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    响应于这种悬停手势,随着指尖在凸起432的表面之上滑动,is设备生成对指尖402的位置和/或运动编码的交互数据。图4b还示出了经由通信地耦合到is设备410的hmd设备所提供的fov480。在一些实施例中,可以基于交互数据来自动确定凸起432的形状。例如,is设备或hmd设备可以基于在凸起432之上滑动的指尖402的编码位置和运动来确定凸起432的形状(即,锥体)。应当注意,实施例不限于确定覆盖物中包括的凸起的形状。也就是说,用户可以在is设备410的活动表面之上保持分立的(即,不与覆盖物43集成的)物理对象(诸如但不限于球或块)。例如,用户可以去除覆盖物430。由用户在is设备410的悬停感测活动表面之上操纵物理对象(即,悬停手势)而生成的交互数据可以用于确定所操纵的物理对象的形状。沉浸投影的优缺点您知道吗?沉浸投影厂家

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    例如,用户可以选择、控制、编辑、旋转、平移、移动、重新定位或以其他方式操纵vo。例如,可以基于交互数据来更新vo的旋转取向或位置。在一些实施例中,可以更新和/或修改fov以改变背景或fov中包括的一个或多个vo的颜色、对比度或亮度。在各种实施例中,可以在框710更新fov的视点(例如,查看器的视角的位置)。在一些实施例中,可以将fov更新为包括新vo的生成、和/或fov中已经包括的vo的加倍和/或再现。在至少一个实施例中,交互数据对3dvo的平面切片或层的选择进行编码。在框708或框710,可以将vo的平面切片与is设备的触敏表面相关。例如,所选择的平面切片可以被“钉扎”到触敏表面。响应于用户在触敏设备上执行触摸手势,is设备可以生成附加交互数据。在接收到附加交互数据时,hmd设备可以基于附加交互数据来修改和/或更新vo。

    随着我国对航空发动机性能要求的不断提高,其装配质量也要求越来越高。转子装配质量直接影响航空发动机的动态性能,装配后的几何同轴度、刚度、初始不平衡量是检验多级转子装配质量的参数。当航空发动机在工作转速下,如民用航空发动机一般工作转速可达12000rpm以上,多级转子装配后的初始不平衡量以及同轴度误差引起的不平衡响应将会被放大,导致发动机振动,造成叶片与机匣发生碰磨。转子整体刚度越小,振动越剧烈,甚至会导致航空发动机出现严重故障。由动力学方程可知,提高转子结构的同轴度和刚度,减少装配后的不平衡量,对于减轻转子重量、提升转子动态响应特性、提高发动机精度都有重要的意义。实现转子同轴度、刚度和不平衡量的三目标优化要建立在对这三个参数的预测基础上。因此,为改善和提升现有航空发动机高压组合转子的动态性能,满足新一代先进航空发动机的研制需要,进行高压组合转子同轴度、整机刚度、不平衡量三个参数的预测十分必要。现有预测方法基本上存在无法从理论上提出装配指导模型,计算过程繁琐、设计成本过高等问题。沉浸投影的多种系列总有一款是您满意。

    常规运动传感器的另一问题是遮挡。例如,用户的一些手指可能遮挡用户的其他手指。此外,对基于与触敏显示设备的物理接触的指尖手势的检测也是一个挑战。例如,通过自由空间的手部手势可能无法真实地模拟与触敏显示设备中流行的“敲击”和“按下并保持”指尖手势相关联的用户体验。也就是说,自由空间手部手势缺乏在触敏显示设备上敲击和滑动的触感反馈。自由空间用户交互的其他限制包括用户必须在没有支撑的情况下将其手悬停在自由空间中。在长时间使用之后,用户的肌肉可能开始疲劳。另外,用户手臂的长度受到限制。在一些情况下,以手势检测的分辨率或准确性为代价,用户的手臂可能用作指针。与嵌入在hmd设备中的运动传感器相关联的自由空间用户交互的这种限制可能降低与ie内的vo交互的用户的“沉浸式体验”。那么沉浸投影的优势都有哪些呢?上海360度沉浸投影用户体验

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    在其他的又一些实施例中,用户可以将凸起322的半球形表面用作用于与vo360交互的“轨迹球”状的控制元素。因此,当与vo360交互时,用户经由与凸起322的表面物理接触的指尖304的物理感觉来体验触感反馈。在各种实施例中,覆盖物的表面的至少一部分可以由较软的材料来构造,较软的材料诸如柔韧或可延展的材料,用户可以经由来自那里的触摸而至少略微变形。例如,凸起322的上部部分可以由这种较软的材料构造,同时下部部分由较硬或较不柔韧的材料构造,例如,上部部分可以被覆盖有油灰或软橡胶型材料。材料硬度的对比度可以提供附加的触感反馈、摩擦力变化,或者以其他方式约束手指的移动。约束可以经由硬和/或软材料中的沟槽来限定。在至少一个实施例中,凸起的至少一部分可以是可变形的,例如,凸起可以包括可膨胀部分,或者可通过机械设备变形。如本文中讨论的,可以经由较硬和较软的表面选择性地提供触觉反馈。沉浸投影厂家

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