CN107422479A - 基于刻度对应的虚拟现实头盔景深设置方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种基于刻度对应的虚拟现实头盔景深设置方法及装置,包括测试单元、观察单元、图像单元和处理单元,所述测试单元包括待设置虚拟现实头盔、固定结构,所述待设置虚拟现实头盔包括显示屏,所述固定结构包括夹持工具和限位机构,所述夹持工具可以打开放入所述虚拟现实头盔。与现有技术相比,本发明利用测试单元、观察单元、图像单元和处理单元的组合简单而有效地解决了景深测量的问题。通过电机带动观察单元沿目镜轨道运动,可以方便从多个角度来进行观察,方便多个观察点的设置。

Description

基于刻度对应的虚拟现实头盔景深设置方法及装置
技术领域
本发明涉及虚拟现实领域,更具体地说,涉及一种基于刻度对应的虚拟现实头盔景深设置方法及装置。
背景技术
畸变镜片在很多领域都有应用,例如,在虚拟现实系统中,为了让用户在视觉上拥有真实的沉浸感,虚拟现实设备就要尽可能的覆盖人眼的视觉范围,因此就需要在虚拟现实设备装一个特定的球面弧度镜片,但是利用弧形镜片将传统的图像投射到人的眼中时,图像是扭曲的,人眼就没有办法获得虚拟空间中的定位,即在虚拟现实中你的周边都是扭曲的图像。要解决这个问题,就要先扭转图像,通过特定的算法生成畸变镜片对应的畸变图像,然后这些畸变图像在经过畸变镜片投射到人眼之后,就会变成正常的图像,从而让人感觉到真实的位置投射以及大视角范围的覆盖。当前镜片制造厂商会按照一定的畸变参数来制作镜片,这些镜片由虚拟现实头盔的生产厂家将其装配到虚拟现实头盔上。对于普通的虚拟现实头盔的使用者和软件开发者来说,由于没有可以检测镜片畸变参数的工具,除了向镜片制造厂商索要畸变参数以外无法直观地获取畸变参数,很大程度上影响了虚拟现实软件的开发和使用。同时由于无法获得畸变参数,就无法对虚拟现实头盔的景深显示进行设置。
发明内容
为了解决当前虚拟现实设备无法优化景深的缺陷,本发明提供一种基于刻度对应的虚拟现实头盔景深设置的方法,包括以下步骤:
S10:根据景深关系计算对应的观察单元的角度位置,将所述观察单元移动到相应的角度位置;
S20:采用两步测量的方式对显示信息进行观察和识别,确定观察到的图形刻度;
S30:所述处理单元根据观察到的图形刻度确定待设置景深的显示位置。
优选地,所述两步测试包括以下步骤:
S201:在单侧显示屏上划分出多个区域,其中,单个区域内显示多个相同的所述图形刻度,每个区域分别显示不同的所述图形刻度,观察单元根据观察到的所述图形刻度的特征确定观察区域的位置;
S202:当确定显示所在区域后,所述显示屏按照该区域每个所述图形刻度显示内容不相同的方式来重新显示该区域内容。
优选地,在单侧显示屏上划分出的多个区域中,相邻的区域之间空出一条像素不显示任何颜色作为边界。
优选地,相邻的所述图形刻度之间空出一条像素不显示任何颜色,作为图形刻度边界。
优选地,进一步包括步骤S40:所述观察单元运动到下一个需要设置景深的点,重复上述步骤,完成所有需要设置的景深。
提供一种景深设置的装置,包括测试单元、观察单元、图像单元和处理单元,所述测试单元包括待设置虚拟现实头盔、固定结构,所述待设置虚拟现实头盔包括显示屏,所述固定结构包括夹持工具和限位机构,所述夹持工具可以打开放入所述虚拟现实头盔。
优选地,所述夹持工具包括扭簧,所述扭簧可以在所述夹持工具打开后作用于所述夹持工具使之闭合以固定所述虚拟现实头盔。
优选地,所述观察单元包括观察目镜、目镜轨道和电机,所述观察目镜可以在所述电机的带动下沿所述目镜轨道运动。
优选地,所述观察单元包括移动板、观察目镜、遮光板、目镜轨道和电机,所述观察目镜可以在所述电机的带动下沿所述目镜轨道运动,所述目镜轨道设置在所述移动板上,所述移动板可以带动所述观察目镜、所述电机和所述目镜轨道一起运动。
优选地,所述遮光板包括透光孔。
