大众看电影,不用出家门。能左右电视、显示器3D效果,炫酷3D观屏镜满足你的要求。
天威视讯3D节目普通电视机播放出来是左右两个类似的电视节目。如果你已经购买了3D 电视,根据不同技术的3D设置播放,佩戴相应的眼镜,就可以播放左右格式的3D电视节目了。如果是普通电视机???普通电脑显示器接电视盒???其实不用担心有低成本观看高清3D的解决办法。先让我们了解3D,认识3D,使用用好3D技术。
3D技术解析
色差式3D技术,最早出现3D显示技术就是色差式,从技术层面上来看也是最为初级的一种3D效果显示方法,这种3D显示的辅助设备只需购买一付红青(红淡蓝)色差眼镜就可以了。成本也最为低廉。
红蓝立体眼镜
色差式3D显可以称为分色立体成像技术,是用两台不同视角上拍摄的影像分别以两种不同的颜色印制在同一副画面中。用肉眼观看的话会呈现模糊的重影图像,只有通过对应的红蓝等立体眼镜才可以看到立体效果,就是对色彩进行红色和蓝色的过滤,红色的影像通过红色镜片蓝色通过蓝色镜片,两只眼睛看到的不同影像在大脑中重叠呈现出3D立体效果。
快门式3D技术
快门式3D技术可以为家庭用户提供高品质的3D显示效果,这种技术的实现需要一付主动式LCD快门眼镜,交替左眼和右眼看到的图象以至于你的大脑将两幅图像融合成一体来实现,从而产生了单幅图像的3D深度感。其成本也比色差式3D显示技术昂贵很多。
快门式3D眼镜
快门式3D技术的原里是根据人眼对影像频率的刷新时间来实现的,通过提高画面的快速刷新率(至少要达到120Hz)左眼和右眼个60Hz的快速刷新图象才会让人对图象不会产生抖动感,并且保持与2D视像相同的帧数,观众的两只眼睛看到快速切换的不同画面,并且在大脑中产生错觉,便观看到立体影像。
左右格式 3D立体观屏镜
最大优点是观看影像非常清晰,立体空间感非常强,很值得购买体验!赠送的光盘内含左右格式的图片和视频,效果都非常棒!观图软件中,鼠标能够在立体空间中游走(,出入屏,非常有趣!
普通电脑观看立体电影只有红蓝立体眼镜和观屏镜两种选择,红蓝眼镜观看短片还行,如果要观看长篇立体电影,观屏镜才是最理想的。
偏光式3D技术
偏光式3D也叫偏振式3D技术,属于被动式3D技术,眼镜价格也较为便宜,目前3D电影院、3D液晶电视等大多采用的是偏光式3D技术。和快门式3D技术一样,偏光式3D也细分出了很多种类,比如应用于投影机行业的偏光式3D需要两台以上性能参数完全相同的投影机才能实现3D效果,而应用于电视行业的偏光式3D技术则需要画面具有240Hz或者480Hz以上的刷新率,从实现的方式二者也存在很多差别。
电影院一般采用偏光式眼镜
在技术方式上,偏光式3D技术是被动接收所以也被称为属于被动式3D技术,辅助设备方面的成本较低,但对输出设备的要求较高,所以非常适合商业影院等需要众多观众的场所使用。
点评:目前大多数3D电视主要采用快门式和偏光式技术。
偏光式3D电视目前偏光膜较贵,2D显示时亮度会降低一半,3D显示时分辨率会降低,但闪烁较轻;滤色式3D电视主要采用分色技术,基本原理是让某些颜色的光只进入左眼,另一部分只进入右眼,显示结果是颜色不全,而且因为红色片亮度降低人眼极不舒服,属于淘汰的技术。
而主动式3D电视则需要加装同步装置,且3D眼镜造价比较贵,但是3D分辨率是最高的,2D显示没有任何变化。
偏光式和快门式都存在优劣势,均在不断发展,技术的进步将会逐渐解决清晰度、亮度下降、闪烁等问题。如果哪种方式完全解决了问题,性价比优,就会成为主流,如果没有大的突破,会是主动和偏光式并存。
·裸眼式3D技术
裸眼式3D技术大多处于研发阶段,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。
TCL在卖场中展示的裸眼3D电视
目前已经有包括TCL在内的彩电厂商推出了免佩戴专业眼镜就能看到3D立体画面的显示设备,它们最大的优势就是可以人们完全不需要佩戴眼镜就能体验到身临其境的效果。
这项技术一般被称为“裸眼多视点”技术,也就是不通过任何工具就能让左右两只眼睛从显示屏幕上看到两幅具有视差的、有所区别的画面,将它们反射到大脑,人就会产生立体感。它也利用了人眼的视差原理,通过给观看者左右两眼分别送去不同的画面,从而达到立体的视觉效果。由于观察着可以不佩戴眼镜,因此这些技术非常适合在公共场所展示的大屏幕显示器,便于多人观赏。
不过,裸眼3D显示技术的缺点也非常明显:人们在观看屏幕时,必须位于一定的范围内才能观察到立体画面,若距离屏幕位置太远,或观察角度太大的时候,3D效果并不明显。此外,若离屏幕距离太紧,人会有明显的头晕现象,因此该技术暂时还不适合在小尺寸显示器上使用。此外,这种技术在显示效果方面相对较差。
3D电视的内容格式
多画面合成
数据量大,需用电脑处理
裸眼3D 编码采用
