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電子發(fā)燒友網(wǎng)>MEMS/傳感技術(shù)>基于超構(gòu)表面的結(jié)構(gòu)光3D成像投射技術(shù)

基于超構(gòu)表面的結(jié)構(gòu)光3D成像投射技術(shù)

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采用基于TI DLP?技術(shù)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)高精度3D掃描

使用結(jié)構(gòu)3D掃描是用于需要3D光學(xué)測(cè)量技術(shù)的擴(kuò)展市場(chǎng)和用例的理想技術(shù)。TI提供多樣化的DLP芯片組合,可在個(gè)人電子產(chǎn)品中使用的小型、集成掃描引擎,以及工業(yè)檢測(cè)系統(tǒng)中使用的大型高分辨率圖案發(fā)生器。
2018-08-02 16:21:5910173

基于不同分光原理的構(gòu)表面成像光譜芯片的研究進(jìn)展

光譜成像具有良好的多維信息獲取能力,廣泛應(yīng)用在食品安全、醫(yī)學(xué)診斷、環(huán)境監(jiān)測(cè)、偽裝識(shí)別及軍事遙感等領(lǐng)域。傳統(tǒng)光譜成像系統(tǒng)受到分光器件的限制,其存在體積大、成本高和集成度低等問題。基于新型構(gòu)表面的成像
2023-08-16 09:34:452846

深度解析3D視覺成像幾種典型方案

類似于ToF相機(jī)、場(chǎng)相機(jī)這類相機(jī),可以歸類為單相機(jī)3D成像范圍,它們體積小,實(shí)時(shí)性好,適合Eye-in-Hand系統(tǒng)執(zhí)行3D測(cè)量、定位和實(shí)時(shí)引導(dǎo)。
2023-12-05 12:24:502325

3D傳感器有哪些類型

目標(biāo)表面的橫截面輪廓,從而生成高密度3D點(diǎn)云。整個(gè)零件的3D點(diǎn)云用于執(zhí)行尺寸和體積測(cè)量以及決策。智能線輪廓傳感器提供內(nèi)置的測(cè)量工具,還可以生成與3D數(shù)據(jù)同步的高度詳細(xì)的2D表面圖像。然后可以使用常見
2020-12-09 14:09:45

3D掃描的結(jié)構(gòu)

。幾何三角剖分的原理使得計(jì)算被掃描物體表面上每個(gè)點(diǎn)的XYZ坐標(biāo)成為可能(見圖01)。然后,獲得的點(diǎn)云數(shù)據(jù)用于被掃描物體表面詳細(xì)3D模型的計(jì)算構(gòu)造。圖01:使用DLP? 技術(shù)結(jié)構(gòu) 可編程圖形結(jié)構(gòu)
2018-08-30 14:51:20

3D顯示技術(shù)的原理是什么?有哪些應(yīng)用?

3D顯示技術(shù)的原理是什么?3D顯示技術(shù)有哪些應(yīng)用?3D拍好了到底怎么樣傳輸?
2021-05-31 06:53:03

3D視覺的測(cè)量原理

  要談3D視覺應(yīng)用方案,就必須先弄清楚光學(xué)測(cè)量分類以及其原理。光學(xué)測(cè)量分為主動(dòng)測(cè)距法和被動(dòng)測(cè)距法。  主動(dòng)測(cè)距方法的基本思想是利用特定的、人為控制光源和聲源對(duì)物體目標(biāo)進(jìn)行照射,根據(jù)物體表面的反射
2020-12-01 15:08:04

AR0237IR圖像傳感器推動(dòng)3D成像技術(shù)的發(fā)展

  3D成像技術(shù)的不斷發(fā)展,已經(jīng)在眾多領(lǐng)域得到應(yīng)用。而且隨著3D技術(shù)的不斷成熟,在門禁和安防方面的作用已經(jīng)顯得尤為突出。為了增強(qiáng)3D技術(shù)的面部識(shí)別能力,簡(jiǎn)化智能門禁和智能視頻方案的開發(fā),提供流暢
2020-12-16 16:14:53

DV102014投射式電容式多點(diǎn)觸控,帶有3D GestIC傳感開發(fā)套件

DV102014,DV102014投射式電容式多點(diǎn)觸控,帶有3D GestIC傳感開發(fā)套件。 DV102014開發(fā)套件是用于評(píng)估和設(shè)計(jì)2D(項(xiàng)目電容)和3D(GestIC)人機(jī)界面功能的完整參考系統(tǒng)。這些技術(shù)的組合使得用戶命令輸入能夠在表面上進(jìn)行多點(diǎn)觸摸檢測(cè),并且可以在自由空間中進(jìn)行自然的手部移動(dòng)
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iTOF技術(shù),多樣化的3D視覺應(yīng)用

視覺傳感器對(duì)于機(jī)器信息獲取至關(guān)重要,正在從二維(2D)發(fā)展到三維(3D),在某些方面模仿并超越人類的視覺能力,從而推動(dòng)創(chuàng)新應(yīng)用。3D 視覺解決方案大致分為立體視覺、結(jié)構(gòu)光和飛行時(shí)間 (TOF) 技術(shù)
2025-09-05 07:24:33

《FDTD Solutions仿真全面教程:構(gòu)表面與光束操控的前沿探索》

FDTD仿真實(shí)例及論文復(fù)現(xiàn) Q 實(shí)例內(nèi)容: (一)設(shè)置Pancharatnam–Berry型構(gòu)表面結(jié)構(gòu),單元旋向及位置 (二)傳輸型構(gòu)表面單元的結(jié)構(gòu)掃描與選取 (三)傳輸型構(gòu)表面的相位分布設(shè)置 (四
2025-04-22 11:59:20

