一种三维图像的放大方法技术

技术编号:3934420 阅读:360 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术涉及一种对三维图像进行无畸变放大的方法,在计算机构建出的全息3D图像中引入预畸变补偿因子,计算出包含预畸变信息的全息图加载到空间调制器上,通过空间调制器将上述全息图像再现在放大透镜单元的物方,经透镜放大单元放大后获得了无畸变的3D实像。这种放大方法通过在物方引入预畸变的方式矫正三维放大过程中因各层面放大率差异而导致的畸变,不增加系统成本且易于实施,效果好。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及一种对图像进行放大的技术,具体的,涉及一种对全息3D图像进行放 大的方法。 利用放大透镜能够非常方便地对二维图像(物体)进行放大,如果对放大透镜进 行设计,构建满足一定结构的透镜组,可以使放大后的二维图像满足一定的像差要求,利于 观察者观察到无畸变的图像。但是对于三维图像,根据牛顿放大率公式,透镜的垂轴放大率 与轴向放大率公式分别为其中βχ,β ,为垂轴放大率,β 2为轴向放大率,dz为图像各个垂直于光轴的截面 到放大透镜焦点的距离,f为放大透镜单元的焦距,ζ方向为光轴方向。当三维图像(物体) 在沿光轴方向尺寸不可视为远小于垂轴方向上的尺寸时,经过透镜或者透镜组放大后,三 维图像的放大率随图像上的位置不同而具有差异,某一确定的轴向或者垂轴放大率只对应 一个图像的垂轴截面位置,从而使三维图像经放大后在不同截面上由于不同的放大率作用 而产生变形。例如,对于一个50mmX50mmX50mm的正立方体的放大像一般不再是正立方 体。如果这一正立方体经过一个由焦距为IOOmm的单透镜组成、垂轴放大率为10的光学系 统,放大后的截面尺寸有的可能为500mm,而有的可能为80mm,各个截面的大小不相同使 放大后的三维图像在X,y,ζ方向上都发生了严重畸变,无法真实反映原始图像的情况。随着图像技术的迅速发展,对3D显示技术的需求呈现明显的增长态势,在众多 的3D显示技术之中,全息显示是其中起步较早的一种,目前计算全息技术和显示技术的结 合使全息技术的应用前景更加广阔,形成了计算全息3D显示技术。该技术通过计算机构 建3D物体的全息图,然后利用空间光调制器再现3D全息像。为了获得高质量的再现像, 理论上空间光调制器的分辨率至少需要达到2000线对/毫米。但是受技术限制,目前空 间光调制器的分辨率一般只有100线对/毫米,导致再现像的视场角与大小受其像素数与 像素尺寸的限制。根据菲涅尔衍射公式可知,在空间光调制器大小一定的情况下,重建物 体越大再现像距离就越大。对于大小为7. 68X7. 68mm的空间光调制器,要想得到直径为 50mmX50mmX50mm的3D像,再现距离至少为1298mm。由于再现像本身尺寸很小,再现距离 又太远,使观察者很难获得再现3D像的细节信息,给计算全息3D立体显示的实际应用带来 了困难。因此,为了能够在短距离内观察到足够大的3D像,需要对重建出的3D像进行放大, 并保证放大后的像无畸变,尽可能真实反映原始图像的情况。
技术介绍
Pz ~ {在图像畸变矫正方面,对于二维图像,可以用图像处理方法来完成矫正,主要的矫 正方法集中于图像和模板的定位、匹配、校准、矫正等方面,这些方法的缺点均在于其定位 的精确性较低和边缘跟踪特性较差,与模板进行匹配时均不能充分利用图像的特征信息, 因而矫正效果不佳,同时速度和精度的矛盾比较突出,如果应用到上述三维图像中,由于3D 图像的数据量远大于2D图像,必然大大影响放大图像的效果和处理速度,从而难以实施。 因而目前针对这种重建出的3D像的放大方法多是利用多空间光调制器拼接技术或者是利 用复杂的放大光学系统,不仅增加了成本,也增加整个投影系统的复杂度。因此,需要提供 一种简便可行,利于降低系统复杂程度和成本的放大方法。
技术实现思路
