonders schnell erfolgen kann. Gerade wenn das Kalibriermuster ein zeitlich variierendes Kalibriermuster und/oder ein spektral variierendes Kalibriermuster ist, kann so dennoch schnell ein gutes Kalibrierergebnis erreicht werden. Alternativ kann das Erfassen des gemäß dem Kalibriermuster erzeugten Lichtes für die Messeeinheit in mehreren unterschiedlichen vorgegebenen räumlichen Relationen erfolgen, was die Genauigkeit des Kalibrierens erhöht.
Ein weiterer Aspekt betrifft eine Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung, welche eine Anzeigeeinheit mit Bildpunkten zum Erzeugen von Licht und eine Linsenfeld-Einheit mit optischen Linsen zum Umlenken des von der Anzeigeeinheit erzeugten Lichtes sowie eine Steuereinheit zum Steuern der Anzeigeeinheit aufweist, wobei jeder Linse der Linsenfeld-Einheit mehrere Bildpunkte der Anzeigeeinheit zugeordnet sind. Dabei ist die Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung mit einem Verfahren nach einer der beschriebenen Ausführungsformen kalibriert.
Vorteile und vorteilhafte Ausführungsformen der Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung entsprechen dabei Vorteilen und vorteilhaften Ausführungsformen des beschriebenen Verfahrens und umgekehrt.
So ist in einer vorteilhaften Ausführungsform der Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung vorgesehen, dass jeder optischen Linse der Linsenfeld-Einheit zumindest neun Bildpunkte der Anzeigeeinheit zugeordnet sind. Bevorzugt können zumindest 16 Bildpunkte oder zumindest 100 Bildpunkte oder zumindest 1000 Bildpunkte der Anzeigeeinheit jeweils einer optischen Linse der Linsenfeld-Einheit zugeordnet sein. Das hat den Vorteil, dass eine besonders große direktionale Auflösung erreicht wird, und zwar mit einem scharfen richtungsabhängigen Bild, wie es mit den herkömmlichen Kalibriermethoden für eine derartig große direktionale Auflösung nicht oder nur mit erheblich größerem Aufwand möglich ist. Daher ist für eine derartige Lichtfeld- Erzeugungsvorrichtung das beschriebene Kalibrierverfahren besonders vorteilhaft.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform ist vorgesehen, dass optische Linsen mit unterschiedlichen optischen Eigenschaften Teil der Linseneinheit sind. Die optischen Eigenschaften können dabei die oben aufgeführten optischen Eigenschaften sein oder umfassen. Beispielsweise kann die Linsenfeld-Einheit Linsen mit unterschiedlicher Größe, insbesondere unterschiedlichen Durchmessern, aufweisen. Die Linsenfeld-Einheit kann deshalb ohne dass daraus erhebliche Nachteile folgen würden derartig ungleichmäßig beschaffen sein, da das beschriebene Kalibrierverfahren derartige unterschiedliche Eigenschaften inhärent kompensiert beziehungsweise kompensieren kann. Daher ist auch für eine derartige Lichtfeld- Erzeugungsvorrichtung das beschriebene Kalibrierverfahren besonders vorteilhaft.
In einer anderen vorteilhaften Ausführungsform ist vorgesehen, dass mittels einer jeweiligen optischen Abschirmeinheit die optischen Linsen von ihnen nicht zugeordneten Bildpunkten optisch abgeschirmt sind. Die jeweiligen Abschirmeinheiten können beispielsweise einfache Blenden umfassen. Das hat den Vorteil, dass ein Überstrahlen der Bildpunkte in ihnen nicht zugeordnete optischen Linsen verhindert wird, was wiederum gerade bei großen Betrachtungswinkeln der Bildschärfe zuträglich ist. Daher ist auch für eine derartige Lichtfeld- Erzeugungsvorrichtung das beschriebene Kalibrierverfahren besonders vorteilhaft.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Bildpunkte der Anzeigeeinheit zum Erzeugen eines Lichts mit Wellenlängen im ultravioletten Spektralbereich und/oder mit Wellenlängen für in für Menschen sichtbaren Spektralbereich und/oder mit Wellenlängen im infraroten Spektralbereich ausgebildet sind, wie dies bereits eingangs erläutert ist. Das hat den Vorteil einer besonders breiten Anwendbarkeit der entsprechenden Lichtfeld- Erzeugungsvorrichtung, weshalb auch für eine derartige Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung das beschriebene Kalibrierverfahren besonders vorteilhaft ist.
