3d全息投影尺寸规范?

185 2024-03-11 15:38

一、3d全息投影尺寸规范?

3D全息投影的尺寸规范并没有统一的标准,它可以根据具体的应用需求来确定。一般来说,3D全息投影的尺寸取决于投影设备的分辨率、投影距离和投影物体的大小。较常见的规格有以下几种:1. 小型全息投影:通常用于展示小型物体或产品模型,尺寸一般在几厘米到几十厘米之间。2. 中型全息投影:适用于展示中等大小的物体或产品模型,尺寸一般在几十厘米到几米之间。3. 大型全息投影:主要用于展示较大的物体或场景,尺寸可达数米到数十米以上。需要注意的是,3D全息投影的尺寸不仅取决于投影设备的能力,还受到场地空间和预算等因素的限制。因此,在选择全息投影设备和规划场地时,需要确保尺寸与应用需求相匹配。

二、3D全息投影已经实现了吗?

吹嘘了70年,全息影像为何一直不能普及?

总是有人抱有这样的幻想。在未来,人类可以完全抛弃电视、电脑、手机这些带有屏幕的显示产品。就像在各种各样的科幻、谍战大片中,用手一挥,巨大的显示屏上多页图表或者照片直接出现在面前,无需触碰屏幕,用手一挥,屏幕上的内容自然切换。甚至能够让不同时空的人面对面进行交谈,这些都被统称为全息影像技术。

全息影像技术其实早就已经出现了,而且目前已经开始被广泛应用起来,比如说几年前周杰伦演唱会中与已故传奇歌星-邓丽君上演的隔空对唱,当时演唱会中布设了3D全息投影设备,并且经过了精密的调教最后呈现出了仿佛真实存在的邓丽君。还有那个唱甩葱歌的虚拟歌手初音未来演唱会。奥运会、春晚等大型舞台类节目中全息影像技术也频频亮相。

当我们在各种科幻电影中看到的场面活生生地出现在眼前时,全世界就开始为这些黑科技疯狂点赞,被这些梦幻般的虚拟现实所震撼,但是它们都有一些共通的缺陷:场景固定且在展现时都处于黑暗的环境之中,这就与钢铁侠中托尼·斯塔克利用全息技术在大灯照耀的办公室下操作相差甚远。上文提到的一些已经实现的全息影像技术,其中有些并不能完全称之为全息技术,甚至说它们都是“假全息”都不为过。

全息影像这项技术确实已经出现了七十年之久。1947年,英国匈牙利裔物理学家丹尼斯·盖伯,全息投影的发明是盖伯在英国BTH公司研究增强电子显微镜性能手段时的偶然发现,他因此项工作获得了1971年的诺贝尔物理学奖。这项技术从发明开始就一直应用于电子显微技术中,在这个领域中被称为电子全息投影技术。

真正的全息影像技术是指通过相干光(激光就是其中一种)干涉原理记录和查看图像,当合适地将其呈现时,便可以精确地再现被记录物体的三维外观。是一种记录被摄物体反射(或透射)光波中全部信息(振幅、相位)的照相技术,而物体反射或者透射的光线可以通过记录胶片完全重建,仿佛物体就在那里一样。通过不同的方位和角度观察照片,可以看到被拍摄的物体的不同的角度,因此记录得到的像可以使人产生立体视觉。

简单讲,真正的全息影像可以说是不同过任何介质,从地平线上的空气中就能显示出来影像,而且观看角度可以随意变换,体验者能够从三维立体的画面之中穿梭自如。目前我们看到的一些令人震撼的场景,比如说上文中提到的周杰伦演唱会、初音未来虚拟歌手等等其实并不是真正的全息技术

目前世界上还没有直接通过空气不通过其他介质呈现的技术并没有出现,甚至连相关理论都没有形成。目前,绝大多数我们看到的舞台表演中运用的所谓全息技术,都是“佩珀尔幻象”或是投影,不应该被称为全息。周杰伦与邓丽君隔空对唱这种技术,邓丽君的三维立体图像是事先使用计算机技术制成的,然后,通过投影将影片在舞台上的全息投影膜上播放。而巨大全息膜呈45度角放置在舞台上,通过地面的投影折射上去。这种全息膜具有一半透光,一半反光的特点,呈半透明状,在保持清晰图像的同时,产生逼真的空间效果。

这种假全息影像自己在家就能做,步骤非常简单,首先准备直尺、剪刀、圆规、胶水(或透明胶带)。材料:普通透明塑料薄膜(不能太软)、一张草稿纸。当然要有一台能够播放视频的设备,比如说手机或者平板。注意事项:等腰三角形的顶角为70.2度,“底边等于屏幕的宽度”这个不需要太标准,只要不比播放的视频宽度小就可以。制作流程: 步骤一:确定屏幕的宽度,用尺子量下。我的手机4.9cm 步骤二:在草稿纸上画以等腰三角形的腰长为半径画圆,在圆上任意一点为圆心,半径为等腰三角形的底边(即屏幕宽度) 步骤三:将塑料薄膜覆盖在所画的圆上,在三角形的顶点处扎孔以作标记。用刀切割下四个连在一起的等腰三角形。 步骤四:将边沿两边用胶水或胶带连在一起,呈金字塔状。操作:下载一段3D全息视频或者图片,将手机打开后水平放到金字塔上,屏幕中心对应塔尖,尽量挨着。并且周围的环境最好是暗场灯光不要太亮,水平直视金字塔一面,这样一段全息影像就被投射出来了。

