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眼镜与偏振光培训课件.ppt

上传人:二*** 文档编号:7976670 上传时间:2025-01-29 格式:PPT 页数:27 大小:3.60MB
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眼镜与偏振光培训课件.ppt_第1页
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1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,眼镜与偏振光,*,眼镜与偏振光,2,眼镜与偏振光,3D电影,3D电影是立体电影,1953年5月24日立体电影首次出现,为了把观众从电视夺回来,好莱坞推出了一种新玩意儿-立体电影。戴着特殊眼镜的观众像在观看布瓦那魔鬼及蜡屋这类惊险片那样,发现自己躲在逃跑的火车及魔鬼的后面。从而为我们带入了立体电影的时代。,3,眼镜与偏振光,3D电影的发展简史,1839,年,英国科学家查理,惠斯顿爵士根据“人类两只眼睛成像不同”的现象发明了一种立体眼镜,让人们的左眼和右眼在看同样图像时产生不同效果,这就是今天,3D,眼镜的原理

2、。,4,眼镜与偏振光,2009,年,,阿凡达,成为有史以来制作规模最大、技术最先进的,3D,电影。阿凡达(,Avatar,)是一部科幻电影,由著名导演詹姆斯,卡梅隆执导,二十世纪福克斯出品。该影片预算超过,5,亿美元,成为电影史上预算最高的电影。,5,眼镜与偏振光,立体原理,是利用人,双眼的视角差,和,会聚功能,制作的可产生立体效果的电影。这种电影放映时两幅画面重叠在银幕上,通过观众的特制眼镜或幕前辐射状,半锥形透镜光栅,,使观众左眼看到从左视角拍摄的画面,右眼看到从右视角拍摄的画面,通过双眼的会聚功能,合成为立体视觉立体电影影像。,6,眼镜与偏振光,立体电影就是用两个镜头如人眼那样的拍摄装置

3、,拍摄下景物的双视点图像。再通过两台放映机,把两个视点的图像同步放映,使这略有差别的两幅图像显示在银幕上,这时如果用眼睛直接观看,看到的画面是重叠的,有些模糊不清,要看到立体影像,就要采取措施,,使左眼只看到左图像,右眼只看到右图像,,7,眼镜与偏振光,如在每架放影机前各装一块方向相反的偏振片,它的作用相当于起偏器,从放映机射出的光通过,偏振片,后,就成了偏振光,左右两架放映机前的偏振片的,偏振方向互相垂直,,因而产生的两束偏振光的偏振方向也,互相垂直,,这两束偏振光投射到银幕上再反射到观众处,,偏振光方向不改变,,观众使用对应上述的偏振光的,偏振眼镜,观看,即左眼只能看到左机映出的画面,右眼

4、只能看到右机映出的画面,这样就会看到立体景像,这就是立体电影的原理。,8,眼镜与偏振光,互补色、开关、柱镜、狭缝光栅等都是在保证左眼看左图,右眼看右图这一基本原理上的几种屏幕观看立体的不同方式。随着科技的进步,人们在屏幕上看立体的方式会更多。,9,眼镜与偏振光,技术,立体电影是应用光的偏振现象的一个例子。在观看立体电影时,观众要戴上一副特制的眼镜,这副眼镜就是一对透振方向互相垂直的偏振片。这样,从银幕上看到的景象才有立体感,.,如果不戴这副眼镜看,银幕上的图像就,模糊不清,了。这是为什么呢,?,这要从人眼看物体说起。人的两只眼睛同时观察物体,不但能扩大视野,而且能判断物体的远近,产生,立体感,

5、。这是由于人的两只眼睛同时观察物体时,在视网膜上形成的像并不完全相同,左眼看到物体的左侧面较多,右眼看到物体的右侧面较多,这两个像经过大脑综合以后就能区分物体的远近,从而产生,立体视觉,。,10,眼镜与偏振光,3D眼镜,3D,眼镜采用了当今最先进的“时分法”技术,通过,3D,眼镜与显示器同步的信号来实现。当显示器输出左眼图像时,左眼镜片为透光状态,而右眼为不透光状态,而在显示器输出右眼图像时,右眼镜片透光而左眼不透光,这样两只眼镜就看到了不同的游戏画面,达到,欺骗眼睛,的目的。以这样地频繁切换来使双眼分别获得有细微差别的图像,经过大脑计算从而生成一幅,3D,立体图像。,3D,眼镜在设计上采用了

6、精良的光学部件,与被动式眼镜相比,可实现每一只眼睛双倍分辨率以及很宽的视角。,11,眼镜与偏振光,3D眼镜的种类,互补色,又称色差式,既大家常见红蓝,红绿等有色镜片类的3D眼镜。,时分式,又称主动快门式3D眼镜,快门式3D技术可以为家庭用户提供高品质的3D显示效果,这种技术的实现需要一副主动式LCD快门眼镜,交替左眼和右眼看到的图象以至于你的大脑将两幅图像融合成一体来实现,从而产生了单幅图像的3D深度感。,12,眼镜与偏振光,偏振光式原理,立体感产生的主要原因是左右眼看到的画面不同,左右眼位置不同所以画面会有一些差异。,拍摄立体图像时就是用,2,个镜头一左一右。然后左边镜头的影像经过一个,横偏

7、振片过滤,,得到,横偏振光,,右边镜头的影像经过一个,纵偏振片过滤,,得到,纵偏振光,。,立体眼镜的左眼和右眼分别装上横偏振片和纵偏振片,横偏振光只能通过横偏振片,纵偏振光只能通过纵偏振片。这样就保证了左边相机拍摄的东西只能进入左眼,右边相机拍摄到的东西只能进入右眼,于是乎就立体了,14,眼镜与偏振光,光的电振动矢量,E,和磁振动矢量,H,都与传播方向垂直,当遇到偏光元件时,如图,在竖直方向上的光能穿过,而水平方向上的光几乎不会穿过。如果再加一块偏光元件,可以对穿过的光进行再一次“过滤”,就能够得到我们需要的光。,15,眼镜与偏振光,偏振光,偏振光(,polarized light,),光学名