中圖儀器光學(xué)3D表面輪廓儀在光學(xué)行業(yè)中的應(yīng)用

,我們能直接感受和探索未知的世界,而作為的載體,各種光學(xué)器件在其中承擔(dān)著重要的角色,借助中圖儀器 SuperView W1光學(xué)3D表面輪廓儀 ,我們可以對(duì)光學(xué)器件進(jìn)行嚴(yán)格的表面質(zhì)量檢測(cè)。  光學(xué)器件
2018-03-15 16:45:52

什么叫3D微波技術(shù)

當(dāng)3D電影已成為影院觀影的首選,當(dāng)3D打印已普及到雙耳無線藍(lán)牙耳機(jī),一種叫“3D微波”的技術(shù)也悄然而生。初次聽到“3D微波”,你可能會(huì)一臉茫然,這個(gè)3D微波是應(yīng)用在哪個(gè)場(chǎng)景?是不是用這種技術(shù)的微波爐1秒鐘就能把飯煮熟?O M G!我覺得很有必要給大家科普一下!
2019-07-02 06:30:41

使用結(jié)構(gòu)3D掃描介紹

隨著很多全新技術(shù)的涌現(xiàn),人們?cè)絹碓叫枰?b class="flag-6" style="color: red">3D方法來表示現(xiàn)實(shí)世界中的物體。特別是機(jī)器視覺和機(jī)器人技術(shù),它們都得益于精確和自適應(yīng)的3D捕捉功能。其它針對(duì)3D掃描的應(yīng)用包括生物識(shí)別、安防、工業(yè)檢查、質(zhì)量
2022-11-16 07:48:07

使用DLP技術(shù)3D打印

,UV光源被用來照亮DMD。然后,DMD的像素被用來生成圖像的圖案,而這個(gè)圖像被投影在樹脂層上,從而產(chǎn)生出連續(xù)的橫截面,組成了3D物體。使用DLP技術(shù)的優(yōu)勢(shì)在于,除了直接將光源在樹脂上成像外,還使用光學(xué)元件將來自DMD的單獨(dú)像素成像
2022-11-18 07:32:23

光學(xué)3D表面輪廓儀可以測(cè)金屬嗎?

光學(xué)3D表面輪廓儀是基于白光干涉技術(shù),結(jié)合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等快速、準(zhǔn)確測(cè)量物體表面的形狀和輪廓的檢測(cè)儀器。它利用光學(xué)投射原理,通過光學(xué)傳感器對(duì)物體表面進(jìn)行掃描,并根據(jù)反射的信息來
2023-08-21 13:41:46

結(jié)構(gòu)三維成像方面DLP LightCrafter 4500如何連續(xù)投射彩色圖?

結(jié)構(gòu)三維成像方面,DLP LightCrafter 4500 如何連續(xù)投射彩色圖?一般我們生成三張不同相移的灰度圖,然后合成24bit,依次投射灰度圖,但是這樣并不是一張RGB彩色圖的效果。我們希望直接投射出24bit 彩色圖案
2025-02-25 08:23:58

如何利用DLP?技術(shù)驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)光系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)箱揀精度

對(duì)于箱揀來說,捕獲物體3D影像的難題可以由結(jié)構(gòu)技術(shù)解決?;?b class="flag-6" style="color: red">結(jié)構(gòu)技術(shù)3D掃描儀/相機(jī)通過將一系列圖案投射到被掃描的物體上而工作,并且用相機(jī)或傳感器來捕獲圖案失真。然后三角剖分算法計(jì)算數(shù)據(jù)并輸出
2022-11-08 07:36:34

對(duì)于結(jié)構(gòu)測(cè)量、3D視覺的應(yīng)用,使用100%offset的lightcrafter是否能用于點(diǎn)云生成的應(yīng)用?

你好,我有一些對(duì)于offset的疑問,希望能夠得到解答。 對(duì)于結(jié)構(gòu)測(cè)量、3D視覺的應(yīng)用,使用100%offset的lightcrafter是否能用于點(diǎn)云生成的應(yīng)用? 標(biāo)定和三角重建算法和zero
2025-02-28 06:20:59

機(jī)器視覺3D成像技術(shù)大全!

反射的圖案對(duì)環(huán)境中的光學(xué)干擾敏感,并且僅限于室內(nèi)應(yīng)用。   3、結(jié)構(gòu)成像技術(shù)   投影結(jié)構(gòu)3D圖像捕獲方法的原理。(a)將照明圖案投射到場(chǎng)景上,并用相機(jī)捕獲反射圖像。一個(gè)點(diǎn)的深度取決于它在圖案
2019-11-19 15:28:37

高精度3D掃描如何實(shí)現(xiàn)?

三維(3D)掃描是一種功能強(qiáng)大的工具,可以獲取各種用于計(jì)量設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、探測(cè)設(shè)備和3D成像設(shè)備的體積數(shù)據(jù)。當(dāng)設(shè)計(jì)人員需要進(jìn)行毫米到微米分辨率的快速高精度掃描時(shí),經(jīng)常選擇基于TI DLP?技術(shù)結(jié)構(gòu)光系統(tǒng)。
2019-08-06 08:09:48

?景深3D檢測(cè)顯微鏡技術(shù)解析

為一個(gè)完整的三維模型。這種技術(shù)不僅提升了成像的精度,還大大擴(kuò)展了顯微鏡的應(yīng)用范圍。 在材料科學(xué)領(lǐng)域,景深3D檢測(cè)顯微鏡為研究人員提供了觀察材料微觀結(jié)構(gòu)的強(qiáng)大工具。例如,在納米材料的研究中,科學(xué)家可以
2025-02-25 10:51:29

知微傳感雙目結(jié)構(gòu)3D相機(jī)全新亮相

介介紹:D300型深度相機(jī)采用主動(dòng)式深度感知技術(shù),它以DLP投影儀作為結(jié)構(gòu)投射器,將可編碼的條紋結(jié)構(gòu)投射于物體之上,并由成像單元采集并傳輸給計(jì)算單元,生成點(diǎn)云數(shù)據(jù)。產(chǎn)品特征:? 藍(lán)光LED光源
2022-12-14 11:27:02

