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最新三维跟踪传感设备使用指南

时间:2023-10-29 理论教育 版权反馈
【摘要】:虚拟现实是在三维空间中与人交互的技术,为了能及时、准确地获取人的动作信息,需要有各类高精度、高可靠的跟踪、定位设备。而这种实时跟踪及交互装置主要依赖于传感器技术,它是虚拟现实系统中实现人机之间沟通的极其重要的通信手段,是实时处理的关键技术。

最新三维跟踪传感设备使用指南

虚拟现实是在三维空间中与人交互的技术,为了能及时、准确地获取人的动作信息,需要有各类高精度、高可靠的跟踪、定位设备。而这种实时跟踪及交互装置主要依赖于传感器技术,它是虚拟现实系统中实现人机之间沟通的极其重要的通信手段,是实时处理的关键技术。

1.电磁波跟踪器

电磁波跟踪器是一种最为常用的跟踪器。其使用一个信号发生器(3个正交线圈组)产生低频电磁场,然后由放置于接收器中的另外三组正交线圈组负责接收。通过获得的感生电流和磁场场强的9个数据来计算被跟踪物体的位置和方向。电磁波跟踪器体积小、价格低廉、用户运动自由,并且敏感性不依赖于跟踪方位,但是其系统延迟较长,跟踪范围小,且准确度容易受环境中大的金属物体或其他磁场的影响。

2.超声波跟踪器(www.xing528.com)

超声波跟踪器的工作原理是发射器发出高频超声波脉冲后,由接收器计算收到信号的时间差、相位差或声压差等,进而跟踪物体的距离和方位。超声波跟踪器的性能适中,成本低廉,并且不会受外部磁场和大块金属物质的干扰。但是,它的敏感性却容易受接收器的方位和空气密度的影响。

3.光学跟踪器

光学跟踪器也是一种较为常见的跟踪技术。这种跟踪器可以使用自然光激光红外线等作为光源,但为避免干扰用户的观察视线,目前多采用红外线方式。与电磁波和超声波这两种跟踪器相比,光学系统的可工作范围小,但其数据处理速度、响应性都非常好,因而较适用于头部活动范围受限,但要求具有较高刷新率和精确率的实时应用。

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