鉴于现有技术中存在的问题,本专利技术提供一种简便可行,利于简化系统结构,同时 确保放大后不失真的对3D图像进行放大的方法。根据本专利技术的方法,用放大透镜对空间光 调制器再现出的全息3D图像进行放大,能够消除因三维物体不同截面上透镜放大率不同 产生的畸变,并且放大率可控,使观察者可以观察到大小适宜的无失真3D图像。根据本专利技术的对全息3D图像进行放大的方法,首先构建一个含有预畸变的3D物 体,计算出上述物体的全息图并加载到空间光调制器上,含有预畸变的全息3D图像通过空 间光调制器呈现于放大透镜单元的物方,所述预畸变由x、y和ζ方向的预畸变补偿因子σ χ, y,z确定,其中σ x,y = dz β /f,σ z = dz2 β /f2,dz为被呈现出的3D图像各个垂直于光轴的截 面到放大透镜单元焦点的距离,f为放大透镜单元的焦距,ζ方向为光轴方向,dz<f,β为 均一放大率,定义为再现出的3D图像的其中一个截面的垂轴放大率;用放大透镜单元对包 含预计畸变的全息3D图像进行放大,在像侧得到放大倍率为β的消除了畸变的3D实像。本专利技术还提供一种使用上述放大方法,对由空间光调制器再现的全息3D像进行 无畸变放大显示的装置,包括建模计算单元,进行3D物体建模并计算全息图,获得含有预 畸变的3D物体的全息图;空间光调制器,对上述全息图进行调制,得到包含有预畸变的全 息3D图像呈现于放大透镜单元的物方侧;放大透镜单元,将所述包含有预畸变的全息3D图 像进行放大,在像方侧形成具有均一放大倍率的无畸变的3D图像。根据本专利技术的方法,构建出一个含有补偿用信息即预畸变的3D物体,计算其全息 图并加载到空间光调制器上,使空间光调制器重现出的全息3D像包含了补偿用的信息,补 偿各截面放大率不同在放大过程中带来的影响,使放大后的像能够尽可能符合原始图像, 无畸变。这种方法的使用使对全息3D图像的放大无需依赖高分辨率、大尺寸的空间光调制 器,也不必设置复杂的放大光学系统来消除畸变,简便可行,效果好。附图说明图1为以本专利技术方法对全息3D图像进行放大的示意光路图;图2为利用本专利技术所述方法对计算全息长方体再现的模拟结果图(a)为原始图像;(b)为直接用透镜放大得到的含有畸变的图像;(C)为包含预畸 变处理的放大后不含畸变的图像。具体实施例下面结合附图对本专利技术所述方法在具体实施中的应用做进一步的描述。要解决全息3D图像放大后出现的失真现象,需要消除3D图像放大时各个截面上 因放大倍率不同而产生的畸变,而各方向的畸变可分别表示为χ方向的畸变为 ,=χ'ζ-βχζ\_\βχχ-βχζβχζβχζdj-1χ 100%(i)式⑴中Xz是原始物宽;χζ‘是放大后的物宽;β是希望获得的均一放大率;β χ 是放大透镜单元在X方向的实际放大率,它与透镜单元焦距和所在截面到透镜单元焦点的 距离dz有关。显然对于3D物体的各个截面,屯是不同的,当所述焦距一定,畸变只与屯有关。以ζ方向为光轴方向,y方向的畸变与χ方向的畸变相等ε = ε χ,。类似的ζ方向的畸变为 ε =Z)2-χ 100%⑵根据本专利技术的方法,在3D物体建模的时候对目标物体进行预畸变处理,即对三维 物体的不同截面进行与透镜反向的不等的放大处理,然后直接计算含有特定畸变的物体的 全息图,最终使通过放大透镜单元放大的三维物体像的各个截面具有均一的放大倍率。当焦距f 一定,被放大物体的大小确定,设物体第一截面(靠近物方焦点的最近 端)的放大率β为均一放大率,χ, y预畸变补偿因子可由下式确定σ = d β /fx, y kxI s^ 丨 ιζ方向的预畸变补偿因子为 。z = dz2i3/f2在对再现的3D图像引入畸变补偿因子之后,χ方向的畸变ε ‘ 变为εσΛ-βχζ σΛχζ~βχXβχ2d—χ-1d 同理,引入畸变补偿因子后,y方向和ζ方向的畸变为εX 100% = 0=0,ε=0。βχ' β因此y,ζ方向的畸变也得到本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种对全息3D图像进行放大的方法,所述全息3D图像由计算机建模产生,通过空间光调制器呈现于放大透镜单元的物方,再经放大透镜单元完成放大,该方法包括:构建含有预畸变的3D物体,计算含有预畸变的3D物体的全息图;将所述全息图加载到空间光调制器,在放大透镜单元的物方侧得到包含预畸变的全息3D图像;放大透镜单元对包含预计畸变的全息3D图像进行放大,在像侧得到放大倍率为β的消除了畸变的3D实像;所述预畸变由x、y和z方向的预畸变补偿因子σ↓[x,y,z]确定,其中σ↓[x,y]=d↓[z]β/f,σ↓[z]=d↓[z]↑[2]β/f↑[2],z方向为光轴方向,d↓[z]为被呈现出的全息3D图像各个垂直于光轴的截面到放大透镜单元焦点的距离,f为放大透镜单元的焦距,d↓[z]<f,β为均一放大率,所述均一放大率等于呈现在物方侧的全息3D图像其中一个截面的垂轴放大率。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:王涌天贾甲刘娟李昕谢敬辉
申请(专利权)人:北京理工大学
类型:发明
国别省市:11[中国|北京]

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