白光干涉技術(shù)3D測(cè)量輪廓儀

SuperViewW1白光干涉技術(shù)3D測(cè)量輪廓儀是以白光干涉技術(shù)為原理,以3D非接觸方式,測(cè)量分析樣品表面形貌的關(guān)鍵參數(shù)和尺寸??蓽y(cè)各類從光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物體表面,從納米到微米級(jí)別
2024-05-16 14:36:05

共聚焦3D成像檢測(cè)顯微鏡

圖像,從而進(jìn)行分析的精密光學(xué)儀器,一般用于略粗糙度的工件表面的微觀形貌檢測(cè),可分析粗糙度、凹坑瑕疵、溝槽等參數(shù)。 VT6000共聚焦3D成像檢測(cè)顯微鏡應(yīng)用于
2024-10-23 10:39:18

共聚焦3D景深顯微鏡

中圖儀器VT6000共聚焦3D景深顯微鏡基于光學(xué)共軛共焦原理,結(jié)合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等實(shí)現(xiàn)器件表面形貌3D測(cè)量。在材料生產(chǎn)檢測(cè)領(lǐng)域中,一般用于略粗糙度的工件表面的微觀形貌檢測(cè),可分析
2024-10-29 18:03:57

chotest中圖儀器白光干涉表面形貌3D測(cè)量?jī)x

chotest中圖儀器白光干涉表面形貌3D測(cè)量?jī)x利用光學(xué)干涉原理研制開發(fā)的精細(xì)表面輪廓測(cè)量?jī)x器,主要用于對(duì)各種精密器件及材料表面進(jìn)行亞納米級(jí)測(cè)量。 工作原理照明光束經(jīng)半反半透分光鏡分成兩
2024-11-05 15:18:47

線激光3D掃描成像影像儀

中圖儀器Novator線激光3D掃描成像影像儀是一種先進(jìn)的全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x。它充分發(fā)揮光學(xué)電動(dòng)變倍鏡頭的高精度優(yōu)勢(shì),將傳統(tǒng)影像測(cè)量與激光測(cè)量掃描技術(shù)相結(jié)合,具備多種測(cè)量功能,包括表面尺寸、輪廓、角度
2024-11-28 17:42:09

材料共聚焦3D成像顯微鏡

VT6000系列材料共聚焦3D成像顯微鏡以共聚焦技術(shù)為原理結(jié)合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等對(duì)器件表面進(jìn)行非接觸式掃描并建立表面3D圖像,通過系統(tǒng)軟件對(duì)器件表面3D圖像進(jìn)行數(shù)據(jù)處理與分析,并獲取
2025-05-26 16:20:36

3D立體成像技術(shù)分析

3D立體成像技術(shù)其實(shí)并不是一個(gè)新鮮事物。如果從時(shí)間上看,3D立體成像技術(shù)早在上個(gè)世紀(jì)中葉就已經(jīng)出現(xiàn),比起現(xiàn)在主流的的液晶、等離子這些平板顯示技術(shù),歷史更加悠久。  
2010-08-06 10:41:312786

3D成像視覺引導(dǎo)系統(tǒng)

3D成像視覺引導(dǎo)系統(tǒng)...........
2016-01-04 15:31:550

3D成像與傳感器技術(shù)的應(yīng)用指南

除了傳統(tǒng)的醫(yī)療和工業(yè)市場(chǎng),3D成像與傳感技術(shù)已經(jīng)準(zhǔn)備好進(jìn)軍消費(fèi)類和汽車市場(chǎng), Yole Dveloppement成像業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人Pierre Cambou說。這家超越摩爾市場(chǎng)研究和戰(zhàn)略咨詢公司預(yù)計(jì)3D成像與傳感市場(chǎng)將從2016年的13億美元,指數(shù)型增長(zhǎng)至2022年的90億美元。
2017-09-19 15:56:306

從榮耀角度解讀3D識(shí)別的結(jié)構(gòu)、TOF及雙目立體成像方案

3D Sensing在人機(jī)交互上,可實(shí)現(xiàn)人臉識(shí)別、設(shè)備解鎖、面部表情等應(yīng)用,借助“點(diǎn)云深度攝像頭”的散斑結(jié)構(gòu)光手機(jī)配件,榮耀V10可實(shí)現(xiàn)3D人臉建模、人臉識(shí)別、3D面部表情控制以及3D小物體建模功能。
2017-12-12 11:19:2432867

國內(nèi)大新聞 云從科技 突破3D結(jié)構(gòu)人臉識(shí)別技術(shù)

中國計(jì)算機(jī)視覺企業(yè)云從科技正式在國內(nèi)首發(fā)“3D結(jié)構(gòu)人臉識(shí)別技術(shù)”,這也是中國企業(yè)首次將結(jié)構(gòu)技術(shù)應(yīng)用在人臉識(shí)別系統(tǒng)上。 云從發(fā)布“3D結(jié)構(gòu)人臉識(shí)別技術(shù)”,相較以往的2D人臉識(shí)別及以紅外活體檢測(cè)技術(shù)的上有了非常大的飛躍。
2018-04-14 11:00:004201

3d成像融合傳感技術(shù)3D機(jī)器視覺引爆市場(chǎng)

3D成像技術(shù)提供了對(duì)深度信息進(jìn)行感知的視覺效果,因此觀看者可以獲得充分的360度觀看體驗(yàn)。由于舊技術(shù)可視化質(zhì)量低,被市場(chǎng)的采用速度緩慢。但改進(jìn)的技術(shù)3D顯示、3D圖像傳感器的出現(xiàn),能夠提供高分辨率
2018-07-17 11:10:003128

首發(fā)3D結(jié)構(gòu)人臉識(shí)別技術(shù),云從科技為身份識(shí)別再筑防火墻

云從科技全新3D結(jié)構(gòu)人臉識(shí)別系統(tǒng)基于“飛龍II”深度學(xué)習(xí)結(jié)構(gòu)算法與3D結(jié)構(gòu)深度攝像頭。
2018-03-19 15:16:557100

