RU2643917C2 - Автостереоскопическая система - Google Patents

Автостереоскопическая система Download PDF

Info

Publication number
RU2643917C2
RU2643917C2 RU2015110598A RU2015110598A RU2643917C2 RU 2643917 C2 RU2643917 C2 RU 2643917C2 RU 2015110598 A RU2015110598 A RU 2015110598A RU 2015110598 A RU2015110598 A RU 2015110598A RU 2643917 C2 RU2643917 C2 RU 2643917C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
raster
screen
visualization surface
angles
image
Prior art date
Application number
RU2015110598A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015110598A (ru
Inventor
Василий Борисович Однороженко
Бениамин Гургенович Степанян
Original Assignee
Уаб "3Д Тау"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Уаб "3Д Тау" filed Critical Уаб "3Д Тау"
Publication of RU2015110598A publication Critical patent/RU2015110598A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2643917C2 publication Critical patent/RU2643917C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/302Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays
    • H04N13/305Image reproducers for viewing without the aid of special glasses, i.e. using autostereoscopic displays using lenticular lenses, e.g. arrangements of cylindrical lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/20Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes
    • G02B30/26Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type
    • G02B30/27Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type involving lenticular arrays
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/20Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes
    • G02B30/26Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type
    • G02B30/30Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type involving parallax barriers
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/0006Arrays
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/1323Arrangements for providing a switchable viewing angle

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Testing, Inspecting, Measuring Of Stereoscopic Televisions And Televisions (AREA)
  • Stereoscopic And Panoramic Photography (AREA)

