中文名 | 立體投影 | 分????類 | 主動投影和被動投影 |
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時分式 | 以液晶眼鏡為主 | 互補色 | 紅藍(lán)、紅綠立體眼鏡 |
立體投影的分類:主動投影和被動投影
演示和觀看立體圖像的方法有兩種,一種是被動,一種是主動。第一種在觀看時需要特殊眼鏡,這種眼鏡采用簡單的圖像偏光鏡來區(qū)分左眼和右眼信息。偏光鏡通過將發(fā)散光線分成水平和垂直位面來完成左右眼信息的區(qū)分。一個轉(zhuǎn)換偏光鏡被放在投影鏡頭前用來及時連續(xù)地分離左右眼圖像。在這個系統(tǒng)中,眼鏡很便宜,但投影幕必須特定的,以保持光線的極化。
第二種是主動的,需要內(nèi)置液晶(LCD)快門的眼鏡來交替地空白左右眼信息。一個分離的IR發(fā)送器發(fā)送同步信息到眼鏡。這種方法在技術(shù)上更耐用,且投影機必須配備空白間隔的與快門速度相匹配。主動式立體3維的優(yōu)點是可在任何投影屏幕上來實現(xiàn)。
演示和觀看立體圖像的方法大概有七種:1、時分式 2、互補色 3偏振光 4、光柵式 5、全真式 6、觀屏鏡7、全息式
主要以液晶眼鏡為主,優(yōu)點,效果出眾,技術(shù)也比較好了,如果屏幕夠大,效果可以和電影院中立體電影相比??梢源?D立體游戲,及和電腦配合實現(xiàn)很多的功能,但有一個缺點,顯示器要求刷新頻率達(dá)到120Hz的顯示器,且配套的眼鏡價格較貴。
主要是紅藍(lán)、紅綠立體眼鏡,價格最便宜,幾元就能買一個,對顯示器沒有要求,還能在電視、投影等上面放,可是這種實現(xiàn)立體的辦法有一個缺點,就是有一點點重影。但這種方法實現(xiàn)立體在國外非常流行。但看的時間不能過長,這也是一部真正的紅藍(lán)立體電影每到半小時,就要弄進一段2D的片斷,因為外國人很注意保護眼睛。
這種立體觀看方式是電影院中最常用的3D形式,也是家用3D電視的主流形式。還有的人用雙投影的方法在家中使用,但價格昂貴,不大現(xiàn)實。比較常見的家用3D電視,主要是用普通顯示屏幕加上偏光層,配合偏振眼鏡在家里使用。
為了迎接2008奧運會,接收的電視節(jié)目能立體化,我國現(xiàn)已制造出光柵式的立體電視機,但光柵式也有缺點,就是清晰度和其它的立體相比要差些,只有在非常大的電視上清晰度稍高,但這樣一來,價格也就上去了,但光柵的不管怎樣弄,想克服這個缺點是比較難,當(dāng)然技術(shù)進步了例外。
由德國人托馬斯·侯亨賴克發(fā)明的當(dāng)今世界上唯一成功的全真立體電視技術(shù),這項立體電視技術(shù)與全世界原有各制式電視設(shè)備兼容,從電視制作、播出系統(tǒng),到百姓家的電視機,均無需增添任何設(shè)備和投資,只是在拍攝立體節(jié)目時,在攝像機上加裝特殊裝置即可。觀眾收看節(jié)目時,只需戴上一付特制的三維眼鏡即可。眼鏡成本低廉,經(jīng)國家衛(wèi)生部門鑒定,不會對眼睛產(chǎn)生副作用。如果不戴眼鏡和看普通電視沒有區(qū)別,這樣的節(jié)目很少,這項技術(shù)面臨淘汰。又有部分?jǐn)?shù)字電視節(jié)目又有這種節(jié)目了。缺點:節(jié)目源少,立體效果并不是非常出色。
立體派觀片器:以前專用于看立體相機拍的圖片對,圖片對一般左右呈現(xiàn)。這種觀屏鏡也可看左右型立體電影,這是一個創(chuàng)新。缺點:看圖像或電影時最多只能是屏幕一半大小,該缺點可以用兩個一樣大的顯示器來克服,電腦好一點的顯卡都支持雙屏顯示;優(yōu)點:直接看屏幕,所以非常清晰。如果用兩臺同樣的顯示器再加立體分屏軟件播放,效果非常出色,國內(nèi)一些播放器已經(jīng)具備了這些功能。觀屏鏡已經(jīng)做得輕便舒適,保真度也較高。
