3D视觉产品最新应用
3D立体成像技术的应用和发展

3D立体成像技术的应用和发展1. 前言3D立体成像技术是一项在现代科技领域中越来越受到关注的技术。
从最初的“红蓝眼镜”到现在的“VR头戴显示器”,3D技术给人带来了跨维度的视觉体验。
本文将从“3D立体成像技术的定义和原理”、“3D立体成像技术的应用领域”和“3D立体成像技术的发展趋势和未来展望”这三个方面对3D立体成像技术进行深入探讨。
2. 3D立体成像技术的定义和原理3D立体成像技术是一种能够使人眼观察到物体的立体结构的技术。
它的原理是通过不同的成像方式,将平面图像转换成一个带有深度信息的立体图像,使得用户可以感受到像实物一样的3D视觉效果。
3. 3D立体成像技术的应用领域3.1 电影和游戏制作近年来,随着消费者对于视觉体验的需求不断增加,电影和游戏制作中的3D立体成像技术越来越受到青睐。
《阿凡达》和《异星觉醒》就是3D技术应用的成功案例。
同时,游戏制作公司也开始将3D技术作为开发游戏的工具,以提高游戏画面的逼真度。
3.2 医学和医疗诊断3D技术在医学以及医疗诊断方面的应用也越来越广泛。
例如,在医学图像处理中,可以将X光、CT、MRI等医学图像进行三维重建,以便医生更准确地进行诊断和手术操作。
3.3 建筑和设计3D技术在建筑和设计方面的应用也非常重要。
使用3D技术建模可以更加准确地呈现建筑物和室内设计方案。
同时,3D技术可以节省时间和成本,使得建筑和设计公司更加高效地完成工作。
4. 3D立体成像技术的发展趋势和未来展望4.1 通过不断改进算法,提高图像质量目前3D技术存在一些问题,比如图像质量不够好,易出现重影等现象。
为了提高用户体验,各家公司会通过不断改进算法等手段,提高图像质量,并解决常见的问题。
4.2 3D技术将融入更多的应用场景未来,3D技术将越来越多地融入到各种应用场景中。
比如,在智能家居领域,3D技术可以创建更加真实的虚拟场景,以便用户更好地体验智能设备。
同样,在在线教育和远程会议领域,3D 技术可以模拟真实的教室和会议场景,提高学习和工作效率。
3D视觉技术的市场前景与应用

3D视觉技术的市场前景与应用第一章:市场前景3D视觉技术是比较新的一种技术,但是它的市场前景非常广阔。
据市场研究机构预测,未来几年3D视觉技术市场将呈现快速发展的趋势。
其中,智能手机、笔记本电脑、平板电脑等移动设备将成为3D视觉技术应用最为广泛的领域之一。
而随着VR、AR 等新兴技术的普及,3D视觉技术也将会得到更加广泛的应用。
根据市场预测数据显示,未来几年全球3D视觉技术市场规模将继续扩大,特别是在医疗、教育、娱乐等领域和3D打印、3D 电影等行业的应用将得到大幅度的提升。
同时,在细分市场中,3D相机和3D手机等产品的销售也将会迅速发展。
第二章:应用领域2.1 医疗领域3D视觉技术在医疗领域应用非常广泛。
比如,3D打印技术可以打印仿真器官,代替人体器官进行手术模拟和培训,以及在制造手术器械和医学模型方面有着广泛应用。
在医疗方面,未来3D打印技术将走向个性化定制领域,具有广阔的市场空间。
2.2 教育领域3D视觉技术在教育领域应用也十分广泛,可以用来制作课件、教学模型和教育视频等教育资源。
同时,3D视觉技术也可以提高学生的学习兴趣和学习效率,为教育行业带来更大的变革。
2.3 娱乐领域3D视觉技术在娱乐领域的应用也越来越广泛,比如3D电视、3D电影、3D游戏等。
其中,3D电影市场已经逐渐占据了整个电影市场的一席之地,而3D游戏市场也开始快速崛起。
2.4 工业领域3D视觉技术在工业领域的应用已经开始深入发展。
其中,3D扫描、3D建模、3D CAD等应用可以帮助企业提高产品设计效率、降低产品开发成本、提高产品品质和快速打造出完美的产品原型。