OPPO發(fā)布的3D人臉識(shí)別技術(shù)到底有多牛逼

介紹,3D結(jié)構(gòu)的基本原理是結(jié)構(gòu)投射特定的信息到物體表面后,由攝像頭采集。根據(jù)物體造成的信號(hào)的變化來計(jì)算物體的位置和深度等信息,進(jìn)而復(fù)原整個(gè)三維空間。 相比傳統(tǒng)面部識(shí)別,OPPO 3D結(jié)構(gòu)技術(shù)可應(yīng)用于安全支付、三圍重建、AR、游戲等眾多場(chǎng)景
2018-05-16 05:20:019151

OPPO實(shí)現(xiàn)了全球首個(gè)基于3D結(jié)構(gòu)技術(shù)的5G視頻通話演示

此外,3D效、3D AR、3D游戲等,也都將是奧比中3D結(jié)構(gòu)技術(shù)應(yīng)用于手機(jī)的重要場(chǎng)景。隨著安卓陣營的加入,打破了ios系統(tǒng)的封閉生態(tài),相信未來會(huì)有更多基于3D結(jié)構(gòu)的應(yīng)用程序開發(fā)出來,這一技術(shù)將得到更多更為廣泛的應(yīng)用。
2018-06-20 17:48:585367

黑科技vivo TOF 3D技術(shù)

當(dāng)今時(shí)代,深度信息讀取面臨應(yīng)用場(chǎng)景及安全性等因素的制約較為局限,很難取得進(jìn)一步的突破,只有向3D領(lǐng)域發(fā)展才能突破目前成像技術(shù)的瓶頸。而TOF 3D感應(yīng)技術(shù)則為全新人機(jī)交互的到來打開了新的風(fēng)口,也成為突破智慧未來的關(guān)鍵所在。
2018-07-02 14:40:001050

OPPO Find X的FaceKey 3D結(jié)構(gòu)給力 期待oppo findx蘭博基尼版

OPPO更是帶來OPPO FaceKey 3D結(jié)構(gòu),通過在人臉建立15000個(gè)識(shí)別點(diǎn),帶來遠(yuǎn)比指紋更安全的解鎖和支付體驗(yàn)?;?b class="flag-6" style="color: red">3D結(jié)構(gòu)的特性,OPPO再一次對(duì)自拍美顏進(jìn)行升級(jí),使用3D結(jié)構(gòu)技術(shù)為用戶臉部進(jìn)行3D建模后,AI將提供個(gè)性美顏方案,美顏?zhàn)源藦?D時(shí)代進(jìn)入了3D時(shí)代。
2018-07-20 12:17:004161

vivo宣稱新品采用3D ToF技術(shù),是否比3D結(jié)構(gòu)更勝一籌?

主流的人臉識(shí)別有哪些?你肯定回答2D紅外和3D結(jié)構(gòu),但是近日vivo宣稱下半年將推出3D ToF,運(yùn)用到vivo新品中,并量產(chǎn)商用。是不是又一次被藍(lán)廠驚掉了下巴。3D ToF 果真碾壓 3D 結(jié)構(gòu)嗎?
2018-07-11 05:16:002314

3d結(jié)構(gòu)的手機(jī)OPPOFindX體驗(yàn) OPPO FaceKey 3D結(jié)構(gòu)光在安卓機(jī)的首次量產(chǎn)

3d結(jié)構(gòu)的手機(jī)OPPO Find X體驗(yàn)太給力,OPPO Find X采用了高端旗艦產(chǎn)品上才能見到的3D結(jié)構(gòu)技術(shù),也通過一己之力也實(shí)現(xiàn)了OPPO FaceKey 3D結(jié)構(gòu)技術(shù)在安卓手機(jī)上的首次量產(chǎn)。
2018-07-24 09:05:008002

丘鈦拿下OPPO100萬顆3D結(jié)構(gòu)訂單

事實(shí)上,與筆者猜測(cè)的也頗為一致。因?yàn)閺哪壳笆袌?chǎng)上發(fā)布的消息來看,截止7月份,國內(nèi)僅有小米、OPPO發(fā)布了帶有3D結(jié)構(gòu)的新機(jī),其中小米的主要供應(yīng)商是歐菲科技,于此同時(shí),下半年除了華為手機(jī)外,并沒有關(guān)于其他品牌將發(fā)布搭載帶有3D結(jié)構(gòu)的新機(jī)。
2018-07-27 11:18:074539

利用TI DLP技術(shù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行光學(xué)3D掃描特性介紹

三維(3D)掃描是一種功能強(qiáng)大的工具,可以獲取各種用于計(jì)量設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、探測(cè)設(shè)備和3D成像設(shè)備的體積數(shù)據(jù)。當(dāng)設(shè)計(jì)人員需要進(jìn)行毫米到微米分辨率的快速高精度掃描時(shí),經(jīng)常選擇基于TI DLP技術(shù)結(jié)構(gòu)光系統(tǒng)。
2018-08-12 09:11:007698

丘鈦科技:3D結(jié)構(gòu)已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),3D TOF模組具備量產(chǎn)能力

017年,蘋果發(fā)布iPhone X,基于3D結(jié)構(gòu)技術(shù)推出"Face ID"的生物識(shí)別技術(shù),支持人臉解鎖和人臉支付等新功能,帶火了一波3D結(jié)構(gòu)的熱潮。在國內(nèi)市場(chǎng)上,OPPO在今年6月19日發(fā)布了OPPO Find X,同時(shí)搭載3D結(jié)構(gòu),打破了安卓陣營3D結(jié)構(gòu)技術(shù)短板的局面。
2018-08-23 17:42:5014619

TOF技術(shù)揭秘,它是如何秒殺3D結(jié)構(gòu)技術(shù)

