序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 全息3D记录装置、再现装置、显示设备 CN201510142289.5 2015-03-27 CN104714392B 2017-06-27 孟英利
发明提供了一种全息3D记录装置、再现装置、显示设备,涉及显示技术领域,该全息3D显示设备不需要增加度控制设备即可实现全息3D图像的记录和再现,降低了实现全息3D图像记录和再现的复杂性。一种全息3D记录装置,该装置包括:光折变晶体、微透镜阵列,微透镜阵列包括:阵列面以及侧面;微透镜阵列设置于被拍摄物到光折变晶体的光路上,被拍摄物漫反射发出的第一物光穿过微透镜阵列的阵列面,形成射向光折变晶体的第二物光;光折变晶体,用于分别接收参考光和微透镜阵列发出的第二物光,并保存参考光和第二物光形成的干涉条纹;第一物光与参考光为相干光。用于全息3D记录装置、再现装置、显示设备的制作。
2 全息图再现和成像设备以及全息图再现和成像方法 CN201010164493.4 2010-04-13 CN101866660B 2012-09-05 白仓明; 石渡广治; 岸端文久; 杉浦吉浩; 马场茂幸; 吉村真一
一种全息图再现和成像设备,包括:参考光源,其被配置为接近其上记录了全息图的全息图记录材料而排列,并且该参考光源具有多个光源的排列;参考光源驱动部分,被配置为以时分方式驱动所述多个光源;成像传感器,被配置为捕捉用来自所述参考光源的参考光照射的再现区域的图像,以及对所述图像进行光电转换;以及图像处理部分,被配置为处理来自所述成像传感器的成像信号。通过激活当所述多个光源开启时所照射的区域的成像信号来获取部分的捕捉图像,并且通过所述图像处理部分将所述部分的捕捉图像组合成再现图像。
3 全息图再现和成像设备以及全息图再现和成像方法 CN201010164493.4 2010-04-13 CN101866660A 2010-10-20 白仓明; 石渡广治; 岸端文久; 杉浦吉浩; 马场茂幸; 吉村真一
一种全息图再现和成像设备,包括:参考光源,其被配置为接近其上记录了全息图的全息图记录材料而排列,并且该参考光源具有多个光源的排列;参考光源驱动部分,被配置为以时分方式驱动所述多个光源;成像传感器,被配置为捕捉用来自所述参考光源的参考光照射的再现区域的图像,以及对所述图像进行光电转换;以及图像处理部分,被配置为处理来自所述成像传感器的成像信号。通过激活当所述多个光源开启时所照射的区域的成像信号来获取部分的捕捉图像,并且通过所述图像处理部分将所述部分的捕捉图像组合成再现图像。
4 共轴型散斑复用全息记录装置和共轴型散斑复用全息记录方法 CN200510056300.2 2005-04-05 CN1681016A 2005-10-12 木原信宏
发明公开一种共轴型散斑复用全息记录装置及其方法,能够在全息记录介质上以彼此充分重叠的关系会聚信号光和参考光,而无需使用具有大孔径和宽视的透镜。信号光区域和参考光区域显示在空间光调制器上,并且使用显示在信号光区域中的记录数据对激光进行强度调制以生成信号光,而将通过参考光区域的激光用作参考光。信号光和参考光由散射器散射后由透镜以彼此重叠的关系会聚到全息记录介质上,使得由此生成的干涉条纹记录在全息记录介质上。
5 光学式显示装置 CN98805192.3 1998-03-18 CN1256764A 2000-06-14 武富义尚; 久保田敏弘; 丹治能彦; 林全郎
在备有全息元件和光源的光学式显示装置中,该全息图是反射型全息图,它由以下两种光形成:利用通过狭缝的光获得的有被拍摄体的信息的光、以及入射光路与有该被拍摄体的信息的该光不同的参照光,用来自该光源的光显示该被拍摄体的再生像。
6 用于全息或立体显示器的光束发散和多种准直 CN201180042741.0 2011-04-11 CN103080852B 2015-12-02 杰拉尔德·菲特雷尔
发明涉及一种具有照明装置、放大单元(VE)和光调制器(SLM)的全息显示器,其中,照明装置包括至少一个光源和光准直单元(LCU),光准直单元(LCU)设计成使其准直至少一个光源的光,并产生由光源发射的具有平面波可指定度谱的光的光波场,从光的传播方向看去,放大单元(VE)设置在光准直单元(LCU)的下游,其中,放大单元(VE)包括透射体积全息图(VH),设计并设置该透射放大体积全息图,使得由于光波场与体积全息图(VH)的透射相互作用,实现光波场的失真扩展,从光传播方向上看,光调制器(SLM)设置在失真放大单元(VE)的上游或下游。
7 全息3D记录装置、再现装置、显示设备 CN201510142289.5 2015-03-27 CN104714392A 2015-06-17 孟英利