第三章:技术发展趋势3D视觉技术作为计算机图形学和数字图像处理的前沿科技之一,在技术领域的发展趋势也十分明显。
未来,3D技术将更加注重个性化化、高效率和多功能化的需求,以及对更丰富的使用场景和对更多元的任务的支撑。
具体包括以下几个方面:3.1 现代芯片技术的突破随着各类芯片技术的发展,未来将能够更加高效地实现3D视觉技术的应用,而在这不断发展的过程中,新一代的VR/AR/MR、AI、IoT等技术的引入将会更好的促进3D视觉技术的全面发展。
2024年裸眼3D行业现状及发展趋势分析

一、2024年裸眼3D行业现状
1、实用新技术
2024年是裸眼3D技术应用的快速发展期。
裸眼3D技术是一种实用的新技术,包括双屏3D、多屏3D和眼镜式3D等。
其中双屏3D是裸眼3D 的一种,通过把两台屏幕放在一起,通过把图像高度调整,实现两台屏幕分别在两眼之间显示不同的图像,从而实现立体的3D效果;而多屏3D则是把多台屏幕放在一起,在多台屏幕上分别显示不同的图像,从而实现立体的3D效果,而眼镜式3D则是用一副眼镜,在每个眼睛前分别显示不同的图像,实现立体的3D效果。
2、技术成熟
2024年是裸眼3D技术发展的“快车道”,这种技术已经成熟,被广泛应用到智能家居、汽车、医疗、影视、娱乐、安防等领域,为用户带来了更贴近现实和更深层的体验。
在智能家居领域,可以使用多屏3D的技术,能够把客厅走廊以及其他房间的空间作为一个整体,轻松实现家庭自动化管理,智能家居在情景控制、安全保护、快速反应等方面都更完善;在汽车领域,多屏3D技术可以帮助汽车行业在设计、智能化车内操控以及安全上走向全新的层次;而在影视娱乐领域,裸眼3D技术给用户带来了更逼真的视觉效果,使用户在观影的过程中有身临其。
大视场3D视觉检测技术

大视场3D视觉检测技术大视场3D视觉检测技术近年来,随着科技的不断进步和应用的广泛推广,各行各业对于高精度、高效率的视觉检测需求也越来越迫切。
在众多的视觉检测技术中,大视场3D视觉检测技术成为了一种备受关注的新兴技术。
本文将对大视场3D视觉检测技术进行介绍和分析,以期推动其在实际应用中的推广和发展。
一、大视场3D视觉检测技术的概念及原理大视场3D视觉检测技术是指能够实现在大视野范围内对物体进行三维形态检测的技术。
其原理是通过摄像系统捕获物体的图像信息,并利用三维成像算法对物体的空间形态进行建模和检测。
相比于传统的2D视觉检测技术,大视场3D视觉检测技术能够提供更加准确、全面的物体形态信息,为后续的分析和处理提供了更为可靠的基础。
二、大视场3D视觉检测技术的特点和优势1. 高精度:大视场3D视觉检测技术具备较高的测量精度,可以实现对物体形态的精确测量,为后续的分析和处理提供了可靠的数据支持。
2. 高效率:大视场3D视觉检测技术能够在较短的时间内完成大面积物体的检测和测量,大大提高了测量效率和生产效益。
3. 非接触式:大视场3D视觉检测技术采用无需接触物体的方式进行检测,避免了传统接触式测量中可能引起的表面损伤和污染问题。
4. 多领域应用:大视场3D视觉检测技术具有广泛的应用前景,可以在制造业、医疗、航空航天等领域中得到应用。
三、大视场3D视觉检测技术的应用场景1. 制造业:大视场3D视觉检测技术可以应用于零件的尺寸检测、形状检测和表面缺陷检测等方面,提高产品的质量和生产效率。
2. 医疗领域:大视场3D视觉检测技术可以应用于病人的体形测量和手术导航等方面,为医疗诊断和手术治疗提供更加精准和可靠的数据支持。
3. 航空航天:大视场3D视觉检测技术可以用于飞机和航天器的结构形态检测和损伤分析,为飞行安全提供可靠的保障。
