摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-39页 |
1.1 三维显示技术分类 | 第15-16页 |
1.2 三维显示技术概述及研究进展 | 第16-29页 |
1.2.1 助视三维显示技术 | 第17-20页 |
1.2.2 自由立体显示技术 | 第20-22页 |
1.2.3 集成成像显示技术 | 第22-24页 |
1.2.4 深度成像与提取技术 | 第24-26页 |
1.2.5 体三维显示技术 | 第26-28页 |
1.2.6 全息三维显示技术 | 第28-29页 |
1.3 三维显示技术的应用 | 第29-33页 |
1.4 本文的主要内容 | 第33-35页 |
参考文献 | 第35-39页 |
第2章 显示技术的人眼视觉特性及光场理论 | 第39-61页 |
2.1 显示技术的人眼视觉特性 | 第39-49页 |
2.1.1 人眼的光学结构 | 第39-41页 |
2.1.2 人眼的基本视觉功能 | 第41-45页 |
2.1.3 人眼形成立体视觉的机制 | 第45-48页 |
2.1.4 人眼视觉特性的相关显示信息参量 | 第48-49页 |
2.2 三维显示与深度成像理论 | 第49-57页 |
2.2.1 光场理论 | 第49-52页 |
2.2.2 集成成像的基本模型 | 第52-54页 |
2.2.3 集成成像的空间频域性质 | 第54-57页 |
2.3 本章小结 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
第3章 基于人眼视觉特性的自由立体显示及应用研究 | 第61-89页 |
3.1 自由立体显示的原理 | 第61-65页 |
3.1.1 障栅式自由立体显示 | 第61-63页 |
3.1.2 柱透镜阵列式自由立体显示 | 第63-65页 |
3.2 自由立体显示及其应用 | 第65-78页 |
3.2.1 小尺寸自由立体显示器及其应用 | 第66-73页 |
3.2.2 大尺寸自由立体显示器及其应用 | 第73-78页 |
3.3 大尺寸自由立体显示器中的技术问题 | 第78-85页 |
3.3.1 显示器自重与发热形变引起的串扰及其抑制 | 第79-82页 |
3.3.2 显示器色分辨能力限制引起的边缘模糊及其抑制 | 第82-83页 |
3.3.3 自由立体显示中的视疲劳 | 第83-85页 |
3.4 本章小结 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-89页 |
第4章 集成成像显微应用于光镊的深度信息提取 | 第89-113页 |
4.1 光场显微技术原理 | 第90-95页 |
4.1.1 光场显微镜的光学结构 | 第90-91页 |
4.1.2 光场显微镜中的三维重建 | 第91-95页 |
4.2 集成成像显微研究 | 第95-97页 |
4.2.1 光学结构的改进 | 第95-97页 |
4.2.2 系统参数 | 第97页 |
4.3 集成成像显微中的深度提取算法研究 | 第97-104页 |
4.3.1 立体匹配算法概述 | 第97-98页 |
4.3.2 立体匹配算法原理 | 第98-100页 |
4.3.3 基于傅里叶变换与插值的立体匹配 | 第100-104页 |
4.4 基于集成成像显微的光镊深度提取 | 第104-109页 |
4.5 本章小结 | 第109-111页 |
参考文献 | 第111-113页 |
第5章 六基色激光三维显示中颜色精确重现的研究 | 第113-141页 |
5.1 激光显示技术概述 | 第114-117页 |
5.2 人眼色觉与色度学 | 第117-122页 |
5.2.1 人眼色觉的形成 | 第118页 |
5.2.2 色度学基本概念与标准 | 第118-122页 |
5.3 六基色激光三维显示技术研究 | 第122-125页 |
5.3.1 六基色激光三维显示技术原理 | 第123-124页 |
5.3.2 实现六基色激光三维显示的技术方案 | 第124-125页 |
5.4 六基色激光三维显示颜色重现的优化 | 第125-136页 |
5.4.1 色域拓展概述 | 第125-129页 |
5.4.2 颜色重现失真与色度差 | 第129-132页 |
5.4.3 对六基色激光波长的优化 | 第132-133页 |
5.4.4 对颜色管理的优化 | 第133-136页 |
5.5 激光三维显示展望 | 第136-137页 |
5.6 本章小结 | 第137-139页 |
参考文献 | 第139-141页 |
第6章 总结与展望 | 第141-144页 |
6.1 全文总结 | 第141-142页 |
6.2 研究展望 | 第142-144页 |
攻读博士学位期间发表的论文、专利及获奖情况 | 第144-147页 |
致谢 | 第147页 |