[发明专利]一种成像方法和系统在审
申请号: | 202110737373.7 | 申请日: | 2021-06-30 |
公开(公告)号: | CN113391461A | 公开(公告)日: | 2021-09-14 |
发明(设计)人: | 王征 | 申请(专利权)人: | 宁波GQY视讯股份有限公司 |
主分类号: | G02B30/56 | 分类号: | G02B30/56;G03H1/00;G03H1/22 |
代理公司: | 上海硕力知识产权代理事务所(普通合伙) 31251 | 代理人: | 杨用玲 |
地址: | 315000 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 成像 方法 系统 | ||
本发明公开一种成像方法和系统,其方法包括:获取待成像位置的位置坐标;根据所述位置坐标控制微粒发射器发射微粒,以及控制所述脉冲光发射器发射脉冲光,使所述脉冲光在所述微粒上反射成像。本发明通过控制微粒发射器与脉冲光发射器使微粒与脉冲光同一时刻到达对应的位置坐标并成像,实现无需幕布或显示屏等成像设备即可实现空间成像的技术效果。
技术领域
本发明专利涉及成像技术领域,尤其指一种成像方法和系统。
背景技术
目前的全息图像目前的实现方式主要是通过图像在一个平面媒体上,用于反射图像,即便是使用激光干涉原理也需要有一个平面媒体。或通过AR眼镜的方式通过双目立体视频和空间位置算法从而在人脑中呈现4D影像。
为了让观看者无需佩戴任何附加设备即可看到悬浮在空中的全息影像,一般采用空气投影的方式,利用海市蜃楼的原理,将图像投射在水蒸气液化形成的小水珠进而形成的单层水幕上,由于分子震动不均衡,可以形成全息影像,但是该全息影像的效果并不理想。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明提供一种成像方法和系统,具体的技术方案如下:
本发明提供一种成像方法,包括步骤:
获取待成像位置的位置坐标;
根据所述位置坐标控制微粒发射器发射微粒,以及控制所述脉冲光发射器发射脉冲光,使所述脉冲光在所述微粒上反射成像。
在本发明通过控制脉冲光发射器发射脉冲光的时间与微粒发射器发射微粒的速度,实现微粒和脉冲光在同一时刻到达位置坐标,在该坐标位置上成像的技术效果,解决了传统空间成像技术中成像不稳、成像条件复杂等技术问题,且无需幕布或显示屏等成像设备即可实现空间成像。
进一步地,本发明提供一种成像方法,还包括步骤:
采集待成像图像的轮廓线条信息;
根据成像尺寸比例与成像位置将所述轮廓线条信息转化为若干个所述位置坐标;
根据若干个所述位置坐标分别控制对应的若干个所述微粒发射器发射微粒,以及分别控制对应的若干个所述脉冲光发射器发射脉冲光,使若干束所述脉冲光分别在对应的所述微粒上反射成像。
本发明通过采集待成像图像的轮廓线条信息,并结合微粒发射器与脉冲光发射器,使若干个微粒和若干束相对应的脉冲光在同一时刻到达若干个相对应的位置坐标,实现空间2D成像的技术效果,在对应的方向上图像的轮廓信息可以在相应的时刻通过脉冲光在微粒上反射成像,无需幕布或显示屏等成像设备即可实现空间成像。
进一步地,本发明提供一种成像方法,所述采集待成像图像的轮廓线条信息,具体包括:
采集待成像图像各个方向的轮廓线条信息;
所述使若干束所述脉冲光在对应的若干个所述微粒上反射成像,具体包括:
在各个方向上使若干束所述脉冲光在分别在对应的所述微粒上反射成像。
进一步地,本发明提供一种成像方法,所述根据所述位置坐标控制微粒发射器发射微粒,以及控制所述脉冲光发射器发射脉冲光,包括:
根据所述位置坐标,控制所述微粒发射器与所述脉冲光发射器的开闭,使所述微粒和所述脉冲光在同一时刻到达所述位置坐标。
进一步地,本发明提供一种成像方法,在所述控制所述微粒发射器与所述脉冲光发射器的开闭后,包括:
采集所述微粒发射器发射所述微粒到所述位置坐标的第一时间信息;
根据所述第一时间信息控制所述脉冲光发射器发射脉冲光的时间。
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