Abstract

Автостереоскопическая система включает поверхность визуализации с подготовленным к сепарации изображением, которое состоит из последовательности m ракурсов, каждый из которых чередуется с частотой не менее физиологически обусловленной чувствительностью глаза человека, и расположенный перед поверхностью визуализации бирастровый экран, состоящий из двух растров, расположенных по разные стороны относительно общей фокальной плоскости, которая рассеивает световой поток. Каждый растр состоит из линзовых элементов, расположенных по поверхности без промежутков с образованием соосных пар, при этом каждая пара снабжена m эклипсными затворами, каждый из которых открывается синхронно с последовательностью ракурсов. Бирастровый экран расположен перед поверхностью визуализации на расстоянии, при котором оптическая проекция части шага растра hm=h/m из общей фокальной плоскости бирастра на поверхность визуализации равна шагу растра h. Технический результат – повышение качества стереоизображения. 5 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к технике демонстрации стереоскопических изображений и может быть использовано в телевидении, в компьютинге, в системах контроля и управления, САПР, игровой технике, для создания тренажеров, в авионике и приборостроении, в науке, образовании, медицине и т.д., для объемного моделирования и визуального представления статических и динамических процессов в 3D-формате для произвольного количества свободно расположенных зрителей.
Предшествующий уровень техники
Создание трехмерного изображения продолжает оставаться серьезной технической проблемой. Известен метод цветных анаглифов, который заключается в получении стереоскопического изображения с использованием двух окрашенных в дополнительные (комплементарные) цвета изображений-ракурсов, составляющих стереопару, которая затем просматривается с помощью очков со светофильтрами разного цвета. При рассмотрении стереопары через такие очки каждый глаз воспринимает только свой ракурс/изображение. При этом благодаря эффекту бинокулярного смешения ракурсов формируется объемное изображение. Развитие этого метода ограничено дискомфортом пользователя в части необходимости использования очков и наличия цветовых искажений.
В 1908 году Габриэль Липпман предложил технологию записи и воспроизведения трехмерного изображения с использованием рельефных оптических пластин, состоящих из упорядоченно размещенных микролинз, и положил начало развитию многокомпонентного подхода к трехмерной графике. Идею Липпмана на растровой основе развил Морис Бонне. Дальнейшее развитие данного подхода включает технические решения с вариациями линзовых рельефов или решетчатых структур для получения стереоизображений с помощью специально подготовленной для сепарации стереопары. Указанная подготовка заключается в графическом преобразовании ракурсов стереопары так, чтобы при совмещении изображения и растра, с учетом преломления в нем лучей, оба ракурса восстановились раздельно для каждого глаза так называемая диаграмма Липпмана-Боне.
Известно техническое решение согласно заявке WO 99/09750 от 25.02.1999 г., МПК 7 G02B 27/22, H04N 13/00 «Стереоскопическая система просмотра». Данное решение включает подготовку исходной стереопары методом Липпмана-Бонне, который заключается в том, что ракурсы стереопары перемежаются инвертированными вертикальными полосами с сохранением порядка их следования по числу линзовых элементов лентикулярного растра, который при наложении на сжатое полосовое изображение раздельно восстанавливает оба ракурса - для левого и правого глаз. Практическая реализации данной стереоскопической системы просмотра требует прецизионного позиционирования оптических элементов лентикулярного растра относительно полосок подготовленного изображения.
Известна автостереоскопическая система согласно патенту RU №2168192 от 27.05.2001 г., МПК 7 G02B 27/22, H04N 13/00 «Визуальное устройство отображения и способ формирования трехмерного изображения». Данное техническое решение основано на применении решетчатой маски, состоящей из отдельных оптических элементов с переменным фокусным расстоянием, установленной поверх поля дискретных микрографических элементов - пикселей (изображения) так, что каждый пиксель позиционирован на оптической оси отдельного оптического элемента. Внешнее управление фокусным расстоянием отдельных оптических элементов позволяет имитировать различия в глубине зрительного восприятия соответствующих пикселей, т.е. проявлять стереоэффект от изображения в целом. Данное техническое решение является сложным и громоздким по числу составляющих элементов и их организации в единую конструкцию. Техническая сложность понижает надежность устройства и неминуемо скажется на его стоимости.
Главной проблемой реализации вышерассмотренных технических решений является неустранимое требование прецизионного позиционирования оптических элементов относительно элементов специально подготовленного изображения на поверхности визуализации. Практическое использование таких систем обеспечивается жестким закреплением их оптических элементов относительно пикселей изображения, исключающим взаимный дрейф (смещение) оптических/графических элементов; поэтому подобные решения практически исключают съемность 2D/3D-конверторов.