发明提供了一种全息3D记录装置、再现装置、显示设备,涉及显示技术领域,该全息3D显示设备不需要增加度控制设备即可实现全息3D图像的记录和再现,降低了实现全息3D图像记录和再现的复杂性。一种全息3D记录装置,该装置包括:光折变晶体、微透镜阵列,微透镜阵列包括:阵列面以及侧面;微透镜阵列设置于被拍摄物到光折变晶体的光路上,被拍摄物漫反射发出的第一物光穿过微透镜阵列的阵列面,形成射向光折变晶体的第二物光;光折变晶体,用于分别接收参考光和微透镜阵列发出的第二物光,并保存参考光和第二物光形成的干涉条纹;第一物光与参考光为相干光。用于全息3D记录装置、再现装置、显示设备的制作。
8 全息图及其相关制造方法和在安全/鉴定应用中的用途 CN201080047682.1 2010-10-08 CN102576208B 2015-03-18 B·R·尼尔森; M·G·菲克斯
发明公开了全息图(及相关的全息图元件)。在照明并以正视查看时,所述全息图包含并显示全息图像,并且当以第1至第3方向逐渐增大的斜视角查看时,所述全息图像逐渐消失。当以第4方向查看时,随着以第4方向逐渐旋转所述全息图偏离一角度范围,该全息图还包含并显示(部分地或全部地)遮盖所述全息图像的单色洗色表面。就单色洗色表面而言,全息图可被制造有多种颜色选择。所述全息图用于安全和鉴定应用中,并且用于本文所提供的制品的鉴定方法中。
9 用于制作数字全息图的干涉空间光调制器 CN201280064410.1 2012-12-21 CN104011606A 2014-08-27 D·尤伯格斯
发明公开一种数字全息设备、系统与方法。该设备包括包含基于干涉空间光调制器的显示引擎的电子显示装置以及耦合到该电子显示装置的处理器。该处理器被操作以将数字内容上传到该电子显示装置。该数字内容被显示在电子显示装置上,并且当该全息介质与电子显示装置藉由激光器产生光束而被整片曝光时,该数字内容被记录于全息图介质内。该系统附加地包括至少一个激光器,其被光学耦合到电子显示装置并且被通信地耦合到处理器。本发明同样公开一种使用数字全息系统来将数字全息记录于全息介质中的方法。
10 全息图复制方法及全息图复制装置 CN201210433857.3 2012-11-02 CN103105766A 2013-05-15 新井雅贵; 白仓明
发明公开了一种全息图复制方法及全息图复制装置。其中,记录有全息图像的全息图原版直接或经由折射率调节器与包含光敏材料的全息图记录介质的表面密切接触。将全息图像制为当以预定度照射全息图原版时随着视点相对于法线沿着第一方向移动,该全息图像至少在该第一方向上具有连续视差。经由扩散板将第一激光照射至全息图原版以及全息图记录介质,其中,该扩散板被配置为在第二方向上扩散入射光。经由全息图原版将第二激光与第一激光同时地照射至全息图记录介质。将记录在全息图原版上的全息图像和第一附加信息记录在全息图记录介质上。
11 全息图制作方法 CN02823108.2 2002-11-29 CN100422877C 2008-10-01 竹森民树; 今健次
一种全息图制作方法,将空间光调制元件6所显示的多个图像作为物体光,经由与该物体光所包含的各图像s相对应配置的多个透镜构成的透镜阵列7以及使透镜阵列7出射的物体光缩小的缩小光学系统9、10,使物体光与参照光一起照射于记录面11上,并将物体光和所述参照光两者间的干涉光记录于该记录面11。空间光调制元件6与透镜阵列7之间设置有将各个图像彼此隔离的分隔体15,由此使干扰降低。
12 全息图制作方法 CN02823108.2 2002-11-29 CN1589422A 2005-03-02 竹森民树; 今健次
一种全息图制作方法,将空间光调制元件6所显示的多个图像作为物体光,经由与该物体光所包含的各图像s相对应配置的多个透镜构成的透镜阵列7以及使透镜阵列7出射的物体光缩小的缩小光学系统9、10,使物体光与参照光一起照射于记录面11上,并将物体光和所述参照光两者间的干涉光记录于该记录面11。空间光调制元件6与透镜阵列7之间设置有将各个图像彼此隔离的分隔体15,由此使干扰降低。
13 全息立体照片打印装置 CN99100072.2 1999-01-06 CN1182444C 2004-12-29 木原信宏
一种形成全息立体照片的全息立体照片打印装置,在光利用效率和图像均匀性上表现优越。该装置使源自激光源的激光落在图像显示器件(41)上用来照明穿过显示器件(41)和部分未穿过显示器件(41)的光,分别形成物光和参考光照射于全息记录介质上,从而在全息记录介质(30)上形成连续的象元全息图。在全息立体照片打印装置中,使入射到显示器件(41)上的光束的强度均匀化的光积分器(63)被安置于激光光路之中,并位于显示器件(41)之前。