3D換裝等功能。 但實(shí)際上,正式發(fā)布的iPhone X并沒有通過深度攝像頭實(shí)現(xiàn)AR功能,甚至與深度相關(guān)的功能比如面部識(shí)別和 Animoji也僅限于前置攝像頭。 這一切的根源不難理解,皆因iPhone X所搭載的3D結(jié)構(gòu)模塊。 3D結(jié)構(gòu)的近 3D結(jié)構(gòu)本身是優(yōu)點(diǎn)頗多的,精度高、功耗低、全天候、
2018-09-13 11:37:011289

MEMS微振鏡在3D視覺中的應(yīng)用

基于MEMS微振鏡的3D成像精度可達(dá)到亞毫米級(jí)精度,最優(yōu)實(shí)現(xiàn)0.2毫米。同時(shí)基于MEMS微振鏡可實(shí)現(xiàn)無焦的結(jié)構(gòu)投射,實(shí)現(xiàn)大景深探測(cè)。
2018-10-04 14:16:0023735

從HUAWEI Mate 20 Pro到3D結(jié)構(gòu)最全應(yīng)用

HUAWEI Mate 20 Pro采用2400萬前置攝像頭,擁有3D結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),3D智能美顏,自拍清晰自然;同時(shí)支持3D人臉解鎖,帶來毫秒級(jí)解鎖體驗(yàn)。
2019-03-08 10:57:013784

淺析3D結(jié)構(gòu)技術(shù)

HUAWEI Mate 20 Pro采用2400萬前置攝像頭,擁有3D結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),3D智能美顏,自拍清晰自然;同時(shí)支持3D人臉解鎖,帶來毫秒級(jí)解鎖體驗(yàn)。
2018-10-23 15:55:3822021

華為P30或?qū)⒅С?b class="flag-6" style="color: red">3D結(jié)構(gòu)人臉識(shí)別

按照以往的情況來看,要使用3D結(jié)構(gòu)人臉識(shí)別,采用水滴屏的手機(jī)是不太可能支持3D結(jié)構(gòu)人臉識(shí)別。這是因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">3D結(jié)構(gòu)人臉識(shí)別需要相對(duì)比較復(fù)雜的原深感攝像頭系統(tǒng),因此這類手機(jī)一般都是采用的大劉海方案。
2019-01-29 09:20:286328

vivoTOF3D感應(yīng)技術(shù)全面解讀

MWC上海,vivo發(fā)布了名為TOF 3D感應(yīng)技術(shù),與3D結(jié)構(gòu)可以算是“異曲同工,并且都是可以對(duì)未來產(chǎn)生影響的技術(shù)。因此今天的機(jī)情觀察室,我們就來解讀這個(gè)vivo TOF 3D感應(yīng)技術(shù)
2019-04-30 09:56:423842

什么是TOF鏡頭 TOF技術(shù)和iPhone X所用到的結(jié)構(gòu)區(qū)別

有雙目立體視覺方案、3D結(jié)構(gòu)方案和TOF技術(shù),其中iPhoneX的面容識(shí)別就是靠3D結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)的。TOF鏡頭主要是由紅外投射器和接收模塊組成。通過發(fā)射出的紅外光和接收到的紅外進(jìn)行3D建模,由此可見TOF工作距離比結(jié)構(gòu)距離要遠(yuǎn)得多,更適合手機(jī)后置攝像頭遠(yuǎn)距離3D成像。
2020-09-15 16:08:5613204

REVO塑成展示了一種快的3D打印技術(shù)

TCT深圳展上,記者了解到了國內(nèi)首個(gè)快速光固化3D打印技術(shù)和產(chǎn)品——來自REVO塑成科技的數(shù)字制造技術(shù)和TYPE E+ 3D打印機(jī)。
2020-05-13 17:01:413290

3D視覺熱潮來襲,“ToF”接力“結(jié)構(gòu)

在消費(fèi)電子領(lǐng)域,3D成像和傳感模組主要有三大類:立體視覺、結(jié)構(gòu)、飛行時(shí)間(ToF)。但是在智能手機(jī)上很難尋覓到立體視覺的身影,主要是結(jié)構(gòu)光和ToF的競(jìng)爭(zhēng)。結(jié)構(gòu)光和ToF都屬于主動(dòng)探測(cè)方案,包括發(fā)射端和接收端兩部分
2020-09-21 10:07:345970

3D感知技術(shù)都離不開核心器件VCSEL

目前市面上主流的33D感知技術(shù)分別為雙目立體成像、結(jié)構(gòu)以及ToF,而不論是結(jié)構(gòu)方案還是TOF方案,都離不開核心器件VCSEL。
2020-09-28 10:48:194611

什么是3D成像_3D成像應(yīng)用

計(jì)算機(jī)視覺爆炸式發(fā)展的背后是3D成像領(lǐng)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?
2020-10-09 14:25:389819

屏下3D結(jié)構(gòu)!中興率先實(shí)現(xiàn)真全面屏形態(tài)

上周中興通訊終端事業(yè)部總裁倪飛預(yù)告,中興將在上海MWC上展示全球首個(gè)屏下3D結(jié)構(gòu)技術(shù)。 2月22日消息,中興通訊呂錢浩指出,中興全球首發(fā)屏下3D結(jié)構(gòu)技術(shù),率先在全球?qū)崿F(xiàn)真全面屏形態(tài)、真3D安全
2021-02-22 09:26:092869

中興屏下3D結(jié)構(gòu)技術(shù)亮相MWC

2021上海MWC國際移動(dòng)通信展會(huì)上,中興手機(jī)攜第二代量產(chǎn)屏下攝像技術(shù)、全球首發(fā)屏下3D結(jié)構(gòu)技術(shù)亮相。
2021-02-24 15:53:552251

中興通訊展示屏下攝像技術(shù)和首發(fā)屏下3D結(jié)構(gòu)技術(shù)