Поскольку в настоящее время основные производители и потребители видеопродукции используют 2D-формат ее визуализации, возможность совместимости и использования имеющихся 2D-ресурсов для их трансформации в 3D-формат является актуальной технической задачей.
Известно техническое решение автостереоскопической системы согласно патенту US №4729017 от 25.02.1986 г., МПК H04N 13/00. Данное техническое решение включает дисплейную поверхность визуализации со специально подготовленным изображением, которое делится на пиксели. Элементы оптической решетки позиционированы относительно пикселей изображения и объединены в автономную решетчатую пластину. При рассмотрении изображения на поверхности визуализации через решетчатую пластину проявляется стереоскопическое изображение. Таким образом, съемная решетчатая пластина обеспечивает 2D/3D-конвертацию изображения. Однако практическое сохранение положения решетчатой пластины на дисплее относительно пикселей изображения является сложной оптико-механической задачей, решаемой с помощью специальных приспособлений, в противном случае неизбежны искажения проецируемой сквозь пластину графики и потеря стереоэффекта.
Известно техническое решение автостереоскопической системы согласно патенту US 2004263970 от 30.12.2004 г., МПК G02N 27/22 "Convertible autostereoscopic flat panel display". Данная система включает плоский экран монитора - поверхность визуализации, на которой находится пиксельное изображение стереопары, подготовленной к сепарации методом Липпмана-Бонне, а также съемный экран в виде лентикулярного растра, расположенного плоскопараллельно поверхности визуализации. Данная автостереоскопическая система включает средства (оптический тест в виде ориентированного щелевого растра на экране монитора вместе с устройством механического смещения съемного экрана на мониторе) для юстирования (сдвиг/поворот) положения съемного экрана/его оптических элементов относительно подготовленного изображения на поверхности визуализации. Очевидным ограничением данной системы являются дискомфортность от специальных действий зрителя по подстройке положения съемного экрана, требующей времени и сопровождающейся неизбежной потерей видеоинформации. Кроме того, аппаратурное обеспечение точности юстировки (по горизонтали и вертикали) значительно повышает стоимость изделий при использовании известного решения.
Известно техническое решение автостереоскопической системы согласно патенту UA №14885 U, МПК G02B 27/22, H04N 13/00 «Автостереоскопическая система "Stereo-Step"» которая включает поверхность визуализации с подготовленным к сепарации стереопарой в виде анаглифа, съемный экран с растровой оптической структурой, расположенный перед поверхностью визуализации. Съемный экран состоит из двух растров, расположенных по разные стороны общей фокальной плоскости, которая рассеивает световой поток. Каждый растр состоит из линзовых элементов, расположенных на поверхности без промежутков с образованием соосных пар, каждая из которых содержит анаглифический фильтр. В известном техническом решении сепарация анаглифически подготовленной стереопары осуществляется бирастровой структурой, которая не требует прецизионного позиционирования относительно поверхности визуализации. Это обеспечивает стойкий стереоэффект с качеством анаглифической технологии, при этом конвертация 2D/3D для зрителя сводится только к присоединению съемного экрана к поверхности визуализации, исключая процесс прецизионной подстройки положения съемного экрана, поскольку бирастровая оптическая структура имеет свойство автоматической настройки стереоизображения. Кроме того, анаглифическое представление стереопары в силу особенностей формирования обеспечивает размещение каждого ракурса на всей поверхности визуализации, что обеспечивает высокое качество представления каждого ракурса стереоизображения и, как следствие, высокую точность, четкость и контрастность стереоизображения. Однако в силу тех же особенностей анаглифического представления стереопары для стереоизображения, полученного известным техническим решением, характерны цветовые искажения. Это существенный недостаток известного технического решения автостереоскопической системы.
Известна автостереоскопическая система «StereoStep-EclipsMethod» согласно UA №22927 U, МПК G02в 27/22, H04N 13/00 от 24.01.2007 г. (ближайший аналог), которая включает поверхность визуализации с подготовленным к сепарации изображением и расположенный перед поверхностью визуализации съемный экран, состоящий из двух растров, расположенных по разные стороны относительно общей фокальной плоскости, которая рассеивает световой поток, каждый из которых состоит из линзовых элементов, расположенных по поверхности без промежутков с образованием соосных пар, притом изображения состоят из последовательности m ракурсов, а частота их следования составляет не менее физиологически обусловленным чувствительностью глаза человека (с целью исключения мерцания изображения), а каждая пара снабжена m эклипсными затворами, каждый из которых открывает каждый из соответствующих