与现有技术相比,本发明利用根据景深关系计算出视角方向,并利用两步测量的方式配合观察单元的观察得出待设置景深的显示位置,提供了一种新颖的设置景深的方法。两步测试既可以提高景深设置的精确度,又可以提高设置的效率。空出不显示的像素作为边界可以防止区域之间的混淆和图形刻度之间的混淆。利用测试单元、观察单元、图像单元和处理单元的组合简单而有效地解决了景深优化的问题。通过电机带动观察单元沿目镜轨道运动,可以方便从多个角度来进行观察,方便多个观察点的设置。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:
图1是本发明第一实施例的模块示意图;
图2是第一实施例测试单元模块示意图;
图3是本发明第一实施例示意图;
图4是本发明第一实施例侧面示意图;
图5是本发明虚拟现实头盔景深显示原理示意图;
图6是本发明第二实施例结构示意图;
图7是本发明第二实施例遮光装置示意图;
图8是显示屏显示图形刻度的示意图。
具体实施方式
为了解决当前虚拟现实设备无法优化景深的缺陷,本发明提供一种基于刻度对应的虚拟现实头盔景深设置方法及装置。
为了对本发明的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图详细说明本发明的具体实施方式。
请参阅图1—图2,本发明虚拟现实头盔景深显示装置包括测试单元1、观察单元2、图像单元3和处理单元4。其中,测试单元1包括待测试镜片12、固定结构14,待测试镜片12可拆卸地固定在固定结构14上。图像单元3与观察单元2电性连接,处理单元4与图像单元3电性连接。观察单元2通过拍摄图像的方式对测试单元1进行观察,观察单元2可以拍摄测试单元1的图像,并将拍摄的图像传输至图像单元3进行处理,图像单元3可以处理观察单元2拍摄的图像,并将处理结果传输到处理单元4进行处理,处理单元4可以根据图像单元3传输的数据进行处理。
图3—图4示出了作为示例的虚拟现实头盔景深显示装置的第一实施例,显示屏16固定设置在固定结构14内,固定结构14上设置有镜片安装部18,镜片安装部18可以用来安装待测试镜片12。观察单元2包括观察目镜23、目镜轨道25、目镜电机271、升降电机272和升降杆273,观察目镜23可以在目镜电机271的带动下沿目镜轨道25平动,并且可以在目镜电机271的带动下转动变换观察角度。观察目镜23与升降杆273相连接,并可以跟随升降杆273一起升降。升降杆273受升降电机272的控制可以在竖直方向升降。在使用时,目镜电机271、升降电机272可以平动配合转动和升降,使观察目镜23到达不同的观察位置,模拟视线方向观察显示屏16发射的光线。
在初步拟合畸变数据时,首先取下固定结构14,在镜片安装部18处安装待测试镜片12,然后将固定结构14安装在底座21上。复位目镜电机271,使目镜电机271到达目镜轨道25的一端的初始位置。此时,检测前准备工作完成。当处理单元4接收到开始检测的命令后,目镜电机271和升降电机272带动观察目镜23到达第一个观察点,同时,处理单元4命令显示屏16显示检测信息,首先,显示屏16以整列像素为单位从显示屏16的第一端向第二端逐列显示纵向光线,第一端和第二端相对,可以根据需要人为指定,一般情况下我们指定从观察单元2向固定后的测试单元1的方向看,显示屏16的左端为第一端,右端为第二端,当图像单元3检测到显示屏16的显示信息经过畸变后到达观察单元2的标定位置时,图像单元3传递信息至处理单元4,处理单元4记录此时观察单元2的位置和显示屏16中光线的横坐标位置。然后观察单元2运动到下一个观察点,处理单元4命令测试单元1显示检测信息,重复上述检测过程。观察点数量设置得越多,镜片测量结果就越精细,就更加有利于数据拟合。在所有观察点的检测完成后,处理单元4汇总所有对应关系,并根据存储的对应关系拟合数据库中存储的畸变函数。当处理单元4成功拟合其中一个到几个畸变函数后,处理单元4记录并存储该拟合结果;当处理单元4无法根据测得的对应关系拟合数据库中的畸变函数时,处理单元4将对应关系以点函数的方式存储下来。