四、大视场3D视觉检测技术的发展趋势1. 硬件技术的进步:随着摄像技术和计算机图像处理能力的不断提升,大视场3D视觉检测技术的设备将变得更加精密、高效。
2024年3D制图软件市场发展现状

2024年3D制图软件市场发展现状引言3D制图软件是一种专门用于创建、编辑和渲染三维图形的工具。
随着计算机图形技术的快速发展和广泛应用,在各个行业中对于高质量、精确的三维图形的需求越来越大,从而推动了3D制图软件市场的不断发展。
本文将探讨当前3D制图软件市场的发展现状。
1. 市场规模据市场调研机构统计,目前全球3D制图软件市场规模已经达到xx亿美元,并且预计在未来几年内将保持稳定增长。
这一市场规模的增长主要受到建筑、娱乐、游戏等行业对于高质量3D图形的需求增加的推动。
2. 主要市场参与者目前,3D制图软件市场的竞争十分激烈,主要的参与者包括Autodesk、Blender、SketchUp、Cinema 4D等。
这些公司通过不断进行产品创新和研发,提供功能强大、易于使用的软件来满足不同行业的需求。
3. 行业应用3D制图软件在各个行业中有着广泛的应用。
在建筑行业中,3D制图软件被用于创建建筑物的模型,以及进行室内设计和景观规划。
在制造业中,3D制图软件被用于设计和渲染产品原型,以及进行工艺优化。
在娱乐和游戏行业中,3D制图软件则扮演着创建虚拟环境和角色的重要角色。
4. 技术趋势随着技术的不断进步,3D制图软件市场也面临着一些新的趋势。
其中之一是云计算技术的应用。
通过在云端进行计算和渲染,用户可以获得更高效、更强大的计算能力,从而提高工作效率。
此外,虚拟现实和增强现实技术的发展也将进一步推动3D 制图软件市场的发展。
5. 挑战与机遇虽然3D制图软件市场发展迅猛,但也面临着一些挑战。
其中之一是技术复杂性和学习曲线的陡峭程度。
由于3D制图软件的复杂性,使用者需要花费较长时间学习和掌握软件功能,这对于一些初学者来说可能是一个挑战。
此外,市场竞争激烈也使得各家厂商需要不断提升产品的性能和功能,以保持自身的竞争优势。
然而,3D制图软件市场也有着巨大的机遇。
随着各个行业对于高质量3D图形的需求的增加,3D制图软件具有广阔的市场前景。
3D立体投影技术在商业中的应用

3D立体投影技术在商业中的应用一、概述3D立体投影技术是指通过光影效果将图像呈现在空间中,形成立体的效果,具有非常广泛的应用场景,其中商业应用领域尤其重要。
二、商业应用领域1. 会议与活动在大型商业活动和展览中,使用3D立体投影技术可以增强活动氛围,吸引参与者的注意力并为现场增添视觉亮点。
例如,在高端车展上,通过3D立体投影技术,在展示新车型的同时,可以同步展示车内结构和车的整体视觉效果。
2. 广告与宣传在广告和宣传中,通过3D立体投影技术,可以将广告内容呈现出更加真实和生动的效果,吸引消费者的眼球并提高品牌知名度。
例如,在新产品推广的过程中,通过3D立体投影技术,可将产品的功能和特点以非常生动的方式呈现,使消费者通过多维度的观察更好地了解产品。
3. 商场与展示柜台在大型商场和展示柜台中,3D立体投影技术的使用,可以吸引更多的消费者,引起他们的兴趣,同时加强对产品的了解程度。
例如,在化妆品柜台上,可以使用3D立体投影技术展示不同妆容和化妆品的功效,让顾客以全新的视角来认识产品。
4. 教育与培训在教育和培训中,3D立体投影技术也有着广泛的应用。
通过3D立体投影技术呈现出更加生动的图像和内容,可以更好地吸引学生和听课者的注意力,加深他们对课程内容的记忆和理解。
例如,在地理学习中,3D立体投影技术可以将地球仪呈现出更加立体的效果,以非常清晰的方式呈现出地球不同地理信息,让学生更好地了解地球的构成和形态。
三、商业应用案例1. 世界杯开幕式在2014年的巴西世界杯开幕式上,3D立体投影技术展现出非常生动的效果。