14 用于制造防复制全息图的主全息图 CN95118800.3 1995-12-01 CN1130768A 1996-09-11 G·道斯曼; K·格内迪
制取防复制、防伪造、具有真实性特点的全息图的一种方法,这些全息图是主全息图的复制品。在结构无规则的光学元件(例如散射板)上录制构成真实性特点的全息图,作为主全息图,而且从主全息图制取的各全息图复制品上都加上一层具有起码一系列色彩的彩色层,且/或使录制在厚光敏层上的全息图复制品收缩或扩展。
15 用于全息或立体显示器的光束发散和多种准直 CN201180042741.0 2011-04-11 CN103080852A 2013-05-01 杰拉尔德·菲特雷尔
发明涉及一种具有照明装置、放大单元(VE)和光调制器(SLM)的全息显示器,其中,照明装置包括至少一个光源和光准直单元(LCU),光准直单元(LCU)设计成使其准直至少一个光源的光,并产生由光源发射的具有平面波可指定度谱的光的光波场,从光的传播方向看去,放大单元(VE)设置在光准直单元(LCU)的下游,其中,放大单元(VE)包括透射体积全息图(VH),设计并设置该透射放大体积全息图,使得由于光波场与体积全息图(VH)的透射相互作用,实现光波场的失真扩展,从光传播方向上看,光调制器(SLM)设置在失真放大单元(VE)的上游或下游。
16 全息图及其相关制造方法和在安全/鉴定应用中的用途 CN201080047682.1 2010-10-08 CN102576208A 2012-07-11 B·R·尼尔森; M·G·菲克斯
发明公开了全息图(及相关的全息图元件)。在照明并以正视查看时,所述全息图包含并显示全息图像,并且当以第1至第3方向逐渐增大的斜视角查看时,所述全息图像逐渐消失。当以第4方向查看时,随着以第4方向逐渐旋转所述全息图偏离一角度范围,该全息图还包含并显示(部分地或全部地)遮盖所述全息图像的单色洗色表面。就单色洗色表面而言,全息图可被制造有多种颜色选择。所述全息图用于安全和鉴定应用中,并且用于本文所提供的制品的鉴定方法中。
17 全息图记录介质及其制造方法、全息图再生装置以及方法 CN201110172173.8 2011-06-23 CN102314894A 2012-01-11 白仓明; 东原辉明; 新井俊之; 马场茂幸
发明公开了全息图记录介质及其制造方法、全息图再生装置以及方法。该全息图记录介质在其中记录有两个以上图像,其中,当基本平行的光沿着第一方向入射在全息图记录介质上时,以全息图记录介质中的衍射光强度在预定方向上达到最大的方式来再生第一图像,当基本平行的光沿着第二方向入射在全息图记录介质上时,以全息图记录介质中的衍射光强度在预定方向上达到最大的方式来再生第二图像,并且第一图像和第二图像的衍射光强度中的至少一个的再生的半值全宽为8°以下。
18 共轴型散斑复用全息记录装置和共轴型散斑复用全息记录方法 CN200510056300.2 2005-04-05 CN1312675C 2007-04-25 木原信宏
发明公开一种共轴型散斑复用全息记录装置及其方法,能够在全息记录介质上以彼此充分重叠的关系会聚信号光和参考光,而无需使用具有大孔径和宽视的透镜。信号光区域和参考光区域显示在空间光调制器上,并且使用显示在信号光区域中的记录数据对激光进行强度调制以生成信号光,而将通过参考光区域的激光用作参考光。信号光和参考光由散射器散射后由透镜以彼此重叠的关系会聚到全息记录介质上,使得由此生成的干涉条纹记录在全息记录介质上。
19 数据验证方法和设备 CN200480035729.7 2004-10-01 CN1922614A 2007-02-28 大卫·温特博特姆; 约翰·D·威尔特; 本·鲍梅克
发明通常涉及验证数据的方法和设备,特别涉及全息数据载体和用来创建这种数据载体的设备,以及涉及验证全息数据载体上存储的数据的方法。数据载体包括:存储数据的全息图,以重现个体的一部分人体特征的图像;以及第二数据承载装置;其中,所述第二数据承载装置存储的数据可使用在所述全息图中存储的数据来验证。
20 光学式显示装置 CN98805192.3 1998-03-18 CN1153100C 2004-06-09 武富义尚; 久保田敏弘; 丹治能彦; 林全郎
在备有全息元件和光源的光学式显示装置中,该全息图是反射型全息图,它由以下两种光形成:利用通过狭缝的光获得的有被拍摄体的信息的光、以及入射光路与有该被拍摄体的信息的该光不同的参照光,用来自该光源的光显示该被拍摄体的再生像。
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