请参阅图5,图5示出了本发明基于刻度对应的虚拟现实头盔景深设置方法及装置方法原理示意图。如图所示,当观察者在视觉中形成图像时,需要左右眼协同成像。在图5中,显示屏16发射光线经过光学镜片的折射分别到达左右眼,使左右眼在视觉上感觉在A处存在图像,而在显示屏16上,对应的发光点分别为A1和A2,这样就形成了景深的效果。
请参阅图6—图7,图6示出了本发明第二实施例。本发明的第二实施例主要用于对虚拟现实头盔的显示景深进行优化。包括待设置虚拟现实头盔13、固定结构14,待设置虚拟现实头盔13可拆卸安装在固定结构14内,固定结构14包括夹持工具142、限位机构141和底板143,其中,夹持工具142包括扭簧(图未示),夹持工具142可以打开,当放入待设置虚拟现实头盔13后,扭簧可以作用于夹持工具142使之闭合,起到固定待设置虚拟现实头盔13的作用。限位机构141可以精确限制待设置虚拟现实头盔13的位置,防止待设置虚拟现实头盔13位置过于靠前或靠后影响优化结果,限位机构141和夹持工具142固定在底板143上。观察单元2包括两组观察设备,两组观察设备分别对左眼和右眼对应的畸变图像进行观察。观察单元2包括观察目镜23、目镜轨道25、电机27和遮光装置29,观察目镜23可以在电机27的带动下沿目镜轨道25转动变换观察角度。在使用时,电机27可以围绕虚拟的左观察点26和右观察点28转动,使观察目镜23到达不同的观察位置,模拟视线方向观察待设置虚拟现实头盔13发射的光线。图7示出了作为示例的遮光装置29,在遮光装置29上设置有贯穿遮光装置29的狭缝291,狭缝291直径为1mm左右,具有一定的深度,用来保证细光线成像条件,使观察目镜23可以精确观察相应方向传来的光线,防止其他方向的光线对观察结果产生影响。遮光装置29可拆卸地安装在观察目镜23上。
图8示出了显示屏16显示图形刻度161的示意图。当测量开始时,显示屏16接收到处理单元4的命令在屏幕中央显示点阵,点阵上显示有图形刻度161,图形刻度161是不同颜色点的组合,图中示例性地示出了图形刻度161。这里,我们取图形刻度161为3x3的九个像素组成的图形。每个像素可以显示红、绿、蓝三种颜色,通过九个像素显示不同的颜色来区分不同的图形刻度161。组成图形刻度161的像素越多,测量的精度就会越低,而组成图形刻度161的像素太少,则会导致无法有效区分图形像素161而大大影响测量效率。设置9个像素组成3x3方格式的图形刻度161,可以在保证测量精度的同时有效提高测量的效率。每一个图形刻度161对应一个显示屏16上的物理位置,在使用时,可以调整观察目镜23的焦距,使观察目镜23观察到的经狭缝291透射的图像中仅存在一个图形刻度161,这样就可以建立观察目镜23位置与显示屏16上位置的映射关系。
由于虚拟现实头盔的显示屏16一般分左右显示,每个显示屏16的像素总共为200万像素—300万像素,单纯依靠在3x3的方格中像素显示不同的颜色只能区分19683个图形刻度161,无法直接区分数量较多的图形刻度161。这里我们采用两步测量的方式配合3x3方格式的图像刻度161来获取图形刻度161对应的物理位置。首先是第一步测量,在单侧显示屏16上划分出100个区域,单个区域显示多个相同的图形刻度161,100个区域分别显示不同的图形刻度161。如图8所示区域中显示的图形刻度特征按照从左往右、从上往下依次是:红、绿、蓝、绿、红、蓝、蓝、绿、红。100个区域中,相邻的区域之间空出一条像素不显示任何颜色作为边界,同时,相邻的图形刻度161之间空出一条像素不显示任何颜色,作为图形刻度边界162,有利于区分相邻的图形刻度161。当测量开始时,观察单元2首先根据观察到的图形刻度161的特征确定观察区域位于100个区域中的哪一个区域。当确定显示所在区域后,进行第二步测量,显示屏16按照该区域每个图形刻度161显示内容不相同的方式来重新显示该区域内容,观察单元即可通过观察到的图形刻度161的特征确定对应的物理位置。