在开幕式上,使用3D立体投影技术重新构建了马里奥等经典游戏角色,展现出震撼的视觉冲击力和强烈的足球氛围,使现场的观众感受到了世界杯开幕式的独特魅力。
2. 神奇宝贝中心在日本的神奇宝贝中心中,还利用3D立体投影技术,进行了高科技化的宝贝展示。
宝贝们的形象不再是平面的形象,而是变成了三维的形状,非常生动、真实、立体,使宝贝的表现出来的形象形态更加的丰富生动。
2024年裸眼3D市场需求分析

2024年裸眼3D市场需求分析引言裸眼3D技术是一种能够实现在没有使用任何辅助设备(如3D眼镜)的情况下观看3D图像和视频的技术。
随着虚拟现实和增强现实技术的迅猛发展,裸眼3D市场需求也逐渐增长。
本文将对裸眼3D市场的需求进行分析,并探讨其发展前景。
当前市场状况目前,3D技术已经广泛应用于电影、游戏、广告等领域。
然而,传统的3D技术通常需要佩戴3D眼镜,限制了用户的便利性和舒适性。
因此,裸眼3D技术的出现得到了市场的好评和认可。
近年来,裸眼3D产品逐渐进入消费者的视野,并取得了一定的市场份额。
市场需求分析裸眼3D技术的推出,主要是为了解决传统3D技术存在的问题,并满足消费者的需求。
以下是裸眼3D市场的需求分析:1. 提升用户体验裸眼3D技术能够提供更为真实、沉浸式的观影体验。
与传统3D技术相比,裸眼3D不需要佩戴眼镜,用户可以更加舒适地观看3D内容,减少了眼部不适感。
这种更自然的观影方式符合用户对高品质视觉体验的追求。
2. 扩大适用范围传统3D技术的使用通常需要观众坐在特定的位置,在一定的角度和距离范围内才能获得最佳的3D效果。
而裸眼3D技术能够在更广泛的角度和距离范围内提供良好的3D效果,给用户带来更大的自由度。
这能够满足用户在不同场景下观看3D内容的需求,从而扩大了裸眼3D技术的适用范围。
3. 降低使用门槛相比于传统3D技术需要佩戴额外设备的繁琐操作,裸眼3D技术不需要任何辅助设备,操作简单方便。
这降低了用户使用的门槛,使更多的人能够轻松享受到3D的乐趣。
这种简单易用的特点使得裸眼3D技术更适合家庭用户、普通消费者等大众市场。
4. 提供创新应用场景裸眼3D技术的出现,推动了虚拟现实和增强现实技术的发展,为创造更多的3D 体验场景提供了空间。
例如,裸眼3D技术可以应用于建筑设计、教育培训、医学模拟等领域,为用户带来更具创新性和实用性的体验。
这种创新的应用场景有望进一步推动裸眼3D市场的需求增长。
基于3D视觉的机器人拆垛系统研究应用

基于3D视觉的机器人拆垛系统研究应用摘要针对物流中拆垛环节存在的垛型未知、垛型松散问题,常规的示教方法无法完成自动化拆垛,本文设计了一种基于3D视觉的机器人拆垛系统。
该系统首先通过3D相机获取垛型点云数据;其次,通过点云预处理技术,获取垛型目标区域,通过区域增长算法进行垛型点云分割,实现垛型单个目标点云分割;最终,通过对单个目标的中心提取,获取其空间姿态,从而引导机器人抓取。
实验结果表明,该系统能够解决剁型未知、剁型松散问题,实现自动化拆垛。
关键字自动化拆垛点云分割区域增长引言近年来,物流行业飞速发展,自动化拆垛系统作为物流自动化的最后环节,因具有成本低、运行稳定、维护方便等特点[1],应用需求也不断增加。
然而,针对垛型复杂多变、箱体种类繁多、箱体不规则[2]等特点导致的垛型未知、垛型松散问题,传统的示教拆垛因无法满足自动化拆垛需求[3]。
随着传感器技术的进步和点云处理技术的发展,3D视觉引导技术已成为三维视觉重要研究方向,并已经成功应用在上下料、分拣、装配等领域[4]。
