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標簽 > 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。
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激光雷達的工作原理是向目標發(fā)射探測信號(激光束),然后將接收到的從目標反射回來的信號(目標回波)與發(fā)射信號進行比較,作適當處理后,就可獲得目標的有關信息...
2024-05-27 標簽:光電轉(zhuǎn)換激光雷達光電二極管 1788 0
基于HCG-VCSEL的偏振結(jié)構(gòu)光3D相機技術分析
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...
對于小型無人機來說,由于其體積小,重量輕,所以在設計和開發(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 標簽:數(shù)據(jù)存儲無人機雷達系統(tǒng) 1388 0
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、價格便宜,但精度低,易受環(huán)境光的干擾。
2D影像技術滲透到各行各業(yè),為了追求更好的展示,開始了3D影像技術的研究。從2維升級到3維,也是科技發(fā)展之必然。
鋰離子電池作為一個復雜的系統(tǒng),其電極厚度從幾十微米到幾百微米不等,由可以納米化的部分組成,這使得很難捕獲納米顆粒的結(jié)構(gòu)和電極的體積。
基于超構(gòu)表面的結(jié)構(gòu)光3D成像投射技術
根據(jù)探測器的深度計算方法,3D成像系統(tǒng)主要可分為飛行時間(ToF)和結(jié)構(gòu)光(SL)兩種類型。ToF方案通過脈沖激光照射目標物體或場景,測量照明脈沖光和返...
2D成像傳感器廣泛應用于各種領域,包括工業(yè)檢測、移動設備、自動駕駛、安防監(jiān)控、醫(yī)療診斷、生物學和天文學。
主動式視覺系統(tǒng)利用獨立的人工光源,主動投射到觀測對象來測量景深。主動式視覺根據(jù)投射光源和景深技術原理的不同,又分為三小類:三角測距法、結(jié)構(gòu)光法、飛行時間法。
2022-10-08 標簽:視覺系統(tǒng)TOF3D成像 3043 0
計算機視覺爆炸式發(fā)展的背后是3D成像領域的巨大發(fā)展。今天的3D成像是什么狀態(tài),我們的發(fā)展方向是什么?
等離激元超表面設計采用橢圓形和圓形納米孔陣列,能夠在多個等離子體相互作用之間產(chǎn)生增強光耦合。
淺析3D視覺成像技術在物聯(lián)網(wǎng)中的應用
隨著高性能圖像處理平臺、物聯(lián)網(wǎng)傳感以及成像算法的發(fā)展,人像和物體3D成像技術被越來越多的集成在智能硬件中。
2018-08-31 標簽:物聯(lián)網(wǎng)TOF3D成像 5416 0
CMOS圖像傳感器技術及SOI在近紅外CMOS圖像傳感器中的應用
結(jié)構(gòu)光。結(jié)構(gòu)光技術(圖4(b))主要是通過近紅外激光器發(fā)射的具有一定結(jié)構(gòu)特征的光線,投射到被拍攝物體上,再由專門的紅外相機進行采集,采集后生成的圖像相對...
利用830nm/940nm紅外隨機散斑結(jié)構(gòu)光實現(xiàn)深度成像
去年9月,美國蘋果公司發(fā)布了智能手機iPhone X,首次在智能手機上前置深度攝像頭,支持人臉3D數(shù)據(jù)采集,并實現(xiàn)基于3D信息的刷臉解鎖功能。
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