英语口语ppt-3D伪全息投影制作介绍-three dimensional Pseudo holographic projection
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伪全息投影的制作摘要:前段时间在现代光学课上和同学们分享了全息投影技术的应用,其中举得关于初音的列子有些不妥,在此深表歉意。
确实,初音的演唱会的技术不能称得上是真正的全息技术,它仅仅拥有全息的特点而已。
但是,它给我们带来的视觉的冲击确是大家有目共睹的,在社会上的反响也是史无前列的。
我个人还是会一如既往的喜欢初音,支持她。
下面就让我来教大家一个制作伪全息投影的方法,非常有意思。
本文只介绍制作方法。
关键词:伪全息投影、金字塔、全息膜一、伪全息投影的制作过程如下1.1 准备工作首先要想好,你自己的投影源视频的播放设备是什么,一般建议用平板电脑和手机,也可以用液晶显示器。
1.2 金字塔的制作首先确定你的屏幕是多大,底部的金字塔的宽就等于你屏幕的宽,至于金字塔的尺寸,看这个图。
左上交的三角形就是金字塔的一个面,顶角为70.5°底边就是你屏幕的宽度做角BAC的平分线也就是垂足AD(因为三角形ABC是等腰三角形)那么角ACB=54.75°角DAC=35.25°那么AC=(2/BC)/cos54.75°或者AC=(2/BC)/cos35.25°可以用科学计算器算.....然后切出4片这个三角形,材料当然是透明塑料板,或者有机玻璃,或者亚克力都行。
然后看左下的那个三维图,角ADO应该等于45°,那么金字塔的高应该是BC的一半,这就是金字塔的做法了1.3 给金字塔贴膜为了显示效果,可以在T宝上买了一张全息投影膜,A4大小,价格在20-50左右,大家可以去搜关键字“全息膜A4样张”这个图是切好的三角形板之后给它贴膜,和给手机贴膜的过程是一样的。
贴完膜的金字塔1.4 金字塔架子的制作外面的架子其实要求不高,大家可以随意,根据自己屏幕的尺寸,裁出相应大小的纸板,之后用三聚甲烷粘合起来就可以, 如果觉得不好看,可以上点颜色(本文用的是亚光黑)注意,架子的高度应该比金字塔稍微高出1-2MM,这样不会被金字塔把屏幕戳坏了,显示效果也有保障。
全息投影方案(共18页) -本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-目录一全息投影技术原理 0二全息投影技术的应用 (1)全息投影技术在博物馆中的应用 (1)在博物馆中运用全息投影技术的优点 (2)三实施方案设计 (3)方案一 360度全息投影展示柜 (3)环境要求 (3)设备及相关要求 (3)数据要求 (4)资金预算 (4)场地要求 (4)预期效果 (4)优缺点 (5)方案二空气成像 (5)环境要求 (5)设备及要求 (5)数据要求 (6)资金预算: (6)预期效果 (6)优缺点 (7)方案三投幕式全息投影成像 (7)环境要求 (7)设备及要求 (7)数据要求 (8)资金预算 (8)优缺点 (9)四总结 (9)五增强现实技术 (9)增强现实技术原理 (9)增强现实技术特点 (10)增强现实技术发展现状 (10)增强现实技术方案构思 (11)附录 (13)全息投影实现方案一全息投影技术原理全息投影技术(front-projected holographic display)也称虚拟成像技术是利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像的记录和再现的技术。
其第一步是利用干涉原理记录物体光波信息,此即拍摄过程:被摄物体在激光辐照下形成漫射式的物光束;另一部分激光作为参考光束射到全息底片上,和物光束叠加产生干涉,把物体光波上各点的位相和振幅转换成在空间上变化的强度,从而利用干涉条纹间的反差和间隔将物体光波的全部信息记录下来。
记录着干涉条纹的底片经过显影、定影等处理程序后,便成为一张全息图,或称全息照片。
其第二步是利用衍射原理再现物体光波信息,这是成象过程:全息图犹如一个复杂的光栅,在相干激光照射下,一张线性记录的正弦型全息图的衍射光波一般可给出两个象,即原始象(又称初始象)和共轭象。
再现的图像立体感强,具有真实的视觉效应。
全息图的每一部分都记录了物体上各点的光信息,故原则上它的每一部分都能再现原物的整个图像,通过多次曝光还可以在同一张底片上记录多个不同的图像,而且能互不干扰地分别显示出来。
技术分析:细说3D投影机技术原理虽然3D技术早就为大众耳熟能详了,3D技术在市场上也有了多年的发展,包括3D电视、3D显示器以及3D投影机。
但是到底什么是3D技术?3D技术可以获得什么样的显示效果?3D是three-dimensional的缩写,就是三维图形。
而3D技术就是虚拟三维的技术,通过利用计算机的运算达到视觉、听觉等方面立体效果的一种技术。
在电影中实现3D技效果就是利用双眼立体视觉原理,使观众能从银幕上获得三维空间感视觉影像的电影。
简而言之,3D技术使用两个互相重叠的图像来增加观看者的深度感。
一幅图像作用用于右眼,另一幅图像用于左眼。
节目以一种专门的摄像机拍摄,这种摄像机有左右分开的两个镜头,很像你的眼睛看到两副具有些区别的图像的那种方式。
这就产生了深度感,使得图像仿佛由屏幕表面向后方延伸,有时又仿佛从屏幕往观众方向伸出去。
目前,市场上已经有了四种比较成熟的3D显示技术,包括彩色立体三维、偏振三维、立体三维以及最新的DLP Li nk技术。
这四类技术是当前被广泛采用的3D投影技术。
由于各自原理的不同,成本上也不同,效果同样也是不一样,各自独占一片市场。
其中,彩色立体三维,在市场上推出的时间最长,原理也最为简单,而成本最低的技术就要属彩色立体三维技术。
这种技术的原理比较简单,通过物理学原理,使用不同颜色的滤光片进行画面滤光,使得一个图片能产生出两个图像,最常见的滤光片颜色通常是红/蓝,红/绿,或者红/青。