ему ракурсов синхронно с частотой их следования. Суть известного технического решения заключается в том, что для сепарации ракурсов изображения используется эклипсный метод, для реализации которого необходимы m эклипсных затворов (по количеству ракурсов изображения) для каждой пары линзовых элементов, каждый из которых открывает последовательно каждый из ракурсов, оставляя остальные ракурсы в затемненном состоянии. При этом синхронность открытия ракурсов с частотой их следования является обязательным условием реализации метода. Частота следования должна составлять не меньше нижней границы чувствительности глаза зрителя к скорости изменения образов. Бирастровая структура как многокомпонентный носитель интегрального изображения не требует прецизионного позиционирования относительно возможности сдвига по поверхности визуализации. Это обеспечивает системе 2D-совместимость и исключает необходимость дорогостоящей точной юстировки экрана при устойчивом качестве воспроизведения стереоэффекта. Эклипсный метод предполагает последовательное использование каждого ракурса с размещением его на всей поверхности визуализации, тем самым обеспечивается полнота, четкость, контрастность и передача всей гаммы цветов изображения. Одновременно обеспечивается для многих зрителей воспроизведение стереоэффекта с устойчивым качеством, которое можно сравнить с прямым наблюдением экрана. При этом для пользователя все необходимые преобразования 2D устройства в 3D устройство сводятся только к присоединению (приложению) съемного экрана к поверхности визуализации, где транслируется видеоконтент в структурированном формате, т.е. в форме последовательности ракурсов, которые следуют с частотой, не менее физиологически обусловленной чувствительностью глаза человека. Однако в известном техническом решении не учтена чувствительность дистантного размещения бирастрового экрана относительно 2D-поверхности визуализации, что может привести к снижению качества стереоизображения. Расстояние между бирастровым экраном и поверхностью визуализации - демонстрационным 2D-экраном - зависит от оптических характеристик растровой оптической структуры и количества ракурсов, формирующих стереоизображение. Без учета этих параметров смежные полосы каждого ракурса в диаграмме Липпмана-Бонне могут включать части своей графики и части графики смежных ракурсов или терять часть своей графики. Оба возможных дефекта дистантности приводят в итоге к ухудшению стереоэффекта. Это обстоятельство особенно следует учитывать при выполнении поверхности визуализации и бирастрового экрана в форме одной жестко фиксированной конструкции
Раскрытие изобретения
В основу изобретения поставлена задача создания комфортной автостереоскопической системы, обеспечивающей высокое качество стереоскопии и 2D-совместимость.
Поставленная задача решается тем, что в автостереоскопической системе, включающей поверхность визуализации с подготовленным к сепарации изображением, которое состоит из последовательности m ракурсов, каждый из которых чередуется с частотой, не менее физиологически обусловленной чувствительностью глаза человека и расположенный перед поверхностью визуализации бирастровый экран, состоящий из двух растров, расположенных по разные стороны относительно общей фокальной плоскости, которая рассеивает световой поток, каждый растр состоит из линзовых элементов, расположенных по поверхности без промежутков с образованием соосных пар, при этом каждая пара снабжена m эклипсными затворами, каждый из которых открывается синхронно с последовательностью ракурсов, согласно заявляемому техническому решению, бирастровый экран расположен перед поверхностью визуализации на расстоянии, при котором оптическая проекция части шага растра hm=h/m из общей фокальной плоскости бирастра на поверхность визуализации равна шагу растра h.
Суть изобретения заключается в том, что на основе учета взаимосвязи параметров оптической структуры автостереоскопической системы определяется обусловленной этими параметрами расстояние между бирастровым экраном и поверхностью визуализации, в результате чего обеспечивается устранение всех возможных дефектов, связанных с нарушением дистантности, и, таким образом, надежно обеспечивается высокое качество стереоизображения.
При выполнении условия, когда оптическая проекция части шага растра hm=h/m с общей фокальной плоскости бирастра на поверхность визуализации равна шагу растра h, автоматически определяется расстояние d между бирастровым экраном и поверхностью визуализации как d=f(h, m), при которой параметры оптической структуры автостереоскопической системы таковы, что исключаются ухудшение стереоэффекта, когда смежные полосы каждого ракурса в диаграмме Липпмана-Бонне могут включать пересекающиеся части своей графики или терять часть своей графики.
Таким образом, совокупность существенных признаков технического решения, что заявляется, решает поставленную задачу - создание комфортной автостереоскопической системы, обеспечивающей высокое качество стереоскопии и 2D-совместимость.
