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Leap 3D 是一个大约跟随身碟差不多大小的装置,他将带来除了键盘与滑鼠之外的另一种全新的使用电脑的方式。它将比滑鼠还要准确、比键盘还要可靠,而且,还比触控萤幕来的灵敏得多。这装置让你可以透过你的手与手指在三维的空间里操控你的电脑,完全不需要额外的感测器,只需要这个装置即可。
Leap是通过红外LED和摄像头以不同于其他运动控制技术的方式来完成对手指的追踪。这种全新的动作感应方式也是Leap造价低廉、体积小巧的原因。它能同时追踪几十万个目标(这里用到的不是点追踪技术),而且因为其精准度是由所连接硬件来决定的关系,Leap一般只需占用CPU2%的性能。
Leap将首先以外设的形式推出,之后再逐渐加入到笔记本、台式机、智能手机及平板电脑中去(没它那么小的尺寸还真加不进去)。在用户可以自行选配硬件的情况下,Leap的发挥空间会变得更有「弹性」。另外如果用户增加感应器数量的话,感应空间会变得更大,工作起来也会更加方便。至于何时能看到采用Leap的笔记本产品上市,开发者表示已经在与几个大厂家洽谈了。所以说Leap的普及还需要一定的时间,感兴趣的朋友就耐心的再等一等吧。
2012年05月23日左右,一家名为Leap Motion的公司推出运动控制系统Leap 3D,可以追踪多个物体并识别手势。当Leap 3D启动时,即可生成一块4立方英尺的3D空间,在此空间内的手指动作都会被捕捉到。Leap 3D的动作
识别精度为0.01毫米,是Kinect的100多倍。
关于手势控制,任天堂最先推出了可以由动作感应进行操作的游戏主机Wii,几年后微软又推出了更先进的体感周边外设Kinect与Xbox 360 配套使用。虽说Kinect对人体的动作识别精度不是太高,但是它仍出尽了风头。近日,一家名为Leap Motion的公司横空出世,它宣称由它设计的运动控制系统Leap 3D的动作识别精度为0.01毫米,是Kinect的100多倍。
位于旧金山的Leap Motion是一家研发运动控制系统的新企业,它的运动控制系统与微软的并不相同。Leap 3D由一块USB设备和一套由公司设计的复杂软件组成,USB设备内装有标准的传感器和摄像头,可以追踪多个物体并识别手势。当Leap 3D启动时,即可生成一块4立方英尺(约0.12立方米)的3D空间,在此空间内的手指动作都会被捕捉到。
Leap 3D的设计者向我们展示了如何用单指进行导航、网页浏览、写字、缩放、画图、3D建模和游戏。由此可以看出,Leap 3D的精度确实不赖,它可以识别出在你手中的任何物体并且追踪它们的动作。Leap Motion还发布了一款软件开发工具包,并对有意进行系统开发且有资格的开发者发放免费的传感器。
据Leap Motion的CEO迈克尔·巴克沃德(Michael Buckwald)介绍,Leap 3D的核心技术不是超级精密的传感器,而是独家的数学算法,所以几年内都不会过时。
虽说Leap Motion是一家新兴企业,但是它目前已经获得1275万美元的风险投资。它的目标不是做一个交互识别系统这么简单,更大的愿望是成为一个平台,为第三方的应用提供技术支持。Leap 3D预计将在明年早些时候发布,售价预计在69.99美元。Leap 3D可以与Windows或Mac OS X兼容,现在只能且仅限美国用户从公司的官网进行预订。
选择放样物体,进入修改命令面板。到子物体 (Sub-Object) →图形 (Shape) 层级 ,把矩形转 90 度。
那可能是你不太习惯看3D的,因为有立体的效果,虽然不是很明显,但如果脱了3D眼睛就更加会觉得晕,因为会看到几层的画面。而且3D画面切换的频率很高,所以会令眼球看着的时候转动的很快,如果距离太远或太近,...