因此、针对物流中拆垛环节存在的垛型未知、垛型松散问题,本文设计了一种基于3D视觉的机器人拆垛系统,首先,通过3D相机获取垛型的点云数据;其次,通过点云预处理技术,获取垛型目标区域,通过区域增长算法进行垛型点云分割,实现垛型单个目标点云分割;最终,通过对单个目标的中心提取,获取其空间姿态,从而引导机器人抓取。
实验结果表明,该系统能够解决剁型未知、剁型松散问题,实现自动化拆垛。
1、系统方案设计1.1硬件设计针对剁型未知、剁型松散问题,设计基于3D视觉的拆垛系统,该系统由3d相机、机器人组成,并搭建由不同箱体组成的未知垛型。
结构示意图如图1(a)所示,实体图如图(b)所示。
其中,机器人与3D相机位置关系通过手眼标定方法确定。
(a) (b)图1 基于3D视觉的拆垛系统1.2算法流程首先,通过3D相机获取场景点云,然后通过点云预处理技术,获取垛型目标区域;应用区域增长算法进行垛型点云分割,实现垛型单个目标点云分割;最终,通过点云中心提取,获取单个目标的空间姿态,从而引导机器人抓取。
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3D视频是采用多视点观测给人以3D体验的方式,虽然其不产生真实的3D模型,但能够仿造人眼观测方 式,通过不同视角的显示给人眼,他们在大脑相结合,产生视差,形成一种3D实景观测的效果,是未来媒 体视频的重要呈现方式。目前3D显示技术主要分为眼镜式和裸眼式两大类。
3D成像原理
眼镜式
裸眼式
3D科研市场
3D视频 3D重建 光场科研 机器人 虚拟仿真 运动分析
阵列式成像原理
微透镜式成像原理
3D科研市场
3D视频 3D重建 光场科研 机器人 虚拟仿真 运动分析
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3D视频 3D重建 光场科研 机器人 虚拟仿真 运动分析 光场研究产品推荐—16相机阵列 FL2系列
16相机系统是一套用于多视点视频采集的图像采集组件, 它由成像模块、安装支架、存储模块、采集控制软件组成, 可以实现16台标清相机的短时间图像采集与存储,特别适用 于各种相机阵列式光场重建研究,也可用于多相机三维重建 研究。
主动光3D重建原理
被动光3D重建原理
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3D视频 3D重建 光场科研 机器人 虚拟仿真 运动分析 3D重建产品推荐—TOF相机 SR4000/4500
TOF相机SR4000/4500是一款基于TOF技术的主动光立体相机, 可以用于各种实时3D交互以及3D导航应用。它采用飞行时间法 (Time of flight),通过给目标连续发送光脉冲,然后用传感器接收 从物体返回的光、探测光脉冲的飞行(往返)时间来得到目标物距离。
3D重建
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3D视频 3D重建 光场科研 机器人 虚拟仿真 运动分析 运动分析产品推荐—高速相机MC1363
MC1363系列高速相机采用14um高灵敏度CMOS芯片, 可以提供500帧每秒的高清高质量图像,可以采集和观察物体 高速运动过程,通过得到高速物体和人体运动的各种特性,用 于运动分析的研究。
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3D科研市场
3D视频 3D重建 光场科研 机器人 虚拟仿真 运动分析 3D视频产品推荐—720P八目立体摄像机
720P八目立体摄像机是针对裸眼视频拍摄应用所定制 的系统,可以用于裸眼视频研究,以及裸眼视频制作。它由 8个720p的相机组成,可同步的完成8路视频的实时采集与 长时间存储,经过软件标定与校正,还可实现在裸眼立体显 示器上进行实时显示。