В результате расширенного поиска в патентной и научно-технической литературе по соответствующим рубрикам МГЖ и УДК совокупность существенных отличий, которые полностью или частично совпадает с заявленной и позволяет решать поставленную изобретательскую задачу, не была найдена ни в одном из технических решений.
Следовательно, заявляемое техническое решение отвечает критерию «новизна».
Из известного уровня техники совокупность признаков заявляемого технического решения с очевидностью не вытекает. Следовательно, заявляемое техническое решение отвечает критерию «изобретательский уровень».
Описание вариантов осуществления изобретения
Заявляемая автостереоскопическая система прошла модельные и лабораторные испытания в Инженерном агентстве «АнтенНет», что подтверждается примерами конкретного выполнения.
На фиг. 1 показана автостереоскопическая система (общий вид).
На фиг. 2 показана конструкция бирастрового экрана (вариант лентикулярных растров), (а) - бирастровая конструкция в сборе, (б) - компоненты бирастрового экрана.
На фиг. 3 показана оптическая структура автостереоскопической системы, при которой оптическая проекция части шага растра hm=h/m с общей фокальной плоскости бирастра на поверхность визуализации равна шагу растра h.
На фиг. 4 показана оптическая структура автостереоскопической системы, при которой оптическая проекция части шага растра hm=h/m с общей фокальной плоскости бирастра на поверхность визуализации меньше шага растра h.
На фиг. 5 показана оптическая структура автостереоскопической системы, при которой оптическая проекция части шага растра hm=h/m с общей фокальной плоскости бирастра на поверхность визуализации больше шага растра h.
Автостереоскопическая система включает поверхность (1) визуализации с подготовленным к сепарации изображением и экран (2) с растровой оптической системой, расположенный перед поверхностью (1) визуализации. Экран (2) состоит из двух растров (3), (4), расположенных по разные стороны относительно общей рассеивающей световой поток фокальной плоскости (5). Каждый из двух растров (3), (4) состоит из линзовых элементов (6), уложенных на поверхности без промежутков, с образованием пар линзовых элементов с общей оптической осью. Частота смены кадров последовательности m ракурсов составляет не меньше физиологически обусловленной чувствительности глаза человека (12 Гц). Каждая пара соосных линзовых элементов снабжена m эклипсными затворами, объединенными в матрицу, и управляется электронной схемой (7), которая обеспечивает последовательность и синхронность ее работы со сменой кадров и ракурсов. Матрица эклипсных затворов размещена в общей фокальной плоскости (5) бирастровой системы. Фокусировку и ориентацию каждого ракурса осуществляет оптическая растровая система, а эклипсный затвор обеспечивает то, чтобы соответствующие ракурсы появлялись в соответствующих участках растровой системы. Управление матрицей эклипсных затворов осуществляется с помощью любого известного способа, например, если в качестве матрицы эклипсных затворов использована матрица жидкокристаллических элементов, управление осуществляется электрическим напряжением.
Автостереоскопическая система работает следующим образом.
Управляющий сигнал, синхронизированный со сменой кадра-ракурса, включает одновременно режим прозрачности для выбранных эклипсных затворов в каждой паре соосных линзовых элементов. При этом невыбранные эклипсные затворы непрозрачны. Через прозрачные затворы сфокусированные фрагменты изображения от соответствующих линзовых элементов объектного растра восстанавливаются линзовыми элементами окулярного растра и объединяются для зрителя в единое зрительное поле - текущее полноценное экранное изображение ракурса, которое ориентировано для соответствующего (правого или левого) глаза. Следующий управляющий сигнал включает одновременно режим прозрачности другой выделенной группе эклипсных затворов (количество групп зависит от количества ракурсов), а все остальные эклипсные затворы становятся/остаются непрозрачными. При этом формируется полноценное изображение для второго глаза зрителя при условии выполнения требований к частоте следования кадров-ракурсов. Таким образом формируется стереопара стереоскопического изображения, и зритель видит объемную картину в кадре.
Расстояние d между бирастровым экраном и поверхностью визуализации как функция d=f (h, m) рассчитывается на основании геометрической оптики в соответствии с конкретными линзами - например, когда в качестве растров применяются лентикуляр:
d=(0,0254/2ℓ)[(m-n+1)/(n-1)]
где ℓ - число линз на 1 дюйм растра,
m - количество ракурсов,
n - коэффициент преломления материала растра.
Со стороны поверхности визуализации бирастровая пластина обеспечивается калибрующим упором, который определяет это расстояние. Калибрующий упор может быть выполнен из любого оптически нейтрального материала в виде пластины заданной толщины, в виде локальных упоров из того же материала, в том числе в качестве ребер жесткости для бирастра.
В результате оптическая структура автостереоскопической системы имеет взаимосвязь параметров, при которой оптическая проекция части шага растра hm=h/m с общей фокальной плоскости бирастра на поверхность визуализации равна шагу растра h, чем обеспечивается надежно высокое качество стереоизображения.

