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文档简介
(19)国家知识产权局(12)发明专利H04N13/322(2018.01)务所(普通合伙)11201储介质本发明提供一种裸眼3D图像生成方法、系并将调制后的像素点与像素化谐衍射子单元上计波长求解像素化谐衍射子单元的第若干次成据空间坐标以及成像焦距调整若干像素化谐衍获取提供振幅信息的显示面板的若干个角度的图像信息,获取提供振幅信息的显示面板的若干个角度的图像信息,基于若干与所述显示面板贴合的像素化谐衍射子单元调制所述的像素点得到调制后的像素点,并将所述调制后最佳观看点位坐标调整分配所述像素资源后的所述混合视差求取所述像素化谐衍射子单元的焦距信息,根据所述焦距信获取若干个观看视角的空间坐标,并根据所述空间坐标以2获取提供振幅信息的显示面板的若干个角度的图像信息,并对若干个角度的图像信息基于若干与所述显示面板贴合的像素化谐衍射子单元调制所述多视角图像中的像素所述并将所述调制后的像素点与所述像素化谐衍射子单元上的像素进行一一对应的获取所述像素化谐衍射子单元的结构中心点所对应的所述多视角图像的倾斜参数以根据所述倾斜参数以及所述位置坐标调整所述多视角图像中调制后的像素点与所述像素化谐衍射子单元上的像素进行一一对应;分配所述混合视差图像中的像素资源,并获取最佳观点位坐标调整分配所述像素资源后的所述混求取所述像素化谐衍射子单元的焦距信息,根据所述焦获取若干个观看视角的空间坐标,并根据所述空间根据空间中不同的观看位置获取所述显示面板的相对位根据所述相对位置将所述显示面板每一个光源进行离散,以按所述显示面板的视点的分布规律以及排列规律对若干角度的图像信息进行交织排将交织排列后的若干角度的所述图像信息会聚至透镜焦点处,以基于所述最佳观看点位坐标以及所述显示面板获取最佳观看点位与所述显示面板之基于所述视角夹角将所述像素化谐衍射子单元中的像素点与所述混合视差图像中的3表示设计波长;所述像素化谐衍射子单元的高度表达式为:所述第若干次成像焦距的表达式为:距。6.根据权利要求1所述的裸眼3D图像生成方法,其特征在于,所述获取若干个观看视角的空间坐标,并根据所述空间坐标以及所述成像焦距调整若干所述像素化谐衍射子单元的位置的步骤包括:基于像素化谐衍射子单元建立坐标系,基于所述坐标系获取若干个观看视角的空间坐根据若干个所述观看视角的所述空间坐标获取所述像素化谐衍射子单元与所述显示面板的距离及角度信息,并根据所述距离、所述角度信息以及所述成像焦距调整若干所述像素化谐衍射子单元的位置。获取排列模块,用于获取提供振幅信息的显示面板的若干个角度的图像信息,并对若干个角度的图像信息进行排列混合以得到多视角图像;调制对应模块,用于基于若干与所述显示面板贴合的像素化谐衍射子单元调制所述多视角图像中的像素点得到调制后的像素点,并将所述调制后的像素点与所述像素化谐衍射子单元上的像素进行一一对应,以得到混合视差图像;所述调制对应模块包括:第二获取单元,用于获取所述像素化谐衍射子单元的结构中心点所对应的所述多视角图像的倾斜参数以及位置坐标;调整对应单元,用于根据所述倾斜参数以及所述位置坐标调整所述多视角图像中的像素点位置,以使所述调制后的像素点与所述像素化谐衍射子单元上的像素进行一一对应;分配调整模块,用于分配所述混合视差图像中的像素资源,并获取最佳观看点位坐标,根据所述最佳观看点位坐标调整分配所述像素资源后的所述混合视差图像中的分辨率;求取模块,用于求取所述像素化谐衍射子单元的焦距信息,根据所述焦距信息以及设计波长求解所述像素化谐衍射子单元的第若干次成像焦距;获取调整模块,用于获取若干个观看视角的空间坐标,并根据所述空间坐标以及所述成像焦距调整若干所述像素化谐衍射子单元的位置。8.一种电子设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1~6中任一项所述的裸眼3D图像生成方法。4CN120111202B9.一种存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1~6中任一项所述的裸眼3D图像生成方法。5裸眼3D图像生成方法、系统、电子设备及存储介质技术领域[0001]本发明涉及裸眼3D显示技术领域,特别涉及一种裸眼3D图像生成方法、系统、电子设备及存储介质。背景技术[0002]目前,平面显示技术发展已经日趋成熟,从黑白到彩色,从静态到动态,分辨率也有着巨大的提升。但是平面显示技术缺少了三维信息,限制对三维真实场面的感知。而具有立体视觉效果的3D电影比缺少真实感的2D电影具有更高的受欢迎度。现如今裸眼3D已经在广告传媒、展览展示等领域得到了广泛的运用,能够给观众带来更加深刻的视觉体验。[0003]现有技术当中,传统的裸眼3D显示技术亮度还是较低,且清晰度较差,使得图像的视觉效果较差,难以满足图像清晰且真实的效果,并且在设计时难度较大,使得成本较高。发明内容[0004]基于此,本发明的目的是提供一种裸眼3D图像生成方法、系统、电子设备及存储介质,以解决上述现有技术当中的不足。