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高密度小间距LED集成成像显示系统关键技术研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 研究背景及意义第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-15页
    1.3 三维显示技术分类第15-21页
        1.3.1 双目视差三维显示第16-18页
        1.3.2 真三维显示第18-21页
    1.4 三维显示技术应用第21-24页
    1.5 论文主要研究内容及安排第24-27页
第2章 集成成像三维显示原理第27-41页
    2.1 光场三维显示原理第27-31页
        2.1.1 光场信息的记录第29-30页
        2.1.2 光场信息的显示第30-31页
    2.2 集成成像三维显示原理第31-40页
        2.2.1 集成成像的记录第33-36页
        2.2.2 集成成像的显示第36-40页
    2.3 本章小结第40-41页
第3章 集成成像内容生成方法研究第41-65页
    3.1 基于窗截取的立体元图像阵列快速生成第41-53页
        3.1.1 单视点独立渲染第41-44页
        3.1.2 窗截取的立体元图像阵列快速生成第44-47页
        3.1.3 算法比较第47-48页
        3.1.4 实验结果第48-53页
    3.2 基于参考平面的无深度反转立体元图像阵列生成第53-59页
        3.2.1 深度反转问题第53-54页
        3.2.2 无深度反转立体元图像阵列生成第54-56页
        3.2.3 实验结果第56-59页
    3.3 虚实融合立体元图像阵列生成第59-63页
        3.3.1 三维建模第59-61页
        3.3.2 计算生成虚实融合的立体元图像阵列第61-62页
        3.3.3 实验结果第62-63页
    3.4 本章小结第63-65页
第4章 集成成像显示系统构建与透镜阵列光学参数匹配及优化第65-85页
    4.1 传统集成成像显示系统第65-71页
        4.1.1 基于平板显示器的集成成像显示系统第65-68页
        4.1.2 基于投影的集成成像显示系统第68-71页
    4.2 高密度小间距LED显示屏第71-73页
    4.3 透镜阵列光学参数匹配及优化第73-84页
        4.3.1 高密度小间距LED显示屏与透镜阵列的模块化设计第74-75页
        4.3.2 LED显示屏与透镜阵列的参数匹配第75-80页
        4.3.3 透镜阵列的制作第80-82页
        4.3.4 实验结果第82-84页
    4.4 本章小结第84-85页
第5章 集成成像显示系统性能分析与评价第85-99页
    5.1 集成成像显示系统性能分析第85-93页
        5.1.1 显示模式对系统性能的影响第86-87页
        5.1.2 显示设备分辨率对系统性能的影响第87-89页
        5.1.3 透镜阵列对系统性能的影响第89-93页
    5.2 集成成像立体图像质量评价第93-94页
    5.3 实验结果第94-98页
    5.4 本章小结第98-99页
第6章 总结与展望第99-101页
    6.1 工作总结第99-100页
    6.2 工作展望第100-101页
参考文献第101-117页
作者简介及在攻读博士期间取得的科研成果第117-119页
致谢第119页

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