Claims (1)

  1. Автостереоскопическая система, включающая поверхность визуализации с подготовленным к сепарации изображением, которое состоит из последовательности m ракурсов, каждый из которых чередуется с частотой не менее физиологически обусловленной чувствительностью глаза человека, и расположенный перед поверхностью визуализации бирастровый экран, состоящий из двух растров, расположенных по разные стороны относительно общей фокальной плоскости, рассеивающей световой поток, причем каждый растр состоит из линзовых элементов, расположенных по поверхности без промежутков с образованием соосных пар, при этом каждая пара снабжена m эклипсными затворами, каждый из которых открывается синхронно с последовательностью ракурсов, отличающаяся тем, что бирастровый экран расположен перед поверхностью визуализации на расстоянии, при котором оптическая проекция части шага растра hm=h/m из общей фокальной плоскости бирастра на поверхность визуализации равна шагу растра h.
RU2015110598A 2012-10-22 2013-12-19 Автостереоскопическая система RU2643917C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UA201212101 2012-10-22
UAU201212101 2012-10-22
PCT/UA2013/000150 WO2014065773A2 (ru) 2012-10-22 2013-12-19 Автостереоскопическая система

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015110598A RU2015110598A (ru) 2016-12-10
RU2643917C2 true RU2643917C2 (ru) 2018-02-06

Family

ID=50545437

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015110598A RU2643917C2 (ru) 2012-10-22 2013-12-19 Автостереоскопическая система

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20150229914A1 (ru)
EP (1) EP2910996B1 (ru)
KR (1) KR20160089860A (ru)
RU (1) RU2643917C2 (ru)
UA (1) UA79936U (ru)
WO (1) WO2014065773A2 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2547701A (en) * 2016-02-28 2017-08-30 Euro Electronics (Uk) Ltd Method and apparatus for autostereoscopic display platform
CN108061974A (zh) * 2017-12-12 2018-05-22 深圳超多维科技有限公司 透镜光栅器件、立体显示装置、透镜光栅器件的制作方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
UA14885U (en) * 2006-02-03 2006-05-15 Vasyl Borysovych Odnorozhenko Automatic stereoscopic system (stereostep)
UA22927U (en) * 2007-01-24 2007-04-25 Beniamyn Hurhenovych Stepanian Automatic stereoscopic system "stereostep-eclipse method"
US20070247590A1 (en) * 2004-08-10 2007-10-25 Seereal Technologies Gmbh Autostereoscopic Multi-User Display with Directed Illumination
US7474466B2 (en) * 2004-12-27 2009-01-06 Nippon Sheet Glass Co., Ltd. Stereoimage formation apparatus and stereoimage display unit
US20090244682A1 (en) * 2008-03-28 2009-10-01 Tatsuo Saishu Stereoscopic-image display apparatus

