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圖1:實(shí)驗(yàn)光路圖與高分辨率動(dòng)態(tài)全息顯示方法
圖源:液晶與顯示, 2022, 37(5):625-631.
論文信息
李會(huì), 桑新柱*, 仲崇力, 秦秀娟, 王葵如, 顏玢玢. 基于數(shù)字微鏡器件的高分辨率計(jì)算全息顯示[J]. 液晶與顯示, 2022, 37(5): 625-631.
https://cjlcd.lightpublishing.cn/thesisDetails#10.37188/CJLCD.2022-0038
2. 基于預(yù)處理卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提升 3D 光場(chǎng)顯示視覺分辨率的方法
3D 光場(chǎng)顯示技術(shù)因具有較大的觀看視角、密集的觀看視點(diǎn)而被研究學(xué)者們關(guān)注。分辨率是 3D 光場(chǎng)顯示技術(shù)的一個(gè)重要參數(shù),提升分辨率的方法較為復(fù)雜,因此研究學(xué)者們開始關(guān)注視覺分辨率。為了提高 3D 光場(chǎng)顯示的視覺分辨率,高鑫、于迅博、桑新柱等人提出了基于預(yù)處理卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提升 3D 光場(chǎng)顯示視覺分辨率的方法。首先根據(jù)彌散斑之間相互疊加的情況建立了 3D 光場(chǎng)顯示視覺分辨率增強(qiáng)模型,然后對(duì)現(xiàn)有透鏡陣列中的光學(xué)元件進(jìn)行像差分析,提取高斯核陣列,其次基于高斯核陣列、高分辨率的基元圖像陣列搭建了深度學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過約 50,000 次的迭代可以收斂,用時(shí) 1800s。將收斂后的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于初始基元圖像陣列,進(jìn)而得到可用于視覺分辨率增強(qiáng)的預(yù)處理基元圖像陣列。光學(xué)實(shí)驗(yàn)中,采用了由定向擴(kuò)散膜、透鏡陣列和 LCD 組成的光場(chǎng)顯示系統(tǒng)。透鏡陣列規(guī)模為 53×30,相鄰?fù)哥R單元之間的中心距離是 13 mm,LCD 的尺寸為 32 英寸,分辨率為 7680×4320。在 70 度的視角內(nèi),由視覺分辨率增強(qiáng)方法產(chǎn)生的 3D 圖像更加清晰,并提供了更多的街道細(xì)節(jié)信息。
圖2:未使用優(yōu)化方法和采用視覺分辨率增強(qiáng)方法的街道場(chǎng)景的三維光場(chǎng)顯示
圖源:液晶與顯示, 2022, 37(5):549-554.
論文信息
于迅博,李涵宇,高鑫*,桑新柱,顏玢玢,粟曦雯,溫旭東,徐斌,王越笛. 基于預(yù)處理卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提升3D光場(chǎng)顯示視覺分辨率的方法[J]. 液晶與顯示, 2022, 37(5):549-554.
https://cjlcd.lightpublishing.cn/thesisDetails#10.37188/CJLCD.2022-0044
3. 一種裸眼 3D 顯示中的多視點(diǎn)校正方案