摘要jR@i^*H(

全息近眼显示器呈现具有完整单眼深度线索的真实三维图像。在本文中,我们提出了一种扩展全息近眼显示器眼球盒的技术。全息近眼显示器的基眼盒由空间光调制器的空间带宽乘积决定。所提出的技术通过全息光学元件和空间光调制器的高阶衍射的结合使用来复制和缝合基础眼盒,实现水平和垂直扩展眼盒。角光谱包裹技术也被应用于减轻在复制的基础眼球盒之间的边界处观察到的图像失真。jR@i^*H(

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整篇文章jR@i^*H(|jR@i^*H( PDF 文章jR@i^*H(
OSA 推荐文章jR@i^*H(
光学透视全息近眼显示器,带眼盒转向和景深控制jR@i^*H(

朴在贤和金成博jR@i^*H(
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用于眼盒扩展近眼显示的全息定制光学合成器jR@i^*H(

Jinsoo Jeong,Juhyun Lee,Chanhyung Yoo,Seokil Moon,Byounghyo Lee,Byoungho LeejR@i^*H(
选择。快递jR@i^*H(27jR@i^*H((26) 38006-38018 (2019)jR@i^*H(

带放大眼盒的光学透视 Maxwellian 近景显示器jR@i^*H(

Seong-Bok Kim 和 Jae-Hyeung ParkjR@i^*H(
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参考文献jR@i^*H(

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Takkawa,Y.jR@i^*H(

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Yeom H.-J。jR@i^*H(

柳,C.jR@i^*H(

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张,H.jR@i^*H(

ACM Trans。图。(3)jR@i^*H(

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应用程序选择。(1)jR@i^*H(

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其他 (3)jR@i^*H(

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补充材料 (4)jR@i^*H(

名称jR@i^*H( 描述jR@i^*H(
>>jR@i^*H(可视化 1jR@i^*H( 在扩展的眼球盒内移动相机位置时捕获的全息 3D 图像。角谱包裹技术不适用。jR@i^*H(
>>jR@i^*H(可视化 2jR@i^*H( 在扩展的眼球盒内移动相机位置时捕获的全息 3D 图像。应用了角谱包裹技术。jR@i^*H(
>>jR@i^*H(可视化 3jR@i^*H( 改变相机焦点时捕获的全息 3D 图像。相机位于基础眼球框的复制边界。角谱包裹技术不适用。jR@i^*H(
>>jR@i^*H(可视化 4jR@i^*H( 改变相机焦点时捕获的全息 3D 图像。相机位于基础眼球框的复制边界。应用了角谱包裹技术。jR@i^*H(

被引jR@i^*H(

OSA 参与jR@i^*H(交叉引用引用链接服务jR@i^*H(。这里列出了 OSA 期刊和其他参与出版商的引用文章。亚搏体育客户端jR@i^*H(

这篇文章被引用时提醒我。jR@i^*H(


数字 (12)jR@i^*H(

图 1。jR@i^*H(
图 1。jR@i^*H(没有提出方法的系统配置。只有单个衍射项通过 4-f 系统的滤波器来形成眼球盒。jR@i^*H(
图 2。jR@i^*H(
图 2。jR@i^*H(建议的眼球盒扩展系统配置。垂直高阶衍射项由滤波器传递以垂直扩展眼盒。此外,作为三个凹面镜的锄头复制水平眼盒。jR@i^*H(
图 3。jR@i^*H(
图 3。jR@i^*H(与以前的眼球盒扩展技术的比较。显示了 SLM 傅里叶平面中的 3 × 3 衍射阶。(a) 多孔径技术 [jR@i^*H( 8jR@i^*H( ],(B) 水平扫描技术 [jR@i^*H( 10jR@i^*H( ],和 (c) 提议的技术。jR@i^*H(
图 4。jR@i^*H(
图 4。jR@i^*H(角谱包裹概念。[左列] 当所需的频带与 CGH 支持的基频频带的整数倍重合时。[中心柱] 当期望的频带在相邻的复制基频频带和角频谱之间的边界时,简单地移动。[右柱] 与中心柱相同,但当角度谱被正确包裹时。在所有列中,每一行代表 (a) CGH 带宽上的理想角谱,(b) 在所需重建频带上计算的角谱,(c) 包裹在 CGH 带宽中的角谱,(d)通过 SLM 高阶衍射或 HOE 重复的角度谱,(e) 与 (d) 相同,但在所需的重建频带处突出显示,和 (f) 与 (a) 相同,但突出显示。jR@i^*H(
图 5。jR@i^*H(
图 5。jR@i^*H(拟建系统的轴上配置。HOE 由两个功能块表示,即用于水平复制的垂直线性光栅和聚焦透镜。jR@i^*H(
图 6。jR@i^*H(
图 6。jR@i^*H(图 1 所示的轴上配置的每个平面的角度光谱。jR@i^*H( 5jR@i^*H( .(A) 水平方向,(b) 垂直方向。jR@i^*H(
图 7。jR@i^*H(
图 7。jR@i^*H((A) HOE 记录过程和记录的 HOE 示意图。(b) 全息观察装置的示意图和图片。jR@i^*H(
图 8。jR@i^*H(
图 8。jR@i^*H((A) 我们系统的简单示意图和相机的位置 (b) 角度光谱的振幅 |jR@i^*H( GjR@i^*H( CGHjR@i^*H((jR@i^*H( fjR@i^*H( xjR@i^*H( ,jR@i^*H( fjR@i^*H( yjR@i^*H( ) | 当范围较窄 (左) 并充分使用 (右) 时加载在 SLM 中的 CGH (c) 通过将扩散器定位在眼球平面上拍摄照片。可以看到扩展的眼球盒和全息图的复制角度光谱。jR@i^*H(
图 9。jR@i^*H(
图 9。jR@i^*H((A) 全息图观测装置中摄像机位置和运动的示意图。 (b) 相机的位置和观察到的全息图,当基础眼球盒的 CGH 保持不变时,不管相机的位置 (jR@i^*H( 可视化 1jR@i^*H( )。相机正在聚焦后茶壶全息图 (3.45D)jR@i^*H(
图 10。jR@i^*H(
图 10。jR@i^*H(用角谱包裹法观察全息图 (jR@i^*H( 可视化 2jR@i^*H( )。相机聚焦在后茶壶全息图 (3.45D)jR@i^*H(
图 11。jR@i^*H(
图 11。jR@i^*H(拍下的全息图jR@i^*H( 可视化 3jR@i^*H( 和jR@i^*H( 可视化 4jR@i^*H( 当相机在水平眼球边界聚焦 (a) 4.34D 和 (b) 3.45D 时。分别在没有和使用发达的角光谱包裹法的情况下捕获左和右的。jR@i^*H(
图 12。jR@i^*H(
图 12。jR@i^*H((A) 在 SLM 的傅里叶平面上计算衍射效率分布。点代表衍射阶的中心。红色矩形代表实验中使用的 4-f 光学器件的孔径。(b) 在扩展的眼球盒中测量的 3 × 3 位置的相对功率密度jR@i^*H(

方程式 (6)jR@i^*H(

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