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文檔簡介
1、全息三維顯示技術(shù)相比于二維顯示技術(shù)來說,能提供滿足人眼生理觀察需求的所有三維場景的深度信息。光學(xué)全息只能記錄和再現(xiàn)真實(shí)存在的物體,計(jì)算全息圖可方便靈活的實(shí)現(xiàn)真實(shí)和虛擬的三維場景的動(dòng)態(tài)三維顯示。計(jì)算機(jī)制相位全息圖可獲得任意期望的光強(qiáng)分布,相比于振幅全息,具有極高的衍射效率。
目前全息三維顯示技術(shù)主要通過空間光調(diào)制器或者光致折變材料來實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的三維顯示。但空間光折變器普遍存在分辨率不足的缺點(diǎn),光致折變材料的刷新速度達(dá)不到視頻顯示的
2、要求。VO2薄膜材料具有相變時(shí)間短,折射率變化大的特點(diǎn),所以可以設(shè)計(jì)二值化的相位全息圖來調(diào)制VO2薄膜材料作為新的全息三維顯示的光致折變材料。
相位全息圖的相位值分布在0-2π之間,相位二值化即將其所有相位值二值化為0和π,會(huì)造成大量的信息損失。圖像的頻譜分布會(huì)影響相位全息圖二值化損失的信息量。頻譜動(dòng)態(tài)范圍越大,二值化損失的信息量越大,頻譜越平滑,損失的信息量越少。本文針對(duì)圖像傅里葉頻譜高頻區(qū)頻譜較平滑,低頻區(qū)頻譜動(dòng)態(tài)范圍過大
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