In einer anderen vorteilhaften Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Linsenfeld-Einheit zum Umlenken des von der Anzeigeeinheit erzeugten Lichtes in zwei unterschiedlichen Raumebenen ausgebildet ist. Bevorzugt stehen die unterschiedlichen Raumebenen senkrecht aufeinander. Zu diesem Zweck können die jeweiligen einzelnen optischen Linsen der Linsenfeld-Einheit sphärische Linsen sein, wobei im Gegensatz dazu zylindrische Linsen ausreichend sind, wenn die Linsenfeld-Einheit zum Umlenken des von der Anzeigeeinheit erzeugten Lichtes in lediglich einer Raumebene ausgebildet ist. Dies erhöht die Einsatzmöglichkeiten nochmals, wobei das beschriebene Kalibrierverfahren hier insofern nochmals besonders vorteilhaft ist, da das herkömmliche exakte Positionieren bei Linsenfeld-Einheit mit sphärischen oder sonstigen Linsen, die Licht in zwei unterschiedlichen Raumebenen umlenken können, besonders fehleranfällig ist.
Weitere Aspekte betreffen die Anwendung einer jeweiligen Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung nach einer der beschriebenen Ausführungsformen in unterschiedlichen Einrichtungen, beispielsweise als Teil einer Sichtprüfungseinrichtung zum optischen Prüfen einer Probe oder eines Prüflings, und/oder als Teil einer Beleuchtungseinrichtung zum gerichteten Beleuchten eines Innenraums und/oder eines Außenraums und/oder als Teil einer Hinweiseinrichtung zum richtungsabhängigen Darstellen von Sicherheits- und/oder Warn- und/oder Rettungshinweisen, und/oder als Teil einer Werbeeinrichtung zum richtungsabhängigen Darstellen von Werbehinweisen und/oder als Teil einer Fenstereinrichtung zum Simulieren eines Fensters in einem Gebäude oder in einem Fahrzeug, insbesondere in einem Luftfahrzeug, und/oder als Teil einer Tarneinrichtung zum richtungsabhängigen Tarnen eines Objektes oder eines Menschen in einem oder mehreren Spektralbereichen.
Die vorstehend in der Beschreibung, auch im einleitenden Teil, genannten Merkmale und Merkmalskombinationen, sowie die nachfolgend in der Figurenbeschreibung genannten und/oder in den Figuren alleine gezeigten Merkmale und Merkmalskombinationen sind nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen verwendbar, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen. Es sind somit auch Ausführungen von der Erfindung als umfasst und offenbart anzusehen, die in den Figuren nicht explizit gezeigt und erläutert sind, jedoch durch separierte Merkmalskombinationen aus den erläuterten Ausführungen hervorgehen und erzeugbar sind. Es sind auch Ausführungen und Merkmalskombinationen als offenbart anzusehen, die somit nicht alle Merkmale eines ursprünglich formulierten unabhängigen Anspruchs aufweisen. Es sind darüber hinaus Ausführungen und Merkmalskombinationen, insbesondere durch die oben dargelegten Ausführungen, als offenbart anzusehen, die über die in den Rückbezügen der Ansprüche dargelegten Merkmalskombinationen hinausgehen oder von diesen abweichen.
Anhand der in den nachfolgenden Figuren gezeigten schematischen Zeichnungen soll der erfindungsgemäße Gegenstand näher erläutert werden, ohne diesen auf die hier gezeigten spezifischen Ausführungsformen einschränken zu wollen.
Dabei zeigen:
Fig. 1 eine beispielhafte Ausführungsform einer Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung;
Fig. 2 eine beispielhafte Anwendung einer Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung als Hinweiseinrichtung zum richtungsabhängigen Darstellen von einem Sicherheitshinweis.
Gleiche oder funktionsgleiche Merkmale sind dabei in den Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
Fig. 1 zeigt eine beispielhafte Ausführungsform einer Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung. Die Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung 1 hat eine Anzeigeeinheit 2 mit Bildpunkten 3 zum Erzeugen von Licht 4. Die Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung 1 weist auch eine Linsenfeld-Einheit 5 mit optischen Linsen 6 zum Umlenken des von der Anzeigeeinheit 2 erzeugten Lichtes 4 auf. Die Linsenfeld-Einheit 5 ist dabei in einem Abstand d, welcher vorliegend einer Brennweite der optischen Linsen 6 entspricht, parallel zur hier ebenen Anzeigeeinheit 2 angeordnet. Anzeigeeinheit 2 und Linsenfeld-Einheit 5 weisen hier also parallele Haupterstreckungsebenen auf, welche vorliegend beide in der xy-Ebene verlaufen. Die Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung 1 weist hier auch eine Steuereinheit 7 zum Steuern der Anzeigeeinheit 2 auf. Jeder Linse 6 der Linsenfeld-Einheit 5 sind dabei mehrere Bildpunkte 3, vorliegend 4x4=16 Bildpunkte 3, der Anzeigeeinheit 2 zugeordnet. Das Licht 4 der einer Linse 6 zugeordneten Bildpunkte 3 wird dabei als paralleles Strahlenbündel in vorliegend 16 unterschiedliche Raumrichtungen abgelenkt. Über das koordinierte Ansteuern der Bildpunkte 3 kann somit ein Bild 8 mit der Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung dargestellt werden, welches aus hier 16 unterschiedlichen Betrachtungsrichtungen unterschiedlich aussieht.
