虚拟现实是一种全新的3D渲染类型。这项技术最近得到了广泛的关注。现在已经有很多人体验过虚拟现实头显了,而未来几年将有更多的人能够体验到这项技术。那么,虚拟现实的工作原理是什么呢?
VR头显不是通过过滤来自外部屏幕的内容来工作的,而是生成自己的双眼图像,并直接呈现给相应的眼睛。VR头显通常包括两个微型显示器(左右一个,右眼一个),它们现实的头像会经过光学元件的放大和调整,并显示在用户眼前的特定位置上。
如果显示器的分辨率足够高的话,图像的放大比例也会更高,这样用户就会看到更广阔的视场,而沉浸体验也会更好。现在像OculusRift这样的虚拟现实系统会追踪用户的位置,为立体视觉增加运动视差效果。目前版本的虚拟现实系统并不支持视觉调节,并且容易造成视觉辐辏和调节的冲突。为了确保用户体验,这个技术难题是必须要解决的。这些系统现在也不能完全了解眼镜动作的问题(范围有限和失真),但是这个问题未来可能会通过眼球追踪技术来解决。
增强现实头显。同样的,增强现实头显也变得越来越普遍。增强现实技术可以把数字世界和现实世界融合在一起。为了确保真实感,增强现实系统不仅需要追踪用户在真实世界的头部运动,同时也要考虑自己所在的现实3D环境。如果HoloLens和MagicLeap最近的报道是真的话,增强现实领域现在已经出现了巨大的飞跃。
近眼广场显示,正如我们的两只眼睛看到的世界会有所不同,现实世界的光线也是从不同的方向进入瞳孔之中的。为了触发视觉调节,近眼显示屏必须能够模拟独立从各个方向发射的光线。这种光信号被称为光场,这是虚拟现实和增强现实产品未来的关键。在实现这种技术之前,我们只能继续忍受头痛了。这些是头显设备需要克服的挑战,它们面临的另外一个问题是融入社会和文化。如果想同时以多个视角显示世界,我们则需要利用裸眼3D显示系统。裸眼3D屏幕,如果不佩戴任何设备,我们可以如何体验3D图像呢?
看到这里,我想你应该明白如果想提供立体视觉,3D屏幕必须朝着不同的空间方向投射出不同的视角的影像内容。这样子,观众的左右和右眼将会自然地看到不同的图像,从而触发深度感知,因此这种系统被称作“自动立体显示”。因为3D图像是依靠屏幕投射的,所以只要3D效果不是太夸张的话,自动立体显示本身可以支持视觉辐辏和视觉调节。
上一篇:VR眼镜的基础结构解析
下一篇:可穿戴设备设计静电保护的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 12:26
推荐帖子
- 超级电容与普通电容的区别
- 超级电容器(supercapacitor),又叫双电层电容器(ElectricalDoule-LayerCapacitor)、黄金电容、法拉电容。它与普通电容的最大区别是它是一种电化学的物理部件,但本身并不进行化学反应,超级电容的储电量特别大,达到法拉级的电容量。怎么样增加两极板的面积呢?超级电容通过注入电解质来储能,电解质在电极的作用下,电极表面电荷将吸引周围电解质溶液中的异性离子,使这些离子附于电极表面上形成双电荷层,构成双电层电容。由于两电荷层的距离非常小(一般0.5mm以下),再加
- 木犯001号 电源技术
- 我正在做一个摄像头的项目,图像左右上下晃动,显示错位,
- 我用三星2443接ov7670的摄像头,在lcd上显示的时候左右晃动,保存图片后出现错位,在预览的时候静止的图像就晃动,拍照以后图片错位,具体就是左边的图像到最右边来了,上下也是一样.哪位知道这是怎么回事?请指教?急啊!!!!!!!!我正在做一个摄像头的项目,图像左右上下晃动,显示错位,没人回答,我先顶你是怎么驱动摄像头的?在初始化数据写进去后就有图象数据出来,我用wince6.0+arm2443问题解决了吗?我也遇到相同的问题,不知道是驱动的问题还是摄像头的问题?注意供电回路和信号
- sunbala003 嵌入式系统
- MOSFET的选型
- MOSFET的选型附件中的MOSFET选型资料来自南方芯源,数学推导挺多的,大家耐心看http://www.cntronics.com/bbs/viewthread.php?tid=910&extra=page%3D1&frombbs=1MOSFET的选型
- xiaogangzhang 嵌入式系统
- Microsoft ActiveSync 频繁断开
- 用的是飞凌te2440II开发板,上面搭载WINCE5.0,我用MicrosoftActiveSync4.5通过usb口连接着计算机进行应用开发,怎么每连接上几分钟,就会断开连接呢?MicrosoftActiveSync频繁断开原因不明,可能是USB驱动、或硬件有问题我的硬件已经改了还是有这个毛病,苦恼!换个bsp吧应该移植一个不难的通常都是由USB驱动造成的。以前我用4.2BSP也会这样。
- sanwen 嵌入式系统
- 关于运放电路饱和问题
- 这是我做的LM358的Howland电路模拟实验,我发现电压在5V以下是正常的,但是超出5V就饱和了。请问如何计算运放电路的饱和值关于运放电路饱和问题不是有一个叫短路输出电流参数吗?查一下,再按照V/R4看看。按照我的仿真件的参数表,Lm358是40mA。2楼所言甚是。LM358输出短路电流大约50mA,图中运放输出已经40mA,接近饱和。 哪些书有Howland电路的详细解释,网上找不到。前辈,有什么推荐的书吗 关于Howland电路,可以看《
- bigbat 模拟电子
- MC34063降压电路
- MC34063芯片由温度自动补偿功能的基准电压发生器、比较器、占空比可控振荡器、触发器和大电流输出开关电路等组成,具有功能齐全、价格低廉、体积小、效率高、仅需少量外部元器件等优点,其主要特性如表所示:MC34063芯片的内部基本结构及引脚功能如下图所示.MC34063芯片3脚外接定时电容,可调节振荡器的频率,进而决定开关管的导通时间.7脚检测端用于监视负载峰值电流,达到控制触发器端高低电平.同时该芯片通过对6、7脚间的电压差监测实现电流限制功能,当压差
- Aguilera 模拟与混合信号
- MAXREFDES1255:4开关降压-升压转换器
- LT1021BMH-10 电压基准的典型应用,具有升压输出电流和电流限制
- ST1S40 4 A 峰值降压开关稳压器的典型应用
- AN00058 双智能卡接口TD8020HL应用电路
- AM1/4S-2405SZ 5V 0.25 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- LT1118CS8 电源分配器的典型应用电路
- LTC2449、真正的轨至轨、高输入阻抗 ADC 简化了精密测量
- LT3756HMSE-2 降压-升压模式 LED 驱动器的典型应用电路
- LTC3615HUF 双通道 4MHz、3A 同步降压型 DC/DC 转换器的典型应用
- 用于 0kHz 至 10kHz 电压至频率转换器的新型精密放大器仅消耗 13 uA