DLP Link技术,它是美国德州仪器在09年上半年发布的最新3D投影技术。
它主要是在立体三维技术的基础上进行完善实现的。
DLP Link技术的原理与立体三维技术大致相同,唯一的区别是3D信号的传输不是由红外装置,而是通过DLP投影机中的DMD芯片的闭合来控制3D信号的传输。
主流3D显示技术偏振光方式光线偏振系统被用于商业影院和其它高端应用。
这些方式提供了商业影院中的高品质3D体验,而数字投影机的流行使得3D效果更上一层楼。
Volumetric 3-Dimensions Display (体三维显示技术)最近研究了一下三维立体显示技术(属于较为宽泛的光通信技术外延,我个人觉得),发觉这个领域真的非常“迷人”,特写出来与大家一起分享;)目前的三维立体显示技术共可以分为分光立体眼镜(Glasses-based Stereoscopic)、自动分光立体显示(Autostereoscopi c Displays)、全息术(Hologram)和体三维显示(Volumetric 3-D Display)4大类。
其中的前两类应该都是大家很熟悉的技术了,它们都采用了视差的方式来给人以3D显示的感觉:分别为左眼和右眼显示稍有差别的图像,从而欺骗大脑,令观察者产生3D的感觉。
由于人为制造视差的方式所构造的3D景象并不自然,它加重了观察者的脑力负担,因此看久了会令人头痛。
而全息术则利用的并不是数字化的手段,而是光波的干涉和衍射,它一般只能生成静态的三维光学场景,并且对观察角度还有要求,所以就目前而言,它对于人机交互应用而言还并不适合。
体三维显示则与前三者不同,它是真正能够实现动态效果的3D技术,它可以让你看到科幻电影中一般“悬浮”在半空中的三维透视图像。
体三维显示技术目前大体可分为扫描体显示(Swept-Volume Display)和固态体显示(Solid-Volume Display)两种。
其中,前者的代表作是Felix3D和Perspecta,而后者的代表作则名为DepthCube。
Felix3D拥有一个很直观的结构框架,它是一个基于螺旋面的旋转结构,如下图所示,一个马达带动一个螺旋面高速旋转,然后由R/G/B三束激光会聚成一束色度光线经过光学定位系统打在螺旋面上,产生一个彩色亮点,当旋转速度足够快时,螺旋面看上去变得透明了,而这个亮点则仿佛是悬浮在空中一样,成为了一个体象素(空间象素,Voxel),多个这样的voxel便能构成一个体直线、体面,直到构成一个3D物体,过程很直观,不是么?Perspecta可能是扫描体3D显示领域最令人瞩目的成就了,它采用的是一种柱面轴心旋转外加空间投影的结构,如下图所示,与Felix3D不同,它的旋转结构更简单,就一个由马达带动的直立投影屏,这个屏的旋转频率可高达730rpm,它由很薄的半透明塑料做成。
介绍全息技术英语作文Holography, also known as holographic technology, is a cutting-edge technology that has gained widespreadattention in recent years. It has revolutionized various fields, including entertainment, healthcare, education, and even the military. Holography creates three-dimensional images using light, allowing viewers to experiencerealistic and immersive visual effects. In this essay, we will delve into the concept of holography, its applications, and its impact on society.Holography is a technique that records and reconstructs the light field of an object. Unlike traditional photography, which captures only the intensity and color of light, holography captures both the amplitude and phase of light waves. This enables the recreation of three-dimensional images that appear to be real and can be viewed from different angles. The process of creating a hologram involves splitting a laser beam into two parts: the object beam and the reference beam. The object beam is directedtowards the object, and the light that reflects off the object is captured on a photographic plate. The reference beam is directed onto the same plate without hitting the object. When the hologram is illuminated with a laser beam, it diffracts the light, creating a three-dimensional image.The applications of holography are vast and