在对景深显示进行设置时,首先打开夹持工具142,放入待设置虚拟现实头盔13。复位电机27,使电机27到达目镜轨道25的一端的初始位置。此时,检测前准备工作完成。当处理单元4接收到开始设置景深的命令后,处理单元4计算出景深对应的视线角度,电机27带动观察目镜23到达需要设置景深的对应视线角度,同时,处理单元4命令显示屏16显示第一步测量需要显示的内容,确定观察目镜23观察到的区域。待确定好观察目镜23观察到的区域后,处理单元4命令显示屏16显示第二步测量需要显示的内容,并识别观察到的图形刻度161,由此确定对应该景深位置的显示屏16的显示位置。然后观察单元2运动到下一个观察点,处理单元4命令测试单元1显示检测信息,重复上述检测过程。直到所有需要测量的景深都得到测量为止。
与现有技术相比,本发明利用根据景深关系计算出视角方向,并利用两步测量的方式配合观察单元2的观察得出待设置景深的显示位置,提供了一种新颖的设置景深的方法。两步测试既可以提高景深设置的精确度,又可以提高设置的效率。空出不显示的像素作为边界可以防止区域之间的混淆和图形刻度之间的混淆。利用测试单元1、观察单元2、图像单元3和处理单元4的组合简单而有效地解决了景深优化的问题。通过电机27带动观察单元2沿目镜轨道25运动,可以方便从多个角度来进行观察,方便多个观察点的设置。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。

Claims (10)

1.一种基于刻度对应的虚拟现实头盔景深设置的方法,其特征在于,包括以下步骤:
S10:根据景深关系计算对应的观察单元的角度位置,将所述观察单元移动到相应的角度位置;
S20:采用两步测量的方式对显示信息进行观察和识别,确定观察到的图形刻度;
S30:所述处理单元根据观察到的图形刻度确定待设置景深的显示位置。
2.根据权利要求1所述的基于刻度对应的虚拟现实头盔景深设置的方法,其特征在于,所述两步测试包括以下步骤:
S201:在单侧显示屏上划分出多个区域,其中,单个区域内显示多个相同的所述图形刻度,每个区域分别显示不同的所述图形刻度,观察单元根据观察到的所述图形刻度的特征确定观察区域的位置;
S202:当确定显示所在区域后,所述显示屏按照该区域每个所述图形刻度显示内容不相同的方式来重新显示该区域内容。
3.根据权利要求2所述的基于刻度对应的虚拟现实头盔景深设置的方法,其特征在于,在单侧显示屏上划分出的多个区域中,相邻的区域之间空出一条像素不显示任何颜色作为边界。
4.根据权利要求2所述的基于刻度对应的虚拟现实头盔景深设置的方法,其特征在于,相邻的所述图形刻度之间空出一条像素不显示任何颜色,作为图形刻度边界。
5.根据权利要求1所述的基于刻度对应的虚拟现实头盔景深设置的方法,其特征在于,进一步包括步骤S40:所述观察单元运动到下一个需要设置景深的点,重复上述步骤,完成所有需要设置的景深。
6.一种利用权利要求1中所述方法设置景深的基于刻度对应的虚拟现实头盔景深设置的装置,其特征在于,包括测试单元、观察单元、图像单元和处理单元,所述测试单元包括待设置虚拟现实头盔、固定结构,所述待设置虚拟现实头盔包括显示屏,所述固定结构包括夹持工具和限位机构,所述夹持工具可以打开放入所述虚拟现实头盔。
7.根据权利要求6所述的基于刻度对应的虚拟现实头盔景深设置的装置,其特征在于,所述夹持工具包括扭簧,所述扭簧可以在所述夹持工具打开后作用于所述夹持工具使之闭合以固定所述虚拟现实头盔。
8.根据权利要求6所述的基于刻度对应的虚拟现实头盔景深设置的装置,其特征在于,所述观察单元包括观察目镜、目镜轨道和电机,所述观察目镜可以在所述电机的带动下沿所述目镜轨道运动。
9.根据权利要求7所述的基于刻度对应的虚拟现实头盔景深设置的装置,其特征在于,所述观察单元进一步包括移动板、遮光板,所述观察目镜可以在所述电机的带动下沿所述目镜轨道运动,所述目镜轨道设置在所述移动板上,所述移动板可以带动所述观察目镜、所述电机和所述目镜轨道一起运动。
10.根据权利要求9所述的基于刻度对应的虚拟现实头盔景深设置的装置,其特征在于,所述遮光板包括透光孔。
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