科幻电影里那种打开一个类似手表的装置就能凭空产生一个与实物大小相符,不受光线影响,并且在任何角度都能完美呈现的虚拟景象,估计未来数年内都不会出现。因为没有介质的话光是不会发生折射的,也就意味这这种技术在空气中中就能够转折。目前最接近的技术是美国麻省理工学院研究生Chad Dyne发明的空气投影和交互技术,影像可以在气流形成的介质中投射出具有交互功能的图像。

上文中的“佩珀尔幻象”技术在消费级市场普及的难度依然巨大。由于造价昂贵加上环境要求较为严苛,继续拿周杰伦的隔空对唱为例,周杰伦与45名特效师组成的团队奋战了2个多月,怒砸一亿新台币,才成功将邓丽君“复活”。另外这项技术在环境上也有着相当大的限制。为了保证投射质量,投影设备工作时周围都不能出现强光源。这也就是为什么目前全息投影设备只有在大型演唱会或者大型发布会中才会应用,在消费级市场一直无法得到普及的原因。

目前市场上VR、AR等扩展现实技术火热发展,让我们或多或少体验到什么是使人眼产生和实际环境完全感觉一样的视觉效果。随着全息投影技术的不断发展,未来的应用会越来越广泛也越来越完善。

三、3d全息投影制作方法尺寸?

等腰三角形亚克力板的底边长为手机屏宽,腰长是屏宽乘0.86,顶角70.5度左右,底角45度左右

四、3d全息投影报价3d全息投影多少钱?

目前大的全息展示柜(270度+180度的)“聚象科技”研发的全息互动投影硬件展示柜大概报价4-5万元,软件可以根据需要定制。

五、电风扇,是怎么实现3D全息投影的?

20220401更新,答主现在已经不做这块工作。。所以已经基本不能给大家具体的技术指导了,那这篇回答本来是大学时期的分享,问题也只问了原理,就留着了 。

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更新一波,因为学校课程的关系所以跟几个小伙伴研究了一下这个3d风扇。一开始想的是这个简单了,拿个rgb灯带再弄个上位机,事先处理好单位时间帧图像的rgb数据一放就完事了。

因为手头刚好有个树莓派,想能不能当上位机,但是仔细一想这树莓派跑着操作系统,代码的执行效率和速度肯定达不到效果呀对吧。

然后反手淘宝买了个stmf4的板子,这个还行哈哈哈。为了让我们输出的数据真的能在灯带旋转扇叶的预期位置以不同灯珠的不同颜色显示出来,除了使用较为精准的步进电机(其实直流电机就行了,毕竟有红外对管),我们还需要一个红外对管来做位置的校正(因为这个步进电机毕竟是会有偏差)。

图像数据是MATLAB做的,就把图像转到极坐标系然后按照灯的数量按角度延半径给每个位置的LED取值。

扇叶是亚克力,转速每秒只有八九转。。不过原理还是一样的。

六、3D全息投影技术?

3D全息投影是一种利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像,是一种观众无需配戴眼镜便可以看到立体的虚拟人物的3D技术。

其基本原理是:在拍摄过程中利用干涉原理记录物体光波信息,成象过程中利用衍射原理再现物体光波信息,从而能够再现物体真实的三维图像。这项技术在一些博物馆应用较多。

七、全息投影尺寸比例做法?

工具材料:

一张坐标方格纸、一张塑质的CD包装壳、胶带纸或者强力胶、一支笔、一把剪刀、一台智能手机、餐具刀或者一把裁玻璃的刀。

操作方法

01

第一步:画图。在方格坐标纸合适的位置画上坐标——高1cm,下底长为6cm,高为3.5cm的等腰梯形。然根据你设备的尺寸,你也可以按照这个比例适当地调整具体的尺寸大小。并将画好的等腰梯形减下来备用。

02

第二步:拿出你之前准备好的CD壳,将边缘部分都卸下来。

03

第三步:在CD壳上裁下四个同等大小的透明梯形。

04

将这四个梯形按金字塔的模样粘合在一起。固定好。

05

最后,把它放在你的手机屏上,找到合适的片源,就大功告成了。

八、舞台3d全息投影原理?

利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像,投影设备将不同角度投影至进口的MP全息投影膜上,让你看不到不属于你自身角度的其它图像,因而实现了正真的3D全息立体影像。

九、怎么自制3d全息投影?

自制3D全息投影需要以下步骤:

1. 准备材料:一块透明的塑料片、一台薄型电脑、一个全息投影器、一台3D打印机、一些制作3D模型的软件

2. 使用3D制作软件制作一个想要展示的3D模型。

3. 使用3D打印机把模型打印出来,并用透明塑料片来保护它。

4. 将模型放在全息投影器中,投射到透明塑料片上。

5. 把薄型电脑连接到全息投影器上,使用特定的软件来控制投影器和3D模型。

6. 系统会通过光束将模型投射在塑料片中,形成全息图像。

注意:这种自制3D全息投影虽然可行,但需要一定的技术和经验。建议初学者使用现成的全息投影设备或找专业人员提供帮助。

十、3d全息投影设备?

三维全息投影是Chad Dyne的美国男子发明的空气投影和交互技术,它的技术原理:我国自古流传的海市蜃楼原理便与该技术吻合,图像投射需要用到介质,介质可以是诺利德成像膜,水雾等;水雾介质方面,因为水分子震动不均衡,由此投射出具有层次和立体感的影像。

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