【摘 要】
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近百年来,二维显示设备的发展日新月异,到现在为止已经有了严谨的体系和丰富的种类,各项技术也已经很成熟了,但是这也导致了二维显示设备的发展空间也愈发的小了,而目前还不算成熟的三维显示技术,受到的关注却已经越来越多了。如今这个科技发展迅速的时代,许多方法、样式各不相同的新型三维显示设备开始出现,但由于还处于初始阶段,受到了类似于超高分辨率空间光调制器和超高速信息处理系统等各项技术产品的限制,当前的三维
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近百年来,二维显示设备的发展日新月异,到现在为止已经有了严谨的体系和丰富的种类,各项技术也已经很成熟了,但是这也导致了二维显示设备的发展空间也愈发的小了,而目前还不算成熟的三维显示技术,受到的关注却已经越来越多了。如今这个科技发展迅速的时代,许多方法、样式各不相同的新型三维显示设备开始出现,但由于还处于初始阶段,受到了类似于超高分辨率空间光调制器和超高速信息处理系统等各项技术产品的限制,当前的三维显示设备还大都存在各种问题,类似于分辨率低,还原度差等影响成像效果的问题。但正由于有各种限制,显示技术才会有更大的进步空间,如何突破现有限制条件并研究出显示性能更好的三维显示设备就显得非常重要了,而本文的主要目的则是解决三维影像显示面积小以及图像刷新率较低的问题。本文首先回顾了几种典型的三维显示技术并进行了分析,包括体三维显示、光栅三维显示、集成成像三维显示等多种技术;而后确定了以谭小地教授等人提出的直接光扫描方法为基础的类光场三维显示作为主要研究方向,并根据已有的以全息光栅为显示面的显示系统(holo-table)进行了改良设计;然后从全光函数的角度解释了光场三维显示的原理,解释了人眼产生立体视觉的机理特性;而后着重介绍了本文的基础holo-table系统,包括系统显示的原理,光学结构及系统的硬件构成。由于系统采用的机械旋转结构存在的局限性,本文提出了利用磁悬浮方式来设计一种新的改良结构。通过CAD绘图软件设计出新的部件结构,并通过制作出来的模型组装实验磁极的最佳排列方式,从而得到最终结构。利用这种方式可以有效提高系统显示面积及整体稳定性,解决了之前系统存在的各种问题。
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