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激光三维显示中散斑抑制及散斑测量

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-12页
目录第12-15页
第一章 绪论第15-39页
 §1.1 激光显示概述及研究进展第17-22页
  §1.1.1 激光显示系统结构第18-21页
  §1.1.2 激光显示中所存在的问题第21-22页
 §1.2 激光散斑研究概述及研究进展第22-29页
  §1.2.1 激光散斑抑制技术概述第23-26页
  §1.2.2 激光散斑的应用第26-29页
 §1.3 三维显示概述及研究进展第29-32页
  §1.3.1 眼镜式三维显示第30-31页
  §1.3.2 障栅式裸眼三维显示第31-32页
 §1.4 本文的主要内容第32-34页
 参考文献第34-39页
第二章 激光散斑统计特性第39-55页
 §2.1 激光散斑基本理论第39-44页
  §2.1.1 激光散斑现象成因及分类第39-40页
  §2.1.2 正态散斑的统计特性第40-43页
  §2.1.3 正态散斑的强度叠加第43-44页
 §2.2 散斑对照明光场相干性的依赖第44-48页
  §2.2.1 光源的空间相干性和时间相干性第44-45页
  §2.2.2 光源的空间相干性与散斑抑制第45-48页
 §2.3 散斑对散射体微结构的依赖第48-53页
  §2.3.1 散斑对比度对面散射的依赖关系第48-50页
  §2.3.2 体散射产生的散斑第50-53页
 §2.4 本章小结第53-54页
 参考文献第54-55页
第三章 激光投影中的散斑抑制第55-77页
 §3.1 整帧投影式激光显示系统原理第55-59页
 §3.2 投影系统散斑产生原理、特点及散斑抑制方案第59-62页
  §3.2.1 投影激光显示系统中散斑形成机理分析第59-61页
  §3.2.2 整帧式投影散斑抑制原理和方法第61-62页
 §3.3 基于变化漫射体的散斑抑制方案第62-70页
  §3.3.1 变化漫射体对散斑抑制的理论分析和实验验证第62-67页
  §3.3.2 两种基于变化漫射体的散斑抑制方案第67-70页
   §3.3.2.1 压电陶瓷驱动位相片抑制散斑第67-69页
   §3.3.2.2 利用介电弹性调节器驱动位相片抑制散斑第69-70页
 §3.4 基于液晶的散斑抑制方案第70-74页
  §3.4.1 基于聚合物分散液晶的散斑抑制方案第71-72页
  §3.4.2 利用空间光偏振的散斑抑制方案第72-74页
 §3.5 本章小结第74-76页
 参考文献第76-77页
第四章 基于人眼视觉的散斑测量系统第77-107页
 §4.1 人眼所观察到的散斑特征第77-80页
  §4.1.1 主观散斑与客观散斑第77-78页
  §4.1.2 人眼所观察到的散斑特征第78-80页
 §4.2 不同测量参数对散斑对比度的影响第80-88页
  §4.2.1 利用CCD测量散斑时主要影响因素第80-86页
   §4.2.1.1 f数第81-83页
   §4.2.1.2 镜头与屏幕的距离第83-84页
   §4.2.1.3 离焦时散斑对比度的变化第84页
   §4.2.1.4 CCD积分时间对散斑对比度的影响第84-85页
   §4.2.1.5 CCD摆放角度对散斑对比度的影响第85-86页
  §4.2.2 模拟人眼的散斑测量标准系统第86-88页
 §4.3 散斑对比度的计算第88-105页
  §4.3.1 去除散斑图样中的噪声第88-90页
  §4.3.2 彩色散斑的处理第90-105页
   §4.3.2.1 CCD芯片拍摄彩色原理第90-91页
   §4.3.2.2 Bayer矩阵内插算法第91-98页
   §4.3.2.3 不同算法对散斑图样的处理第98-101页
   §4.3.2.4 一种新型散斑对比度计算方式第101-104页
   §4.3.2.5 对比度噪声比第104-105页
 §4.4 本章小结第105-106页
 参考文献第106-107页
第五章 三维显示技术中的一些问题第107-126页
 §5.1 裸眼多视角立体显示器及片源制作第107-116页
  §5.1.1 多视角裸眼立体显示器第107-109页
  §5.1.2 视差图样的制作第109-116页
 §5.2 激光单投三维显示系统第116-124页
  §5.2.1 激光单投影显示系统原理及关键器件第117-121页
  §5.2.2 激光单投影显示系统存在的问题第121-124页
 §5.3 本章小结第124-125页
 参考文献第125-126页
第六章 总结与展望第126-130页
 §6.1 全文总结第126-127页
 §6.2 研究展望第127-130页
攻读博士学位期间发表的论文及专利申请第130-131页
致谢第131页

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