真正的名牌3d投影仪亮度不高,只有2000流明,普通投影仪是3000流明,只有看3d电影才有用,看普通画面没有用
在动手玩时我们发现Leap操作起来很简单,只要把手放入感应空间内它就会开始追踪你每一个指向屏幕的手 指。在我们玩水果忍者和使用3D绘图应用的过程中,它也没有漏掉任何一个动作。Leap Motion将超低延迟作为Leap的一大卖点,在使用过后我们发现「快过显示器刷新率、快到人类无法察觉延迟」的说法的确不是他们在自卖自夸,尤其是后一点在做完 demo 后我们确信无疑。另外只要设备拥有触控驱动(包括触摸板或触摸屏),它就能和 Leap 兼容,这就代表Leap也将支持现有的应用。
3D打印工艺分析
竭诚为您提供优质文档 /双击可除 3D 打印工艺分析 3d打印工艺分析 3d打印技术概述 3d 打印( 3dPrinting)是快速成型技术的一种,也称为增材制造技术 (additivemanufacturing,am),是一种以数字模型文件为基础,以材 料逐层累加的方式制造实体零件的技术。 3d 打印技术概念起源于 19 世纪,从上世纪 80 年代末正式应用到现在已经有 30 多年历史。 3d 打印通常是采用 3d 打印机来实现,常在模具制造、工业设计等领域 被用于制造模型,后逐渐用于一些产品的直接制造。 SLa快速成型技术 激光光固化技术( StereolithographyapparatusSLa)特定波长与强度的 激光聚焦到光固化材料表面使其逐层凝固叠加构成三维实体, 又称立 体光刻成型。该工艺最早由 charlesw.Hull于 1984年提出并获得美国 国家专利,是最早发展起来
彩色蝴蝶翅膀含有“超材料”,可以改善光学显示,应用于超薄硅光学芯片的研发。
混合现实(MR)公司 Magic Leap,一家十分神秘的初创公司。雷锋网了解到,日前 Magic Leap 与美国伯克利实验室(Berkeley Lab)合作发表了一篇学术论文,暗示了 Magic Leap 正在研究的方向。该团队开发新的材料,可以从更多的角度吸收光,并且以最小的损耗完成重定向。虽然使用了与 HoloLens 类似的波导技术,但该技术不仅能够优化 MR 耳机,而且在全息图、隐形斗篷(invisibility cloaks)等方面也取得了突破性进展。
虽然 Magic Leap 没有明确说明他们会在 MR 耳机中应用这项技术,但雷锋网觉得 Magic Leap 存在这个想法。众所周知,利用波导技术的光场芯片可以将光线偏向用户的眼睛。Magic Leap 描述光场芯片为:芯片是三维波分量,结构非常小,并且可以管理光子流,最终产生数字光场信号。
Magic Leap 将合成图像投影到芯片上,以最小的损耗和更精确的方式将其反射到眼睛,这是一种奇特的方法。要做到这一点,需要使用所谓的“超材料”,利用纳米材料特有的性质折射光线。超材料的主体与彩色蝴蝶翅膀相似,形成蝴蝶翅膀的物质本身没有颜色,但具有微小的特征,可以将光折射成特定的颜色波长。眼镜的防反射涂料和这个超材料的科学原理相同。
根据伯克利实验室的研究可以推测,Magic Leap 开发了两种新的超薄硅光学芯片。如上图所示,利用电子束刻蚀技术将 20 至 120 纳米的“光束”雕刻成硅芯片。正如我们在高中物理课上学到的一样,形成一个无穷小的“衍射光栅”,可以将光束衍射成为不同的颜色,就像棱镜折射一样。
这样的研发以前也有过,但在以前的设计中,为保证高效率衍射,光必须以适当的角度进入表面,并且仅限使用红外光进行衍射。目前,技术得到了优化。伯克利实验室纳米部总监 Stefano Cabrini 说:“我们现在能够从不同的角度和波长获取硅芯片,而且基本不会降低衍射效率”。 并且,该技术可以广泛应用于芯片的制造。
在 Magic Leap 尚未公布的眼镜中都可能使用这些设备。伯克利实验室表示,最新技术将会应用于很多方面,包括智能表面、数据处理、全息图和隐形斗篷。
via Engadget 雷锋网编译
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裸眼式3D技术大多处于研发阶段,并且主要应用在工业商用显示市场,所以大众消费者接触的不多。从技术上来看,裸眼式3D可分为光屏障式(Barrier)、柱状透镜(Lenticular Lens)技术和指向光源(Directional Backlight)三种。裸眼式3D技术最大的优势便是摆脱了眼镜的束缚,但是分辨率、可视角度和可视距离等方面还存在很多不足。