diverse. In the entertainment industry, holography has brought virtual reality to life. Musicians and performers can now create holographic concerts, where they appear on stage as three-dimensional images. This technology has allowed deceased artists to be resurrected on stage, giving fans the opportunity to experience live performances of their favorite artists from the past. Additionally, holography is being used in movies and video games to create realistic special effects and immersive experiences.In the field of healthcare, holography has revolutionized medical imaging. Holographic imaging techniques provide doctors with detailed and accuratethree-dimensional representations of patients' organs and tissues. This allows for more precise diagnoses andtreatment plans. Surgeons can also use holography to visualize complex surgical procedures before performing them, reducing the risk and improving the success rate of surgeries.Education is another field that has greatly benefited from holography. Teachers can now use holograms to create interactive and engaging lessons. For example, a biology teacher can project a holographic image of a human body, allowing students to explore different organs and systems. This hands-on approach enhances students' understanding and retention of information.Furthermore, holography has found applications in the military and defense sectors. Holographic displays can be used to provide soldiers with real-time information, improving situational awareness on the battlefield. Holographic simulations can also be used for training purposes, allowing soldiers to practice various scenariosin a realistic and safe environment.The impact of holography on society is significant. Ithas not only enhanced the entertainment industry and improved healthcare, but it has also transformed the way we learn and perceive the world around us. Holography has the potential to revolutionize various other fields, such as architecture, engineering, and design. It opens up endless possibilities for innovation and creativity.In conclusion, holography is an advanced technologythat creates three-dimensional images using light. It has found applications in entertainment, healthcare, education, and the military, revolutionizing these fields. The impact of holography on society is vast and will continue to grow as the technology advances. With its ability to create realistic and immersive visual experiences, holography has changed the way we perceive and interact with the world.。