[0006]获取提供振幅信息的显示面板的若干个角度的图像信息,并对若干个角度的图像信息进行排列混合以得到多视角图像;[0007]基于若干与所述显示面板贴合的像素化谐衍射子单元调制所述多视角图像中的像素点得到调制后的像素点,并将所述调制后的像素点与所述像素化谐衍射子单元上的像素进行一一对应,以得到混合视差图像;[0008]分配所述混合视差图像中的像素资源,并获取最佳观看点位坐标,根据所述最佳观看点位坐标调整分配所述像素资源后的所述混合视差图像中的分辨率;[0009]求取所述像素化谐衍射子单元的焦距信息,根据所述焦距信息以及设计波长求解所述像素化谐衍射子单元的第若干次成像焦距;[0010]获取若干个观看视角的空间坐标,并根据所述空间坐标以及所述成像焦距调整若干所述像素化谐衍射子单元的位置。[0011]与现有技术相比,本发明的有益效果是:通过对调制后的像素点与像素化谐衍射子单元上的像素进行一一对应得到的混合视差图像,不仅能够提升图像亮度及清晰度,还能够提升视觉效果,而通过分配像素资源调整分辨率,有效提升了清晰度,使得图像更加真实,并且通过成像焦距调整像素化谐衍射子单元的位置,进一步提升了图像的清晰度以及使得图像更加的真实。[0012]进一步的,所述获取提供振幅信息的显示面板的若干个角度的图像信息的步骤包[0013]根据空间中不同的观看位置获取所述显示面板的相对位置;[0014]根据所述相对位置将所述显示面板每一个光源进行离散,以得到若干离散点光6源,并基于若干所述离散点光源生成三维图像信息。[0015]进一步的,所述并对若干个角度的图像信息进行排列混合以得到多视角图像的步骤包括:[0016]按所述显示面板的视点的分布规律以及排列规律对若干角度的图像信息进行交[0017]将交织排列后的若干角度的所述图像信息会聚至透镜焦点处,以得到立体三维图像信息。[0018]进一步的,所述并将所述调制后的像素点与所述像素化谐衍射子单元上的像素进行一一对应的步骤包括:[0019]获取所述像素化谐衍射子单元的结构中心点所对应的所述多视角图像的倾斜参数以及位置坐标;[0020]根据所述倾斜参数以及所述位置坐标调整所述多视角图像中的像素点位置,以使所述调制后的像素点与所述像素化谐衍射子单元上的像素进行一一对应。[0021]进一步的,所述分配所述混合视差图像中的像素资源,并获取最佳观看点位坐标的步骤包括:[0022]基于所述最佳观看点位坐标以及所述显示面板获取最佳观看点位与所述显示面板之间的视角夹角;[0023]基于所述视角夹角将所述像素化谐衍射子单元中的像素点与所述混合视差图像中的像素点进行相互映射。[0024]进一步的,所述求取所述像素化谐衍射子单元的焦距信息的表达式为:[0027]所述像素化谐衍射子单元的高度表达式为:[0030]所述第若干次成像焦距的表达式为:计焦距。[0033]进一步的,所述获取若干个观看视角的空间坐标,并根据所述空间坐标以及所述成像焦距调整若干所述像素化谐衍射子单元的位置的步骤包括:[0034]基于像素化谐衍射子单元建立坐标系,基于所述坐标系获取若干个观看视角的空[0035]根据若干个所述观看视角的所述空间坐标获取所述像素化谐衍射子单元与所述7显示面板的距离及角度信息,并根据所述距离、所述角度信息以及所述成像焦距调整若干所述像素化谐衍射子单元的位置。[0036]第二方面,本发明还提供一种裸眼[0037]获取排列模块,用于获取提供振幅信息的显示面板的若干个角度的图像信息,并对若干个角度的图像信息进行排列混合以得到多视角图像;[0038]调制对应模块,用于基于若干与所述显示面板贴合的像素化谐衍射子单元调制所述多视角图像中的像素点得到调制后的像素点,并将所述调制后的像素点与所述像素化谐衍射子单元上的像素进行一一对应,以得到混合视差图像;[0039]分配调整模块,用于分配所述混合视差图像中的像素资源,并获取最佳观看点位坐标,根据所述最佳观看点位坐标调整分配所述像素资源后的所述混合视差图像中的分辨[0040]求取模块,用于求取所述像素化谐衍射子单元的焦距信息,根据所述焦距信息以及设计波长求解所述像素化谐衍射子单元的第若干次成像焦距;[0041]获取调整模块,用于获取若干个观看视角的空间坐标,并根据所述空间坐标以及所述成像焦距调整若干所述像素化谐衍射子单元的位置。[0042]第三方面,本发明还提供一种电子设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述的裸眼3D图像生成方法。[0043]第四方面,本发明还提供一种存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述的裸眼3D图像生成方法。附图说明[0044]图1为本发明第一实施例中的裸眼3D图像生成方法的流程图;[0045]图2为本发明第二实施例中的裸眼3D图像生成系统的结构框图;[0046]图3为本发明第三实施例中的电子设备的硬件结构示意图。[0047]主要元件符号说明:整模块;[0050]如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本发明。