如同高清技术在几年前一样,3D电视目前仍有各类问题亟待解决,但从现在的形势来看,3D列车已在轨上,只等时机成熟,平板电视厂商们都准备将它们开进家庭。到时,我们又将体验到新的视觉盛宴
普通电脑观看立体电影只有红蓝立体眼镜和观屏镜两种选择,红蓝眼镜观看短片还行,如果要观看长篇立体电影,观屏镜才是最理想的。
观屏镜原理:
观屏镜是由两组光学反射镜构成,其目的是平移两眼睛视线,把左右两幅视差图像的虚像看到一起,实现立体影像,观屏镜是用来看左右格式的图片和左右电影,它对显示设备没有特殊要求,可以使用双屏显示,会使显示幅面更加宽阔,效果更佳。观屏镜能提升图像的精细程度,达到顶级的图像效果。2.保真 该方式在光路上只有两次平面反射,在所以光学元件中,只有平面反射镜保真度最高,它反射率拉近100%,几乎没有亮度的任何损失。3.高清 观屏镜能把两个面积上的像素聚焦在一个面积上,两个面积的任何一个像素都被我们大脑感受,而立体的两幅视差影像来自观看景物的不同角度,它们没有任合重复。
与以往其它类似产品的比较:
1. 红蓝色或其他互补色镜片的立体眼镜。利用红蓝镜片的滤光原理使得左右眼睛分别看到单色的图像。只能用来看红蓝双色立体照片。缺点是:色彩单调失真,普通人不易掌握红蓝立体照片的拍摄和后期制作合成,不方便在前期挑选自己拍摄的照片。
2. 框架内装置左右两片凸透镜的一些类型。这种类型的原理是靠凸透镜的放大功能放大左右立体图片,以使左右立体图片在人眼的视觉上靠近并且重合。由于光线通过凸透镜造成图像畸变、色散。还由于凸透镜的焦距所限制只能在特定的范围内使用,使得图片的大小,左右之间的间距,人眼与图像的距离不可变动、使用范围狭窄。使用过程中也容易产生疲劳和眩晕。
3. 支架式装置反光镜片的一些类型。这种类型的缺点是:两眼视线夹角的联动机构比较复杂,无法按照实际光路设计镜片和框架,使得装置本身体积大。没有视野整理孔,造成视野光路范围不整齐。再者没有瞳距调节装置,不能适应所有人群使用。众所周知如果不能适合使用者的瞳距,(比如望远镜和近视镜)那么使用效果会大幅降低。也不能在电脑屏幕上使用。
4. 利用棱镜的折射原理来看立体图片的类型。其缺点是:棱镜使图像严重色散失真。再者三棱镜的折射角度不能改变,从而形成的只是固定的“视线夹角”。图片的大小,间距,人与像的距离不可变动。
5. 利用反射原理的箱式装置。缺点是:装置本身笨重庞大,两张立体图片不能放置在同一方向,不方便观看,不能在电脑显示器上使用。
6. 偏振光镜片型立体眼镜。只适合在立体影院观看“特制屏幕”上投影的偏振光立体影片。而偏振光图像额外需要特殊的播放器材。这与日常生活中的立体观片是完全不同类型的两种东西。
左右3D应用领域:
第一, 工业领域。3D技术可以应用于过程控制、数值模拟、CAD/CAM(计算机辅助设计与制造)设计、工业检测、远程监视、危险产品生产安装以及远程机器人视觉显示等各个方面,带来前所未有的逼真视觉效果。
第二, 医疗卫生领域。3D技术能够在远程诊断中给医生和专家提供直接的测试实况和诊疗实况,使工作人员获得比平面显示更多的视觉信息。此外,3D技术在内窥镜图像显示、眼科疾病诊断、MRI、CT、B超成像、手术模拟以及虚拟医院等方面同样具有十分重要的应用前景。
第三,建筑领域。3D技术可以给设计专家和工程人员展示设计、装修、美化等各方面的信息,使他们能够获得具体细节信息,并在正式施工前完成全部设计工作。
第四,军事领域。裸眼3D技术能够真实展现自然场景的实际情况,适用于飞行模拟训练、控制系统显示以及潜艇水下领航等方面。此外,3D技术在航空立体侦察、星际遥感遥测成像分析、风洞试验和空气动力学模型等方面也具有重要的使用价值。
左右格式的立体图像是各类立体图像的基础形式,它是由左右两个镜头采集直接拍摄而来的两张原始影像。左右格式的立体图像经过后期的各种加工,才变为偏振、红蓝互补色、光栅、电子分频快门、IMAX大屏等等形式的立体画面。使用炫酷3D高清立体观屏镜直接观看左右格式3D立体图像就避免了复杂的后期加工过程。因此更容易操作和普及。立体观屏镜是用两组光学反射镜构成,其目的是平移两眼睛视线,把左右两副视差图像看到一起。该方式看立体图像最好,它把两个面积的图像像素叠在一个面积上,几乎翻倍地提高了原图像像素,使现有图像设备的精细程度轻而易举地得到提升。立体图像的用途很广,立体图像的片源来自两个镜头,就象人看东西是用两只眼睛看一样,两只眼睛比一只眼睛看得真切,故立体图像更清晰、更逼真。3D显示技术在未来可广泛应用于广告传媒、会展、军事模拟、医疗、博物馆、形象展示、家庭多媒体娱乐等方面,前途不可限量。而炫酷3D高清立体观屏镜产品可以在家庭娱乐、在线立体视频、行业产品推广展示、实物设计预览、技术操作类教学视频、医疗诊断、婚纱摄影、现场还原勘查取证、3D产品设备配套等找到它的使用领域。
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