产品规格
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3D视频 3D重建 光场科研 机器人 虚拟仿真 运动分析 光场科研产品推荐—微透镜光场相机 R系列
R系列光场相机是一套基于微透镜阵列方式的光场数 据采集组件,它包含光场成像模块、采集处理模块,软件 插件模块,可以实现远近多种距离的光场数据实时采集与 处理,满足多种光场技术研究需求。在配备裸眼视频显示 器等选配件后,可以构建基于光场的裸眼视频研究平台。
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3D科研市场
3D视频 3D重建 光场科研 机器人 虚拟仿真 运动分析
机器人 组件 结构
3D科研市场
3D视频 3D重建 光场科研 机器人 虚拟仿真 运动分析
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3D科研市场
3D视频 3D重建 光场科研 机器人 虚拟仿真 运动分析
虚拟仿真(Virtual Reality),仿真(simulation)技术,或称为模拟技术,就是用一个系统模仿另一 个真实系统的技术。
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数字化制造
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数字化制造
数字化制造产品推荐—三维扫描仪 HDI-ADVANCE
HDIADVANCE是一款用于工业3D逆向制作及检测的3D扫 描仪,它利用结构光3D扫描原理,通过投影结构光来测量物体 的三维表面,可快速稳定的得到高精度3D扫描结果。HDIADVANCE的图像采集模块由专业工业相机构成,可以根据不同 的重建精度需求进行更换相机镜头,也可拆卸后独立应用。
北京凌云光技术有限责任公司 李淼 2014年9月
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3D视觉发展现状
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3D科研
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3D视频 3D重建 光场科研 机器人 虚拟仿真 运动分析
地理测绘
3D全景测绘系统 IMS3—应用
Map生产
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3D视频 3D重建 光场科研 机器人 虚拟仿真 运动分析
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3D视频 3D重建 光场科研 机器人 虚拟仿真 运动分析
机器人研究是利用视觉技术给机器人提供视觉感知,为机器人提供移动行进、目标识别提供基础 判别信息。机器人研究目前主要有移动机器人、无人车、无人机、工业机器人等方式,是高级3D视 觉技术的主要应用领域。
虚拟 仿真 组件 结构
3D科研市场
3D视频 3D重建 光场科研 机器人 虚拟仿真 运动分析
运动分析研究室通过捕捉高速运动物体或人体运动的轨迹从而分析得到高速物体和人体运动的 各种特性。运动分析是计算机视觉在科研中的一个重要应用,也是科研中常用一种技术手段。目前 的运动分析的方式一种是通过高速摄像,并从视频数据中对运动过程进行分析,这种方式对人体运 动无干扰,但对操作人员要求很高;另一种是利用红外标定点进行运动跟踪捕捉,这种方式精度高, 但往往标定点会对人体运动产生干扰。