Die Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung 1 wurde hier kalibriert mit einem a) Erzeugen des Lichts 4 durch den oder die Bildpunkte 3 der Anzeigeeinheit 2 gemäß einem vorgegebenen Kalibriermuster, b) Erfassen des gemäß dem Kalibriermuster erzeugten Lichtes 4 durch eine Messeinheit einer Kalibriervorrichtung, welche in einer vorgegebenen räumlichen Relation zu der Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung 1 angeordnet ist, c) jeweiligen Berechnen eines Umlenk- Winkels der Linsenfeld-Einheit 5 für den oder die Bildpunkte 3, welche gemäß dem Kalibriermuster Licht erzeugt haben, anhand des erfassten Lichtes 4 durch eine Recheneinheit der Kalibriervorrichtung in Abhängigkeit des vorgegebenen Kalibriermusters und der vorgegebenen räumlichen Relation, d) Kalibrieren der Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung 1 unter Verwendung zumindest eines berechneten Umlenk-Winkels mit einem Zuordnen von jeweiligen Umlenk-Winkeln der Linsenfeld-Einheit 1 zu zumindest einem Großteil der Bildpunkte 3 der Anzeigeeinheit 2 in der Steuereinheit 7 der Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung 1. Als Folge sind hier auch bei großen Montagetoleranzen der Position der Linsenfeld-Einheit 5 relativ zur Anzeigeeinheit 2, also beispielsweise bei in der xy-Ebene verdrehten oder verschobenen Linsenfeld-Einheit 5 scharfe dreidimensionale Bilder 8 mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Betrachtungsrichtungen und großen Umlenk- und damit Betrachtungswinkeln auch für großflächige Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtungen 1 erreichbar.
Ein Beispiel ist hier in Fig. 2 gezeigt, wo die Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung 1 eine zentrale Anzeigetafel in einem Stadion 9 ist. Das Bild 8 umfasst hier zwei Teilbilder 8', 8", welche für Betrachter, welche sich relativ zu der als Hinweiseinrichtung ausgeführten Lichtfeld- Erzeugungsvorrichtung 1 in der dem entsprechenden Bild 8', 8" zugeordneten Richtung befinden, den jeweiligen Weg zum nächsten Notausgang anzeigt.

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zum Kalibrieren einer Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung (1), welche eine Anzeigeeinheit (2) mit Bildpunkten (3) zum Erzeugen von Licht (4) und eine Linsenfeld- Einheit (5) mit optischen Linsen (6) zum Umlenken des von der Anzeigeeinheit (2) erzeugten Lichtes (4) sowie eine Steuereinheit (7) zum Steuern der Anzeigeeinheit (2) aufweist, wobei jeder Linse (6) der Linsenfeld-Einheit (5) mehrere Bildpunkte (3) der Anzeigeeinheit (2) zugeordnet sind, mit den Verfahrensschritten: a) Erzeugen von Licht (4) durch ein oder mehrere Bildpunkte (3) der Anzeigeeinheit (2) gemäß einem vorgegebenen Kalibriermuster; b) Erfassen des gemäß dem Kalibriermuster erzeugten Lichtes (4) durch eine Messeinheit einer Kalibriervorrichtung, welche in einer vorgegebenen räumlichen Relation zu der Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung (1) angeordnet ist; c) jeweiliges Berechnen eines Umlenk-Winkels der Linsenfeld-Einheit (5) für den oder die Bildpunkte, welche gemäß dem Kalibriermuster Licht (4) erzeugt haben, anhand des erfassten Lichtes (4) durch eine Recheneinheit der Kalibriervorrichtung in Abhängigkeit des vorgegebenen Kalibriermusters und der vorgegebenen räumlichen Relation; d) Kalibrieren der Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung (1) unter Verwendung zumindest eines berechneten Umlenk-Winkels mit einem Zuordnen von jeweiligen Umlenk-Winkeln der Linsenfeld-Einheit (5) zu zumindest einem Großteil der Bildpunkte (3) der Anzeigeeinheit (2) in der Steuereinheit (7) der Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung (1).
2. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das Kalibrieren gemäß Verfahrensschritt d) ein optisches Kalibrieren oder optoelektronisches Kalibrieren in der Steuereinheit (7) umfasst oder ist.
3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Großteil der Bildpunkte (3) der Anzeigeeinheit (2), zu welchem die Umlenk-Winkel der Linsenfeld-Einheit (5) zugeordnet werden, auch Bildpunkte (3) umfasst, welche gemäß dem Kalibriermuster kein Licht (4) erzeugt haben.
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Kalibrieren der Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung (1) gemäß Verfahrensschritt d) unter Verwendung zumindest eines berechneten Umlenk-Winkels, insbesondere genau eines berechneten Umlenk-Winkels, und einem vorgegebenen Rechenmodell der Lichtfeld- Erzeugungsvorrichtung (1) erfolgt. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass durch das vorgegebene Rechenmodell eine Zahl der optischen Linsen (6) der Linsenfeld- Einheit (5) und/oder eine Beschreibung einer geometrischen Anordnung der optischen Linsen (6) der Linsenfeld-Einheit (5) und/oder eine oder mehrere Eigenschaften jeweiliger optischen Linsen (6) der Linsenfeld-Einheit (5) quantifiziert ist, wobei die Eigenschaft insbesondere eine jeweilige Größe und/oder eine jeweilige Brennweite und/oder eine jeweilige chromatische Aberration und/oder eine jeweilige sphärische Aberration und/oder eine jeweilige Verzeichnung und/oder ein jeweiliges Koma und/oder einen jeweiligen axialen Astigmatismus umfasst. Verfahren nach einem der beiden vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Rechenmodell durch die Recheneinheit unter Verwendung von berechneten Umlenk-Winkeln vorgegeben wird, welche bevorzugt nicht für das Kalibrieren gemäß Verfahrensschritt d) verwendet werden. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Kalibriermuster ein zeitlich variierendes Kalibriermuster ist und/oder das Kalibriermuster ein spektral variierendes Kalibriermuster ist. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Erfassen des gemäß dem Kalibriermuster erzeugten Lichtes (4) durch die Messeinheit gemäß Verfahrensschritt b) in genau einer vorgegebenen räumlichen Relation erfolgt. Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung (1), welche eine Anzeigeeinheit (2) mit Bildpunkten (3) zum Erzeugen von Licht (4) und eine Linsenfeld-Einheit (5) mit optischen Linsen (6) zum Umlenken des von der Anzeigeeinheit (2) erzeugten Lichtes (4) sowie eine Steuereinheit (7) zum Steuern der Anzeigeeinheit (2) aufweist, wobei jeder Linse (6) der Linsenfeld- Einheit (5) mehrere Bildpunkte (3) der Anzeigeeinheit (2) zugeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung (1) mit einem Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche kalibriert ist. Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung (1) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass jeder optischen Linse (6) zumindest 9 Bildpunkte (3) zugeordnet sind, insbesondere zumindest 16 Bildpunkte (3) oder zumindest 100 Bildpunkte (3) oder zumindest 1000 16
Bildpunkte (3). Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass optische Linsen (6) mit unterschiedlichen Eigenschaften Teil der Linsenfeld-Einheit (5) sind. Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass mittels einer jeweiligen Abschirmeinheit die optischen Linsen (6) von ihnen nicht zugeordneten Bildpunkten (3) optisch abgeschirmt sind. Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Bildpunkte (3) der Anzeigeeinheit (2) zum Erzeugen eines Lichtes (4) mit Wellenlängen im ultravioletten Spektralbereich und/oder mit Wellenlängen im sichtbaren Spektralbereich und/oder mit Wellenlängen im infraroten Spektralbereich ausgebildet sind. Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Linsenfeld-Einheit (5) zum Umlenken des von der Anzeigeeinheit (2) erzeugten Lichtes (4) in zwei unterschiedlichen Raumebenen ausgebildet ist. Sichtprüfungseinrichtung zum optischen Prüfen einer Probe, oder Beleuchtungseinrichtung zum Beleuchten eines Innenraums und/oder eines Außenraums, oder Hinweiseinrichtung zum Darstellen von Sicherheits- oder Warn- oder Rettungshinweisen, oder Werbeeinrichtung zum Darstellen von Werbehinweisen, oder Fenstereinrichtung zum Simulieren eines Fensters in einem Gebäude oder einem Fahrzeug, insbesondere einem Luftfahrzeug, oder Tarneinrichtung zum Tarnen eines Objekts oder eines Menschen in einem oder mehreren Spektralbereichen, mit einer Lichtfeld-Erzeugungsvorrichtung (1) einem der Ansprüche 9 bis 14.
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