全息投影技術(shù)(front-projected holographic display)也稱虛擬成像技術(shù)是利用干涉和衍射原理記錄并再現(xiàn)物體真實的三維圖像的記錄和再現(xiàn)的技術(shù),在各個角度看上去都是立體的,裸眼即可觀看。全息投影技術(shù)在舞臺中的應(yīng)用,不僅可以產(chǎn)生立體的空中幻像,還可以使幻像與表演者產(chǎn)生互動,一起完成表演,產(chǎn)生令人震撼的演出效果。
1.主動立體投影(國內(nèi)各大影院):主動立體投影主要被應(yīng)用于國內(nèi)各大電影院,采用一臺高流明的投影機需要內(nèi)置液晶(LCD)快門的眼鏡來交替地空白左右眼信息。每秒刷新率為120HZ。主動式立體3維的優(yōu)點是可在任何投影屏幕上來實現(xiàn)。
2.被動立體投影(4D影院)
被動立體投影主要應(yīng)用于4D影院,即采用兩臺投影機同步放映圖像,將兩臺投影機前的偏光片的偏振方向互相垂直,讓產(chǎn)生的兩束偏振光的偏振方向也 互相垂直。而偏振光投射到專用的投影幕上再反射到觀眾位置時偏振光方向須不改變,觀眾通過偏光眼鏡每只眼睛只能看到相應(yīng)的偏振光圖像,從而在視覺神經(jīng)系統(tǒng) 中產(chǎn)生立體感覺。2100433B
立體投影原理
設(shè)計立體演示的藝術(shù)和科技是一門非常復(fù)雜精深的學(xué)問,生成的立體圖像需要沒有人造痕跡,因為這些人造物體將會破壞立體演示的真實感和所需景深(我們的大腦對人造提示也很敏感)。當(dāng)然,我們這里只討論最終顯示端的立體投影系統(tǒng)部分。
您可以買那種直接可以解碼的 快門3D投影機,給您推薦瀚影左右快門3D投影機D-10,本身具有USB高清解碼,可以直接解碼U盤,TF卡,硬盤盒里的電影,5.1環(huán)繞立體聲,自動2D...
懸吊式雙投影機立體投影系統(tǒng)如何在立體與普通之間切換?
可以自己做!用旋轉(zhuǎn)燈籠的同步電機和窗戶導(dǎo)軌,但是問題在于同步電機啟動的時候往哪邊轉(zhuǎn)不一定,你也可以用步近電機,會寫程序的話用單片機控制,不會的話上淘寶買一塊集成好了的成品步進電機驅(qū)動器,可以剎車,正反...
價格參考; 沐坤 創(chuàng)意透明亞克力 3D立體投影燈 66元 御目 創(chuàng)意臺燈3D立...
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評分: 4.7
裂隙巖體邊坡穩(wěn)定性研究是國內(nèi)外巖土工程領(lǐng)域研究的熱點問題,傳統(tǒng)方法在評價裂隙巖體邊坡穩(wěn)定性時具有諸多限制。本文以某水電站溢洪道開挖邊坡為例,提出了考慮確定性結(jié)構(gòu)面與隨機性結(jié)構(gòu)面,基于立體投影和3DEC的裂隙巖體邊坡穩(wěn)定性分析方法。在水電站工程地質(zhì)調(diào)研的基礎(chǔ)上,確定了優(yōu)勢結(jié)構(gòu)面,開展了結(jié)構(gòu)面力學(xué)參數(shù)的現(xiàn)場試驗,采用立體投影方法進行了設(shè)計邊坡角下邊坡可能滑動模式分析;依據(jù)可能的滑動模式,建立了三維非連續(xù)地質(zhì)模型與數(shù)學(xué)力學(xué)模型,進行了自然、暴雨、地震三種工況下的位移與穩(wěn)定性分析。該成果為裂隙巖體邊坡穩(wěn)定性研究提供了一種新的高效的方法,對相似工程具有借鑒作用。
散裝正投軟幕采用優(yōu)質(zhì)雙層PVC面料,質(zhì)地柔軟,耐折疊,易繃緊,不掉色,周邊包邊打孔或上下制作穿管套,可按要求訂做任意尺寸。超過300寸的散幕通常通過電影院里的舞臺升降桿掛裝.