产品规格
成 像 原 理
3D科研市场
3D视频 3D重建 光场科研 机器人 虚拟仿真 运动分析
3D重建是对物体三维形貌信息的采集与重构,三维形貌信息可以通过机械、光学(图像)、超声、 雷达、激光扫描等各种传感方式来获取,其中光学图像由于其非接触、低成本、高精度等特点被应用 到工业、医疗、娱乐、测绘等各个行业之中。目前基于光学图像的3D重建主要有主动光、被动光两种 方式。 基于主动光的3D重建是指设备发出某种形式的光,在被测物体反射后发生变化,经图像传感器探测 分析来得到被测物体的3D形貌,主要有TOF(飞行时间法)和3D结构光两种。 被动光的三维重建是利用多视点图像进行3D匹配重建,由于3D匹配难度较大,一直处于研究阶 段,但由于其无侵入性,普适更好,也一直是3D重建技术的研究重点。
数字化制造
应用
地理测绘
地理测绘
地图数据采集
GIS数据采集
地理测绘
GIS数据采集组件结构
地理测绘
地图数据采集组件结构
地理测绘
地理测绘产品推荐—Ladybug系列
Ladybug5用于全景视觉采集的多相机平台,主要全景电子地图 以及地理测绘应用。它采用6个高清CCD,5台在侧面,1台在顶部, 能够实时完成6 CCD的图像采集、处理、拼接和校正等工作输出全 景360º的图像和视频,是目前市场上唯一在售的高清全景摄像机。
运动 分析 组件 结构
Hale Waihona Puke D科研市场3D视频 产品推荐—动捕相机
动捕相机Optitrack系列是专门针对运动捕捉应用开发的相机,相 机采用近红外感光CMOS,分辨率30万~400万象素,内置FPGA处理 芯片,可以100~250fps的速度实时对图像进行处理,非常适合做人 体及其它刚体运动采集与分析。
产品规格
成像原理
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3D视频 3D重建 光场科研 机器人 虚拟仿真 运动分析
应用
3D监视
3D视频
医疗
无人车
3D科研市场
3D视频 3D重建 光场科研 机器人 虚拟仿真 运动分析 3D重建产品推荐—32相机阵列 GRAS系列
32相机系统是一套用于被动光3D重建的图像采集组 件,采用32台200万像素1394相机,被动光3D重建是一 种无侵入,具有更广泛应用前景的3D重建技术,最常用的 方式就是采用多台相机多角度成像后合成重建,根据研究 应用的不同,会构建不同的多相机系统,这里介绍一套标 准的32相机系统。
产品规格
成像原理
数字化制造市场
应用
逆向工程
三维测量
影视动漫
医疗
数字化制造
蜡型/塑料3D打印机,经济、高精度、易于使用;比一般 打印机生产力高出30%-50%。一般铸造厂铸造工艺都能 够应用,在功能测试、设计交流、快速制造、快速模具制 造等办公环境中发挥着重要的作用
热爆式打印机,从单色打印到专业品质彩色打印,多个打 印头可实现最准确及一致的色彩范围,比所有其他技术快 5 到 10 倍在数小时而非数天内输出模型,同时构建多个 模型
产品规格
成像原理
3D科研市场
3D视频 3D重建 光场科研 机器人 虚拟仿真 运动分析
应用
3D重建
多视点视频
3D科研市场
3D视频 3D重建 光场科研 机器人 虚拟仿真 运动分析
光场技术是通过多视角采集成像,将光线进行七维分解,并重建合成成像,通过光场信息重建可 实现多景深图像采集、多视点图像采集、三维重建等,具有广泛的研究价值,最近在3D视觉科研领域 开始大范围兴起。多视角的采集主要分为阵列式和微透镜式两种方法,阵列式组件的成像模块主要由 阵列式相机组成,利用多视点图像去重构其它任意视点的图像;微透镜式组件主要由微透镜阵列的折 射来实现光场信息的重建。