日前,中興通訊以科技創(chuàng)新為本,在上海MWC展上正式展出第二代量產(chǎn)屏下攝像技術(shù)和全球首發(fā)屏下3D結(jié)構(gòu)技術(shù)
2021-03-05 11:46:533273

關(guān)于3D視覺成像技術(shù)方案的簡(jiǎn)述

3D視覺成像是工業(yè)機(jī)器人信息感知的一種最重要的方法,可分為光學(xué)和非光學(xué)成像方法。
2021-03-12 10:48:537947

簡(jiǎn)述關(guān)于構(gòu)表面在量子光學(xué)中的應(yīng)用

| 摘要 近年來,利用構(gòu)表面對(duì)光場(chǎng)的調(diào)控研究取得了令人矚目的進(jìn)展,不僅在經(jīng)典的調(diào)控方面取得了優(yōu)異的成果,在量子光學(xué)方面的研究和應(yīng)用也開始嶄露頭角,引起人們?cè)絹碓蕉嗟难芯颗d趣。文章簡(jiǎn)要討論了基于
2021-06-11 15:11:085547

歐洲研究團(tuán)隊(duì)推出全新3D成像技術(shù)

據(jù)麥姆斯咨詢介紹,快速、高分辨率、低噪聲的3D成像技術(shù)在空間成像、生物醫(yī)學(xué)顯微鏡、智慧安防、工業(yè)檢測(cè)、文化遺產(chǎn)保護(hù)等眾多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。傳統(tǒng)的全場(chǎng)成像因具有出色的時(shí)間分辨率被視為最有前途的3D
2021-07-05 15:36:402662

3D結(jié)構(gòu)相機(jī)的工作原理及優(yōu)點(diǎn)

結(jié)構(gòu)3D相機(jī),一般指采用多幅條紋光柵,即先通過光柵投射模組按照時(shí)間序列依次投射在被測(cè)物體表面,再通過雙目對(duì)物體表面的光柵進(jìn)行拍照,基于事先編碼規(guī)則進(jìn)行解碼和雙目視差匹配,從而獲得高精度的3D點(diǎn)云
2022-04-22 10:10:347581

消色差構(gòu)表面復(fù)合透鏡在近紅外波段的消色差效果

傳統(tǒng)光學(xué)器件因體積笨重等缺點(diǎn)無法滿足現(xiàn)代光學(xué)設(shè)備對(duì)光學(xué)系統(tǒng)集成化的要求,隨著構(gòu)表面的迅速發(fā)展,新一代微型光學(xué)系統(tǒng)的出現(xiàn)成為可能。構(gòu)表面是一種由人工設(shè)計(jì)的亞波長(zhǎng)微納結(jié)構(gòu)陣列,可對(duì)入射的振幅、相位、偏振等進(jìn)行調(diào)控
2022-08-12 10:31:062999

采用DLP 3D結(jié)構(gòu)軟件開發(fā)套件的3D打印機(jī)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《采用DLP 3D結(jié)構(gòu)軟件開發(fā)套件的3D打印機(jī).zip》資料免費(fèi)下載
2022-09-07 11:24:185

影響結(jié)構(gòu)3D相機(jī)點(diǎn)云成像質(zhì)量的DLP微投機(jī)核心技術(shù)

在工業(yè)應(yīng)用中,光柵編碼質(zhì)量是影響結(jié)構(gòu)3D相機(jī)點(diǎn)云質(zhì)量的關(guān)鍵。在機(jī)械臂臂展小于1.5m的場(chǎng)景下,適配的結(jié)構(gòu)3D相機(jī)幅面小,較弱的環(huán)境對(duì)光柵的影響也往往較小。在大視野下(和臂展大于2m的機(jī)械臂配合
2022-10-10 17:10:064378

3D人臉智能門鎖的技術(shù)走向

智能門鎖經(jīng)過指紋解鎖普及以后,開始走向 3D 人臉解鎖時(shí)代。和指紋鎖相比,3D 人臉解鎖具有無感的體驗(yàn)優(yōu)勢(shì),可以解放雙手,備受消費(fèi)者青睞。目前市場(chǎng)上的 3D 人臉解鎖技術(shù)路線主要是三類:雙目立體視覺、3D 結(jié)構(gòu)、ToF。關(guān)于這三種技術(shù)路線的優(yōu)劣勢(shì)可以參考下面的表格。
2022-10-18 10:08:172175

低成本、高精度結(jié)構(gòu)3D成像系統(tǒng)開源分享

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《低成本、高精度結(jié)構(gòu)3D成像系統(tǒng)開源分享.zip》資料免費(fèi)下載
2022-10-26 11:09:363

3D結(jié)構(gòu)技術(shù)原理與應(yīng)用場(chǎng)景

結(jié)構(gòu)三維成像的硬件主要由相機(jī)和投射器組成,結(jié)構(gòu)就是通過投射投射到被測(cè)物體表面的主動(dòng)結(jié)構(gòu)信息,如激光條紋、格雷碼、正弦條紋等;然后,通過單個(gè)或多個(gè)相機(jī)拍攝被測(cè)表面即得結(jié)構(gòu)圖像;最后,基于三角測(cè)量原理經(jīng)過圖像三維解析計(jì)算從而實(shí)現(xiàn)三維重建。
2022-11-16 14:29:208071

3D視覺主要技術(shù)路徑 3D結(jié)構(gòu)技術(shù)原理

3D傳感器作為3D視覺的眼睛,通過多個(gè)攝像頭與深度傳感器的組合能夠獲得物體三維位置及尺寸等數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)三維信息采集。目前3D視覺傳感器主要有雙目相機(jī)、結(jié)構(gòu)相機(jī)及TOF(Time of flight)相機(jī)。
2022-11-22 21:21:195191

