虚拟现实技术简称为VR技术,是一种采用3D交互逻辑的成像技术类别。虚拟现实技术应用时间较短,所以**结构主要以环境模拟系统、环境感知系统及环境传感系统构成。虚拟现实技术顾名思义,是将使用者带入预设完成的虚拟空间,通过虚拟空间体验实现在视觉的图像刺激,从而达到三维成像技术应用的目的。现代虚拟现实技术应用虽然总体较为成熟,但不具备**环境预设功能。需要通过与计算机的连接实现对成像内容的控制,并有计算机成为虚拟空间设计,因此虚拟实现技术应用主要起到视觉传到及视觉信息传播的实际作用,使图像信息从二维空间结构向三维空间结构过渡,以此形成完善的图像处理体系,使使用者达到比较好的图像观感体验。NED-100S镜头畸变: ≤1% (校准后)。河北FOV测试系统设备
NED-100S是由苏州千宇光学精心设计研发及生产的一款高精度AR成像检测设备。NED-100S可测试项目有:亮度和色度,亮度均匀性,色度均匀性,视场(FOV),调制传递函数(MTF),虚像距离等。该设备采用高感度光谱仪,实现精确测量光谱能量;内置高精度进口相机传感器,快速分析AR成像;专业定制化镜头,实现高速度,高精度,高效率测试;配置高精度进口电机和驱动器,可达到长期稳定高精度运转。
视场角定义为双眼看到图像的比较大角度范围。人类平均而言,水平双眼视场角是200度,其中有120度的重叠,这部分重叠对于构建立体视觉和估计深度(这点后面再细讲)尤为重要,垂直的视场角约为130度。
瞳距指的就是双眼瞳孔之间的距离,在双目视觉系统中是个极其重要的参数。瞳距因人而异,性别人种之间都不一样。错误的瞳距参数可能会造成目镜校准失败、图像畸变、眼镜疲劳、***等不良反应。成年人瞳距平均值大概是63毫米,大多浮动在50到75毫米之间,而小孩的**小瞳距大概是40毫米。 北京AR对比度测试系统销售公司NED-100S系统分辨率 :80 pixels/degree;物距 :0.25m 〜∞。
近眼显示中的前沿技术:多焦面显示(Multi-focal):以MagicLeapOne为**,根据虚拟物体在虚拟空间中的远近位置,将其对应投影至两个及以上焦平面。由于该技术存在无法实现连续焦距变化,实现所需光学系统复杂,光学系统复杂程度且制造成本随焦面数量增加而成指数级增加等诸多不足,相比起其他可连续变焦或光场显示技术,具备一定过渡性质。可变焦显示器技术(Varifocal):一般来讲,*适用于VR设备,以OculusHalfDome原型机为**,采用机械装置前后移动屏幕的位置来实现图像的焦距变化,配合眼动追踪、注视点渲染等多种软硬件技术,模拟出人眼在观察远近不同物体时发生的屈光调节和双目辐辏调节过程。NED-100S可测项目:AR视场角FOV测试系统 AR调制传递函数MTF测试系统 AR对比度测试系统 AR色域畸变光谱功率测试系统 近眼显示测试系统
可变焦显示器大量采用已成熟的技术作为实现基础,兼顾技术实现性和量产可行性,将成为下一代**VR终端标配近眼显示技术。
目数衡量的是看物体时所需眼睛的数量,由于我们人类**多只有两只眼睛,这就使智能显示器的目数限制为**多双目。1、Monoculardisplay单目单目显示系统通过单个小的显示元件或透镜让用户在单视觉通道中进行观察,这个通道被安置在用户一只眼睛前方,用户可以完全自由地用另一只眼睛观察真实世界。单目显示系统由于体积小,通常被用作信息显示器,但不能提供立体深度信息并且会造成低对比度的情况。谷歌眼镜就是一种单目显示系统。AR成像测试系统 AR虚像距离测试系统 AR亮度均匀性测试系统 AR色度均匀性测试系统 AR视场角FOV测试系统 AR调制传递函数MTF测试系统
2、Biocular双目单镜双目单镜类型通过内部反射将单通道视野提供给双目观察,该显示系统同样缺乏立体视觉,适用于极近距离的观测任务。3、Binocular双目双镜双目双镜类型中,每只眼睛都获得单独的视图来创建立体视觉,该类型提供了**多的深度信息和沉浸感,但同时也是**重、**复杂计算密集的显示系统。
AR成像检测设备可测试:光谱功率分布。
视场角分物方视场角和像方视场角。一般光学设备的使用者关心的是物方视场角。对于大多数光学仪器,视场角的度量都是以成像物的直径作为视场角计算的。如:望远镜、显微镜等。而对于照相机、摄像机类的光学设备,由于其感光面是矩形的,因此常以矩形感光面对角线的成像物直径计算视场角。
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也有以矩形的长边尺寸计算视场角的。也可以使用度量的方法获得视场角参数。度量一般使用广角平行光管,因其形似漏斗,俗称:漏斗仪。在被测镜头的一端,查看广角平行光管底部玻璃平面上的刻度,读取其角度值,其最大刻度值即为该被测光学仪器的视场角。 NED-100S杂散光:≤0.05%@400nm。天津AR成像测试系统
测试系统有:AR测试系统。河北FOV测试系统设备
调制传递函数又称空间对比传递函数(spatial contrast transfer function)、空间频率对比敏感度函数(spatial frequencycontrast sensitivity function)。以空间频率的函数,反映光学系统传递各种频率正弦物调制度的能力一种评价对景物细部还原能力的方法,可以***而客观地表征影象的明锐程度。任何光学影像的光量分布都可以看作无数空间频率正弦波分布的线性组合,正弦分布的调制度是其振幅与平均值之比值,用正弦分布的极大与极小来计算:调制度M= (照度的最大值-照度的最小值) ÷ (照度的最大值+照度的最小值)。调制度为M入的光学影像,经过镜头成像或胶片记录后照相影像的调制度下降为M出。它们的比值Mm/M入为调制度因子。求出各种空间频率下的传递因子,并以传递因子为纵轴,空间频率数为横轴作图,得到的曲线即模量传递函数曲线。该曲线的极限空间频率即**胶片的解像力。利用成像系统各已知单元的模量传递函数可计算系统的成像情节;通过模量传递函数的测定,可具体分析影响影像还原能力的原因。多用于镜头、胶片性能分析及照相系统的设计。测定方法多用正弦波模板法、微特性曲线法等。河北FOV测试系统设备