8、词。光是一种,电磁波,,电磁波是,横波,。而振动方向和光波前进方向构成的平面叫做振动面,光的振动面只限于某一固定方向的,叫做平面偏振光或线偏振光。,16,眼镜与偏振光,振动方向对于传播方向的不对称性叫做偏振,它是横波区别于其他纵波的一个最明显的标志,只有横波才有偏振现象。光波是电磁波,因此,光波的传播方向就是电磁波的传播方向。光波中的电振动矢量,E,和磁振动矢量,H,都与传播速度,v,垂直,因此,光波是横波,它具有偏振性,。具有偏振性的光则称为偏振光。,17,眼镜与偏振光,产生机理,方法一,通过反射、多次折射、双折射和选择性吸收的方法可以获得平面偏振光。可采用具有选择吸收的偏振片产生平面偏振光

9、。,方法二,偏振片是用人工方法制成的薄膜,是用特殊方法使选择性吸收很强的微粒晶体在透明胶层中作有规则排列而制成的,它允许透过某一电矢量振动方向的光(此方向称为,偏振化方向,),而吸收与其垂直振动的光,即具有二向色性,.,因此自然光通过偏振片后,透射光基本上成为平面偏振光。由于偏振片易于制作,所以它是普遍使用的偏振器。,18,眼镜与偏振光,特性,横波有一个特性,就是它的振动是有极性的。在,与传播方向垂直的平面,上,它可以向,任一方向,振动。一般把光波电场振动方向作为光振动方向。如果一束光线都在同一方向上振动,就称它们是偏振光,或严格一点,称为完全偏振光。一般的自然光在各个方向振动是均匀分布的,是

10、非偏振光。但是,光滑的非金属表面在一定角度下(称为布儒斯特角,与物质的折射率有关)反射形成的眩光是偏振光。偏离了这个角度,就会有部分非偏振光混杂在偏振光里。我们称这种光线为部分偏振光。部分偏振光是有程度的。偏离的角度越大,偏振光的成分越少,最终成为非偏振光。,19,眼镜与偏振光,生活中的应用,观看立体电影,20,眼镜与偏振光,汽车车灯,汽车夜间在公路上行驶与对面的车辆相遇时,为了避免双方车灯的眩目,司机都关闭大灯,只开小灯,放慢车速,以免发生车祸。如驾驶室的前窗玻璃和车灯的玻璃罩都装有,偏振片,,而且规定它们的偏振化方向都沿同一方向并,与水平面成,45,度角,,那么,司机从前窗只能看到自已的车

11、灯发出的光,而看不到对面车灯的光,这样,汽车在夜间行驶时,既不要熄灯,也不要减速,可以保证安全行车。,另外,在阳光充足的白天驾驶汽车,从路面或周围建筑物的玻璃上反射过来的耀眼的阳光,常会使眼睛睁不开。由于光是横波,所以这些强烈的来自上空的散射光基本上是水平方向振动的。因此,只需带一副只能透射竖直方向偏振光的偏振太阳镜便可挡住部分的散射光。,21,眼镜与偏振光,测量相关物理量,偏振光通过一些介质后,其振动方向相对原来的振动方向会发生一定角度的旋转,旋转的这个角度叫旋光度,旋光度与介质的浓度、长度、折射率等因素有关。测量旋光度的大小,就可以知道介质相关物理量的变化。,22,眼镜与偏振光,摄像机镜头

12、,自然光在玻璃、水面、木质桌面等表面反射时,反射光和折射光都是偏振光,而且入射角变化时,偏振的程度也有变化。在拍摄表面光滑的物体,如玻璃器皿、水面、陈列橱柜、油漆表面、塑料表面等,常常会出现耀斑或反光,这是由于反射光波的干扰而引起的。如果在拍摄时加用偏振镜,并适当地旋转偏振镜片,让它的透振方向与反射光的透振方向垂直,就可以减弱反射光而使水下或玻璃后的影像清晰。,23,眼镜与偏振光,生物生理机能,人的眼睛对光的偏振状态是不能分辨的,但某些昆虫的眼睛对偏振却很敏感。比如,蜜蜂,有五支眼、三支单眼、两支复眼,每个复眼包含有,6300,个小眼,这些小眼能根据太阳的偏光,确定太阳的方位,,然后以太阳为定

13、向标来判断方向,所以蜜蜂可以准确无误地把它的同类引到它所找到的花丛。,再如在沙漠中,如果不带罗盘,人是会迷路的,但是沙漠中有一种,蚂蚁,,它能利用天空中的紫外偏光导航,因而不会迷路。,24,眼镜与偏振光,LCD液晶屏,屏幕能显示的基本原理就是在两块平行板之间填充液晶材料,通过电压来改变液晶材料内部分子的排在列状况,以达到遮光和透光的目的来显示深浅不一,错落有致的图象。,25,眼镜与偏振光,医疗,运动性疼痛各种亚急性慢性肌肉痛和关节痛;各种骨关节退行性病变所致的疼痛:颈椎病、肩周炎、肱骨外上髁炎;腰椎间盘突出症、膝关节骨性关节炎、足跟痛与足底痛及各种关节炎等;,红外偏振光治疗的特点:,无损伤,无痛苦,无感染危险,治疗时间短,无副作用及并发症,适应范围广,作为神经阻滞的辅助疗法或替代疗法。,26,眼镜与偏振光,Thank you!,27,眼镜与偏振光,

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