3D-camera結(jié)構(gòu)的原理、技術(shù)特點(diǎn)及使用場(chǎng)景分析

結(jié)構(gòu)三維成像的硬件主要由相機(jī)和投射器組成,結(jié)構(gòu)就是通過投射投射到被測(cè)物體表面的主動(dòng)結(jié)構(gòu)信息,如激光條紋、格雷碼、正弦條紋等;然后,通過單個(gè)或多個(gè)相機(jī)拍攝被測(cè)表面即得結(jié)構(gòu)圖像;最后,基于三角測(cè)量原理經(jīng)過圖像三維解析計(jì)算從而實(shí)現(xiàn)三維重建。
2022-11-25 11:25:3511727

基于單層構(gòu)表面的單次曝光三維(3D成像

三維(3D成像是一種用于檢測(cè)、自動(dòng)駕駛汽車、手勢(shì)識(shí)別、機(jī)器視覺和其他應(yīng)用的關(guān)鍵信息獲取技術(shù)。
2023-01-14 09:53:533931

鈮酸鋰構(gòu)表面制備及光子學(xué)應(yīng)用

作為三維構(gòu)材料的衍生物,具有亞波長(zhǎng)厚度的人工構(gòu)表面結(jié)構(gòu)能夠在緊湊的平臺(tái)上靈活操縱與物質(zhì)的相互作用,有利于多功能、緊湊光子器件的研發(fā),對(duì)于微納光子學(xué)和集成光子學(xué)具有重要意義。
2023-01-14 17:27:596284

3D賦能金融,馭科技為用戶帶來科技的安全與便利

科技憑借深厚的微納光學(xué)技術(shù),以自主研發(fā)的結(jié)構(gòu)投射器為核心光學(xué)模組,結(jié)合自研的3D活體算法,硬件+算法雙重保證,推出了一系列用于智能人臉門鎖和安防門禁等產(chǎn)品的3D結(jié)構(gòu)人臉識(shí)別模組。
2023-01-15 15:30:141444

面向偏振成像構(gòu)表面器件功能原理和未來趨勢(shì)

早期的構(gòu)表面采用金或銀等金屬材料作為其結(jié)構(gòu)材料,這是因?yàn)樗鼈兙哂懈叩碾娮用芏群碗妼?dǎo)率,使其在紅外或微波波段具有良好的性能表現(xiàn)。
2023-03-08 11:25:463841

一種基于硅的熱效應(yīng)與閃加熱驅(qū)動(dòng)的電可調(diào)構(gòu)表面

構(gòu)表面因其優(yōu)異的散射特性而備受研究者的關(guān)注。然而,固有的靜態(tài)幾何形狀限制了構(gòu)表面對(duì)動(dòng)態(tài)可調(diào)諧光學(xué)的應(yīng)用。
2023-03-09 18:06:192212

幾種典型的3D視覺成像方案 機(jī)器人視覺3D成像方法比較

場(chǎng)3D成像的原理與傳統(tǒng)CCD和CMOS相機(jī)成像原理在結(jié)構(gòu)原理上有所差異,傳統(tǒng)相機(jī)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。
2023-04-08 11:21:033755

3D光學(xué)表面輪廓儀工作原理

非接觸3d光學(xué)輪廓儀主要用于對(duì)樣品表面的2D、3D形貌進(jìn)行測(cè)量,主要測(cè)量參數(shù)為粗糙度、臺(tái)階高、幾何輪廓,主要用于精密加工行業(yè)。工作原理光源發(fā)出的經(jīng)過擴(kuò)束準(zhǔn)直后經(jīng)分光棱鏡后分成兩束,一束經(jīng)被測(cè)表面
2022-04-08 16:22:373694

有哪些測(cè)量精密微納米結(jié)構(gòu)的光學(xué)3D成像檢測(cè)儀?

3D成像技術(shù)實(shí)現(xiàn)了二維到三維的升級(jí)。智能化制造下,具有3D成像功能的機(jī)器視覺系統(tǒng)可以更快,更準(zhǔn)確地檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的組件。其中表面形貌的3D測(cè)量,包括了輪廓的測(cè)量以及表面粗糙度的測(cè)量,是微納結(jié)構(gòu)測(cè)量最為
2023-04-21 14:17:163434

掃描3D成像方法

精度低,易受環(huán)境的干擾。例如Camcueb3.0可靠的深度精度( ▍掃描3D成像 ?掃描3D成像方法可分為掃描測(cè)距、主動(dòng)三角法、
2023-06-25 10:46:063384

介質(zhì)構(gòu)表面的CMOS兼容制備工藝的進(jìn)展

構(gòu)表面為納米光子器件賦予了更高的自由度與靈活度,使實(shí)用的微納米光子器件的實(shí)現(xiàn)成為可能。
2023-07-27 09:39:032834

Lumotive構(gòu)表面技術(shù)開發(fā)固態(tài)激光雷達(dá)解決方案

據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,近日,光學(xué)半導(dǎo)體研發(fā)廠商Lumotive宣布與攝像頭模組專業(yè)廠商N(yùn)amuga達(dá)成商業(yè)合作協(xié)議,后者將使用Lumotive研發(fā)的構(gòu)表面(Light Control Metasurface,LCM)芯片組為一系列3D傳感應(yīng)用開發(fā)固態(tài)激光雷達(dá)解決方案。
2023-08-07 09:36:482398

構(gòu)器件的前沿研究與技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

構(gòu)光學(xué)為平面光學(xué)器件的發(fā)展提供了新的思路與方向。構(gòu)器件由亞波長(zhǎng)人工納米結(jié)構(gòu)組成,能在二維平面上實(shí)現(xiàn)對(duì)入射的振幅、相位和偏振的操縱。研究人員已經(jīng)發(fā)展了多種構(gòu)表面技術(shù),將其用于滿足各式各樣的光學(xué)需求。
2023-08-11 09:29:562427

非線性光學(xué)構(gòu)表面的基礎(chǔ)知識(shí)與應(yīng)用概述

光學(xué)構(gòu)表面是一種由亞波長(zhǎng)尺度的構(gòu)單元在面內(nèi)排布而構(gòu)成的準(zhǔn)二維人工結(jié)構(gòu)材料。
2023-08-14 14:34:266347