具体实施方式[0051]为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的若干实施例。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容更加透彻全面。[0052]需要说明的是,当元件被称为“固设于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。8[0053]除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/关的所列项目的任意的和所有的组合。[0054]实施例一[0055]请参阅图1,所示为本发明第一实施例中的裸眼3D图像生成方法,所述方法包括步骤S1至步骤S5:[0056]S1,获取提供振幅信息的显示面板的若干个角度的图像信息,并对若干个角度的图像信息进行排列混合以得到多视角图像;[0057]具体的,所述步骤S1包括步骤S11至步骤S14:[0058]S11,根据空间中不同的观看位置获取所述显示面板的相对位置;[0059]S12,根据所述相对位置将所述显示面板每一个光源进行离散,以得到若干离散点光源,并基于若干所述离散点光源生成三维图像信息;[0060]S13,按所述显示面板的视点的分布规律以及排列规律对若干角度的图像信息进行交织排列;[0061]S14,将交织排列后的若干角度的所述图像信息会聚至透镜焦点处,以得到立体三维图像信息;[0062]需要解释的是,显示面板显示出二维平面图像,根据不同的观看位置可以得到相对于观看位置的相对空间位置,而在三维空间中,三维物体可以视作由无数微小的离散化点光源发射的光线组成,根据相对位置将显示面板中所显示的图像中的每一个光源进行离散,每一个光源都独立发出的光线,然后根据独立发出的光线,也就是不同观看位置的显示面板显示的图像中独立发出的光线生成三维图像信息。按显示面板的视点的分布情况以及排列规律对图像信息进行交织排列,并会聚至透镜焦点处,进而能够生成与二维图像对应的立体三维图像。[0063]S2,基于若干与所述显示面板贴合的像素化谐衍射子单元调制所述多视角图像中的像素点得到调制后的像素点,并将所述调制后的像素点与所述像素化谐衍射子单元上的像素进行一一对应,以得到混合视差图像;[0065]S21,获取所述像素化谐衍射子单元的结构中心点所对应的所述多视角图像的倾斜参数以及位置坐标;[0066]S22,根据所述倾斜参数以及所述位置坐标调整所述多视角图像中的像素点位置,以使所述调制后的像素点与所述像素化谐衍射子单元上的像素进行一一对应;[0067]需要解释的是,在本实施例中,像素化谐衍射子单元为位相调制面板,位相调制面板中有若干个像素化谐衍射微棱镜,通过获取像素化谐衍射子单元的结构中心点与对应的多视角图像的像素点的倾斜参数以及位置坐标,并根据倾斜参数以及位置坐标将多视角图像的其余像素点与调制后的像素点进行一一对应;[0068]需要说明的是,在一一对应的过程中,也需要进行交织排列,从而形成一幅多视角9[0073]S31,基于所述最佳观看点位坐标以及所述显示面板获取最佳观看点位与所述显[0074]S32,基于所述视角夹角将所述像素化谐衍射子单元中的像素点与所述混合视差[0075]需要解释的是,最佳观看点能够更加有效且清晰的观看到现实面板所产生的图谐衍射子单元中的若干个像素化谐衍射微棱镜与混合视差图像中的像素点进行相互映射,[0076]S4,求取所述像素化谐衍射子单元的焦距信息,根据所述焦距信息以及设计波长[0087]S5,获取若干个观看视角的空间坐标,并根据所述空间坐标以及所述成像焦距调[0090]S52,根据若干个所述观看视角的所述空间坐标获取所述像素化谐衍射子单元与根据与像素化谐衍射子单元平面垂直的线作为z轴,通过该坐标系可以获得若干个观看视[0095]获取排列模块10,用于获取提供振幅信息的显示面板的若干个角度的图像信息,[0097]分配调整模块30,用于分配所述混合视差图像中的像素资源,并获取最佳观看点辨率;[0098]求取模块40,用于求取所述像素化谐衍射子单元的焦距信息,根据所述焦距信息以及设计波长求解所述像素化谐衍射子单元的第若干次成像焦[0123]上述各模块、单元被执行时所实现的功能或操作步骤与上述方法实施例大体相[0128]具体地,上述处理器61可以包括中央处理器(CPU),或者特定集成电路(ApplicationSpecificIntegratedCircuit,简页模式动态随机存取存储器(FastPageMode[0130]存储器62可以用来存储或者缓存需要处理和/或通信使用的各种数据文件,以及括图形加速接口(AcceleratedGraphSideBus,简称为FSB)、超传输(HyperTransport,简称为HT)互连、工业标准架构脚数(LowPinCou
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