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3666465A (en) * 1967-10-19 1972-05-30 Winnek Douglas Fredwill Half tone reproduction of stereoscopic photographs
JPS61198896A (ja) 1985-02-28 1986-09-03 Canon Inc 立体表示装置の立体表示方式
US5790086A (en) 1995-01-04 1998-08-04 Visualabs Inc. 3-D imaging system
US5993003A (en) * 1997-03-27 1999-11-30 Litton Systems, Inc. Autostereo projection system
AUPO852397A0 (en) 1997-08-12 1997-09-04 Gardner, Anthony John Stereoscopic viewing system
EP1421797B1 (en) * 2001-08-21 2010-12-22 Koninklijke Philips Electronics N.V. Autostereoscopic display with observer tracking
US7489445B2 (en) 2003-01-29 2009-02-10 Real D Convertible autostereoscopic flat panel display
WO2008091237A1 (en) * 2007-01-24 2008-07-31 Odnorozhenko Vasiliy Borisovic Autostereoscopic 'stereostep-eclipsmethod' system

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070247590A1 (en) * 2004-08-10 2007-10-25 Seereal Technologies Gmbh Autostereoscopic Multi-User Display with Directed Illumination
US7474466B2 (en) * 2004-12-27 2009-01-06 Nippon Sheet Glass Co., Ltd. Stereoimage formation apparatus and stereoimage display unit
UA14885U (en) * 2006-02-03 2006-05-15 Vasyl Borysovych Odnorozhenko Automatic stereoscopic system (stereostep)
UA22927U (en) * 2007-01-24 2007-04-25 Beniamyn Hurhenovych Stepanian Automatic stereoscopic system "stereostep-eclipse method"
US20090244682A1 (en) * 2008-03-28 2009-10-01 Tatsuo Saishu Stereoscopic-image display apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
KR20160089860A (ko) 2016-07-28
EP2910996B1 (en) 2017-09-06
WO2014065773A2 (ru) 2014-05-01
EP2910996A4 (en) 2016-06-22
WO2014065773A3 (ru) 2014-06-26
UA79936U (en) 2013-05-13
RU2015110598A (ru) 2016-12-10
US20150229914A1 (en) 2015-08-13
EP2910996A2 (en) 2015-08-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69825572T2 (de) Autostereoskopisches projektionssystem
US9191659B2 (en) Collimated stereo display system
DE102013113542A1 (de) Autostereoskopische Mehrfachbetrachtungsanzeige und Verfahren zum Steuern optimaler Betrachtungsabstände derselben
CN104216128A (zh) 一种全视差三维光场的显示装置、三维光场显示系统
EP3023830A1 (en) Imaging system
US10558056B2 (en) Stereoscopic image display device and stereoscopic image display method
Large et al. Parallel optics in waveguide displays: a flat panel autostereoscopic display
RU2643917C2 (ru) Автостереоскопическая система
EP2408217A2 (en) Method of virtual 3d image presentation and apparatus for virtual 3d image presentation
US11595628B2 (en) Projection system and method for three-dimensional images
CN108234993A (zh) 一种基于狭缝光栅的裸眼立体显示系统
WO2008091237A1 (en) Autostereoscopic 'stereostep-eclipsmethod' system
CN103454778A (zh) 裸眼3d投影系统
JP6326678B2 (ja) 自動立体視システム
UA14885U (en) Automatic stereoscopic system (stereostep)
UA22927U (en) Automatic stereoscopic system "stereostep-eclipse method"
US10656433B2 (en) Method and apparatus for viewing an image
RU2391689C2 (ru) Устройство для демонстрации растрового стереоскопического изображения с высоким разрешением
US20120280975A1 (en) Poly-view Three Dimensional Monitor
WO2008091236A1 (en) Autostereoscopic 'stereostep-pulfrich's phenomenon' system
KR101758128B1 (ko) 초 다시점 입체영상 시청장치 및 이를 이용한 초 다시점 입체영상 디스플레이 방법
TW405044B (en) Autostereo projection system
UA80627C2 (en) Automatic stereoscopic system
Tibor et al. Comparison of stereo displaying techniques in POV-Ray 3D generated scenes
UA22925U (en) Automatic stereoscopic system "stereostep-multicolor"

Legal Events

Date Code Title Description
HC9A Changing information about inventors
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201220