3D成像感知的現(xiàn)狀和未來

來源:大話成像 Yan Ming,Eric 編輯:感知芯視界 隨著科技的迅猛發(fā)展,我們正逐漸邁向一個(gè)數(shù)字化、智能化的未來。在這場(chǎng)革命性的變革中,3D成像和傳感技術(shù)正日益成為重要的研究方向與應(yīng)用領(lǐng)域
2023-08-21 10:07:231459

用于遠(yuǎn)場(chǎng)高分辨醫(yī)學(xué)成像的可生物降解柔性聲學(xué)構(gòu)表面功能器件

聲人工結(jié)構(gòu)構(gòu)表面是一種可產(chǎn)生特殊物理效應(yīng)的新穎聲學(xué)結(jié)構(gòu),其獨(dú)特之處在于能夠?qū)β暡ǖ南辔弧⒄穹M(jìn)行完全控制,可個(gè)性化定制任意波場(chǎng),在高/分辨醫(yī)學(xué)成像、精準(zhǔn)操控給藥和可穿戴器件等方面具有重要應(yīng)用前景。?
2023-09-08 10:00:042579

測(cè)量精密微納米結(jié)構(gòu)的光學(xué)3D成像檢測(cè)儀

3D成像技術(shù)實(shí)現(xiàn)了二維到三維的升級(jí)。智能化制造下,具有3D成像功能的機(jī)器視覺系統(tǒng)可以更快,更準(zhǔn)確地檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的組件。其中表面形貌的3D測(cè)量,包括了輪廓的測(cè)量以及表面粗糙度的測(cè)量,是微納結(jié)構(gòu)測(cè)量最為
2023-04-21 11:20:341

智能化驅(qū)使下,中圖儀器光學(xué)3D成像測(cè)量技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用

3D成像技術(shù)實(shí)現(xiàn)了二維到三維的升級(jí)。智能化制造下,具有3D成像功能的機(jī)器視覺系統(tǒng)可以更快,更準(zhǔn)確地檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的組件。其中表面形貌的3D測(cè)量,包括了輪廓的測(cè)量以及表面粗糙度的測(cè)量,是微納結(jié)構(gòu)測(cè)量最為
2023-07-06 13:24:240

基于HCG-VCSEL的偏振結(jié)構(gòu)3D相機(jī)技術(shù)分析

偏振成像通過對(duì)不同偏振角度反射強(qiáng)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(shí)起,偏振成像就開始被用于重建透明和鏡面物體的形狀。
2023-11-01 11:15:091844

助力科研|光學(xué)3D表面輪廓儀服務(wù)精密拋光技術(shù)發(fā)展

光學(xué)3D表面輪廓儀通過納米傳動(dòng)與掃描技術(shù)、白光干涉與高精度3D重建技術(shù)實(shí)現(xiàn)0.1nm級(jí)表面粗糙度測(cè)量,成為精密拋光技術(shù)研究領(lǐng)域的重要工具和幫手。 我們熱切期待參與需要利用光學(xué)3D表面輪廓儀對(duì)材料
2024-01-30 15:21:551162

基于構(gòu)表面的拉普拉斯光學(xué)微分處理器可用于光學(xué)成像

近日,北京理工大學(xué)黃玲玲教授團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)基于構(gòu)表面的拉普拉斯光學(xué)微分處理器,可以激發(fā)對(duì)入射角度具有選擇性的環(huán)形偶極共振
2024-03-04 09:24:073304

基于硅-有機(jī)電光可調(diào)諧構(gòu)表面的動(dòng)態(tài)場(chǎng)調(diào)控工作原理

有源構(gòu)表面(metasurface)為的快速時(shí)空調(diào)控提供了機(jī)會(huì)。在各種調(diào)諧方法中,有機(jī)電光(OEO)材料由于其速度快、非線性大以及使用基于浸潤(rùn)的制造技術(shù)的可能性而具有一些獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。
2024-03-04 09:29:583311

簡(jiǎn)述面結(jié)構(gòu)成像

首先我們來看看結(jié)構(gòu)成像,它是使用特定的圖案和2D相機(jī)來捕獲物體表面的三維輪廓的一種成像方法。其原理是將特定的窄帶投影到三維形狀物體的表面上會(huì)產(chǎn)生一條照明線,該照明線從投影器的其他角度來看存在
2024-03-05 16:35:241381

探討三種構(gòu)器件表面的加工方法

構(gòu)表面是近年來出現(xiàn)一種新型的光學(xué)器件,也被稱為構(gòu)器件。
2024-03-19 15:23:322098

天馬微電子首發(fā)TIANMA META SIGHT場(chǎng)3D解決方案

3D顯示領(lǐng)域,視角的大小和畫面的穩(wěn)定性一直是行業(yè)內(nèi)的難題,TIANMA META SIGHT 3D場(chǎng)顯示器采用了先進(jìn)的追蹤式多視點(diǎn)技術(shù)
2024-05-23 10:21:181147

基于構(gòu)表面的單次曝光偏振成像系統(tǒng)設(shè)計(jì)

物體散射的偏振提供了一個(gè)信息寶庫。然而,對(duì)這種偏振進(jìn)行成像技術(shù)經(jīng)常被忽視,因?yàn)槠浜茈y在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境之外實(shí)施。
2024-05-27 09:27:041873

傅里葉場(chǎng)顯微成像技術(shù)—2D顯微鏡實(shí)現(xiàn)3D成像

近年來,場(chǎng)顯微技術(shù)的應(yīng)用越來越廣泛,針對(duì)光場(chǎng)顯微鏡的改進(jìn)和優(yōu)化也不斷出現(xiàn)。目前市場(chǎng)各大品牌的2D顯微鏡比比皆是,如何在其基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)三維成像一直是成像領(lǐng)域的熱門話題,本次主要討論3D成像數(shù)字成像相機(jī)
2024-10-31 08:05:031550

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