金屬正投軟幕采用領(lǐng)先工藝,金屬涂層細(xì)膩均勻,柔韌性好,具有亮度大、色彩艷麗,對偏振光的散射小等優(yōu)點,立體投影效果超強,是立體電影的最佳選擇.
環(huán)幕立體投影核心技術(shù)
一個完整的環(huán)幕投影系統(tǒng)需要有以下幾項強有力的核心技術(shù)做支撐:數(shù)字幾何矯正(即非線性失真矯正)技術(shù)、多通道視景同步控制技術(shù)、數(shù)字圖像邊緣融合技術(shù),才能成功地將三維圖形計算機生成的實時三維數(shù)字影像、實時同步地輸出并顯示在一個具有一定半徑和弧度的巨幅環(huán)形投影屏幕上,從而形成一個具有極高分辨率的、無任何變形失真的數(shù)字三維立體影像,所以,在眾多的虛擬仿真顯示系統(tǒng)中多通道環(huán)幕投影是一個技術(shù)含量極高的顯示系統(tǒng),相反,其隱藏的技術(shù)風(fēng)險也要求用戶對供應(yīng)商的選擇慎之又慎;同樣由于該系統(tǒng)的環(huán)幕顯示特征,其具有一定弧度的巨幅顯示空間包圍了所有參與者的整個觀看視野,再配合環(huán)繞立體聲響系統(tǒng),可使仿真參與者充分體驗一種高度身臨其境的三維立體視聽感受,獲得一個具有高度沉浸感的虛擬仿真可視協(xié)同環(huán)境。
緒論 第1章 制圖基本知識 1.1 國家標(biāo)準(zhǔn)的基本要求 1.2 繪圖工具及其使用 1.3 幾何作圖 1.4 徒手繪圖 第2章投影的基本知識 2.1 投影的形成 2.2 投影體系的形成 2.3 點的投影 2.4 直線的投影 2.5 面的投影 第3章 基本立體的投影 3.1 平面立體投影 3.2 曲面立體投影 3.3 基本立體投影小結(jié) 第4章 組合體 4.1 組合體的投影 4.2 形體分析法及線面分析法 4.3 組合體視圖的畫法 4.4 組合體的尺寸標(biāo)注 4.5 組合體視圖綜合分析 第5章 軸測圖 5.1 軸測圖的基本知識 5.2 正等軸測圖的畫法 5.3 斜二軸測圖 第6章 機件的表達(dá)方法 6.1 視圖 6.2 剖視圖 6.3 斷面圖 6.4 局部放大圖及常用簡化畫法 6.5 表達(dá)方法的綜合應(yīng)用 6.6 第三角投影簡介 |
第7章 標(biāo)準(zhǔn)件與常用件 7.1 螺紋 7.2 鍵和銷 7.3 齒輪 第8章 零件圖 8.1 零件圖的內(nèi)容 8.2 零件圖的視圖選擇 8.3 零件圖的尺寸標(biāo)注 8.4 零件結(jié)構(gòu)的工藝性 8.5 零件圖的技術(shù)要求 8.6 讀零件圖 第9章 裝配圖 9.1 裝配圖的作用和內(nèi)容 9.2 裝配圖的表達(dá)方法 9.3 裝配圖中的尺寸 9.4 裝配圖的零件序號和明細(xì)欄 9.5 常見的合理裝配結(jié)構(gòu) 9.6 畫裝配圖的步驟 9.7 讀裝配圖及由裝配圖拆畫零件圖 第10章 電氣制圖簡介 10.1 框圖 10.2 電路圖 10.3 接線圖 10.4 線扎圖 10.5 印制電路板 第11章 計算機繪圖基礎(chǔ) 11.1 autocad2006繪圖軟件簡介 11.2 autocad常用繪圖命令 11.3 autocad常用修改命令 11.4 autocad二維繪圖實例 11.5 autocad三維繪圖功能簡介 附錄 參考文獻 |
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