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標(biāo)簽 > 3D成像
3D成像是靠人兩眼的視覺差產(chǎn)生的。人的兩眼(瞳孔)之間一般會有8厘米左右的距離。要讓人看到3D影像,就必須讓左眼和右眼看到不同的影像,使兩副畫面產(chǎn)生一定差距,也就是模擬實際人眼觀看時的情況。3D的立體感覺就是如此由來的。
3D成像是靠人兩眼的視覺差產(chǎn)生的。人的兩眼(瞳孔)之間一般會有8厘米左右的距離。要讓人看到3D影像,就必須讓左眼和右眼看到不同的影像,使兩副畫面產(chǎn)生一定差距,也就是模擬實際人眼觀看時的情況。3D的立體感覺就是如此由來的。
3D成像依賴于立體攝影,我們可以從熟悉的來源觀察:人類視覺系統(tǒng)。人類看到兩只眼睛略微分開的東西。除了由例如標(biāo)準(zhǔn)二維電視屏幕再現(xiàn)的水平和垂直信息之外,這項技術(shù)允許機器感知深度。
激光雷達(dá)芯片技術(shù)發(fā)展 激光雷達(dá)在無人駕駛中的應(yīng)用
激光雷達(dá)的工作原理是向目標(biāo)發(fā)射探測信號(激光束),然后將接收到的從目標(biāo)反射回來的信號(目標(biāo)回波)與發(fā)射信號進(jìn)行比較,作適當(dāng)處理后,就可獲得目標(biāo)的有關(guān)信息...
2024-05-27 標(biāo)簽:光電轉(zhuǎn)換激光雷達(dá)光電二極管 1145 0
基于HCG-VCSEL的偏振結(jié)構(gòu)光3D相機技術(shù)分析
偏振成像通過對不同偏振角度反射強度的多幅圖像進(jìn)行分析,可以得到物體的三維形狀。它第一次用于確定反射表面的3D方向可以追溯到20世紀(jì)90年代。從那時起,偏...
以單顆CMOS攝像頭重構(gòu)三維場景,維悟光子發(fā)布單目紅外3D成像模組
硬件系統(tǒng)的輕量化和降本是3D視覺市場演進(jìn)的必然趨勢。維悟光子通過底層原理的創(chuàng)新,僅利用單目CMOS相機(最簡單的成像系統(tǒng))就可以獲取完整的3D信息。本次...
小型無人機設(shè)計的輕量級3D成像雷達(dá)系統(tǒng)技術(shù)解析
對于小型無人機來說,由于其體積小,重量輕,所以在設(shè)計和開發(fā)傳感器有效載荷時,必須要把重量和體積的限制考慮在內(nèi)。同時,小型無人機還具有易于運輸和低維護成本...
2023-10-13 標(biāo)簽:數(shù)據(jù)存儲無人機雷達(dá)系統(tǒng) 955 0
如果按照3D實現(xiàn)方式進(jìn)行劃分,TOF 則是增長最快的,年均復(fù)合增長達(dá)到了20.7%,然后是雙目視覺達(dá)到了17.5%,接下來是激光三角測距、CT、結(jié)構(gòu)光。...
抓取作業(yè)機器人3D視覺系統(tǒng)的設(shè)計方案
3D視覺技術(shù)作為新興的技術(shù)領(lǐng)域還存在很多亟待解決的問題,但2D視覺已不能滿足空間抓取的應(yīng)用要求。與2D視覺相比,3D視覺技術(shù)的優(yōu)點有哪些?
光場3D成像的原理與傳統(tǒng)CCD和CMOS相機成像原理在結(jié)構(gòu)原理上有所差異,傳統(tǒng)相機成像是光線穿過鏡頭在后續(xù)的成像平面上直接成像,一般是2D圖像。
TOF成像可用于大視野、遠(yuǎn)距離、低精度、低成 本的3D圖像采集。其特點是:檢測速度快、視野范 圍較大、工作距離遠(yuǎn)、價格便宜,但精度低,易受環(huán)境光的干擾。
2D影像技術(shù)滲透到各行各業(yè),為了追求更好的展示,開始了3D影像技術(shù)的研究。從2維升級到3維,也是科技發(fā)展之必然。
傅里葉光場顯微成像技術(shù)—2D顯微鏡實現(xiàn)3D成像
近年來,光場顯微技術(shù)的應(yīng)用越來越廣泛,針對光場顯微鏡的改進(jìn)和優(yōu)化也不斷出現(xiàn)。目前市場各大品牌的2D顯微鏡比比皆是,如何在其基礎(chǔ)上實現(xiàn)三維成像一直是成像領(lǐng)...
EventLFM 高速體積成像是研究動態(tài)生物過程不可或缺的工具。傳統(tǒng)的基于掃描的3D成像技術(shù),如共聚焦顯微鏡、雙光子顯微鏡和光片顯微鏡,具有很高的空間分...
2024-09-06 標(biāo)簽:3D成像 202 0
搭建光學(xué)相干斷層掃描(OCT)系統(tǒng)您需要知道
搭建光學(xué)相干斷層掃描(OCT)系統(tǒng)您需要知道!光學(xué)相干斷層掃描(OCT)系統(tǒng)的搭建需要光學(xué)和機械、信號和圖像處理等背景知識、一定的編程能力、以及大量的時...
無監(jiān)督深度學(xué)習(xí)實現(xiàn)單次非相干全息3D成像
論文信息 背景引入 數(shù)字全息術(shù)因其能夠從單一視點對3D場景進(jìn)行成像而備受關(guān)注。與直接成像相比,數(shù)字全息是一種間接的多步驟成像過程,包括光學(xué)記錄全息圖和數(shù)...
機載單光子激光雷達(dá)系統(tǒng)用于實現(xiàn)高分辨率3D成像
據(jù)麥姆斯咨詢報道,近日,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)合肥微尺度物質(zhì)科學(xué)國家研究中心的研究團隊開發(fā)出了一種結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕的單光子機載激光雷達(dá)系統(tǒng),可以用低功率激光獲...
友思特分享 | 高精度彩色3D相機:開啟嶄新的彩色3D成像時代
3D成像的新時代 近年來,機器人技術(shù)的快速發(fā)展促使對3D相機技術(shù)的需求不斷增加,原因在于,相機在提高機器人的性能和實現(xiàn)多種功能方面發(fā)揮了決定性作用。然而...
3d光學(xué)輪廓儀測微光學(xué)器件應(yīng)用及其重要意義
3d光學(xué)輪廓儀通過利用白光的干涉和衍射現(xiàn)象,能夠?qū)ξ⑿〉谋砻娓叨炔町愡M(jìn)行精確測量,并得出精準(zhǔn)的尺寸和形態(tài)數(shù)據(jù)。對于超光滑透明微光學(xué)器件的測量來說,3d光...
公開的資料顯示,蘇大維格他致力于微納關(guān)鍵技術(shù),柔性智能制造、柔性光電子材料的創(chuàng)新應(yīng)用,涉及微納光學(xué)印材、納米印刷、3D成像材料、平板顯示(大尺寸電容觸控...
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