CN107749267B - 虚拟空间立体成像的方法及设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了虚拟空间立体成像的方法及设备,包括成像柜、旋转支撑柱、投影设备和成像设备,所述成像柜下侧设有所述旋转支撑柱,所述成像柜内部设有所述投影设备,所述成像柜右侧设有所述成像设备,所述成像设备通过连接杆与所述旋转支撑柱相连接,本发明虚拟空间立体成像采用空间三维实体的立体虚拟显示方法,通过发射源的投影仪将需要成像的图像通过显示探头投于折射镜上,折射镜将图像折射于成像孔上,成像孔通过小孔成像的原理将图像射于所述接收器上,接收器将图像通过凹面成像镜上,放雾设备放出薄雾然后将图像立体呈现出来,通过在设置旋转支撑柱和在显示探头上侧设有旋转器,可以达到根据需要达到多方位调节成像的效果。
Description
技术领域
本发明涉及虚拟空间立体成像技术领域,具体为虚拟空间立体成像的方法及设备。
背景技术
虚拟成像技术也称全息投影技术是利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像的技术,全息投影技术不仅可以产生立体的空中幻象,还可以使幻象与表演者产生互动,一起完成表演,产生令人震撼的演出效果,全息投影适用范围产品展览、汽车服装发布会、舞台节目、互动、酒吧娱乐、场所互动投影等,能够更好的达到展示的效果,然而现有的虚拟空间立体成像技术和设备还比较单一成像的效果不佳,只能够对成像的画面定点成像灵活性较差,本发明设计了一种虚拟空间立体成像的方法及设备,希望能够对现有的成像不足达到更好的完善。
发明内容
本发明的目的在于提供虚拟空间立体成像的方法及设备,解决了背景技术中所提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:虚拟空间立体成像的方法及设备,包括成像柜、旋转支撑柱、投影设备和成像设备,所述成像柜下侧设有所述旋转支撑柱,所述成像柜内部设有所述投影设备,所述成像柜右侧设有所述成像设备,所述成像设备通过连接杆与所述旋转支撑柱相连接,本发明虚拟空间立体成像采用空间三维实体的立体虚拟显示方法。
作为本发明的一种优选实施方式,所述成像柜为长方体结构且通过密封板焊接而成,所述成像柜右下侧镶嵌有所述成像孔。
作为本发明的一种优选实施方式,所述旋转支撑柱由底座、转动轴和连接杆组成,所述底座上侧镶嵌有所述转动轴,所述转动轴上侧设有所述连接杆,所述连接杆通过螺栓与所述成像柜相连接。
作为本发明的一种优选实施方式,所述投影设备由发射源、投影仪和折射镜组成,所述发射源以投影仪为载体,所述折射镜设于所述成像柜内侧左上角且呈45度角,所述折射镜正对右下侧的所述成像孔。
作为本发明的一种优选实施方式,所述成像设备由接收器和凹面成像镜组成,所述接收器镶嵌于所述凹面成像镜的底部。
作为本发明的一种优选实施方式,所述投影仪由控制器、显示探头和旋转器组成,所述控制器电性连接所述显示探头,所述控制器与所述显示探头的连接处设有所述旋转器。
作为本发明的一种优选实施方式,所述凹面成像镜由凹面镜和放雾设备组成,所述凹面镜的内侧镶嵌有所述放雾设备,所述放雾设备由放雾器和雾化喷头组成,所述放雾器内部设有干冰存放室且通过输气管连接所述雾化喷头。
作为本发明的一种优选实施方式,所述空间三维实体的立体虚拟显示方法为空中载体上的发射源发射短波雷达,(红外线发射源,伽马射线发射源等)对地面发射规律信号,然后接收回波,进过计算处理,这样就可以绘制出地面的3D几何图像。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
1.通过发射源的投影仪将需要成像的图像通过显示探头投于折射镜上,折射镜将图像折射于成像孔上,成像孔通过小孔成像的原理将图像射于所述接收器上,接收器将图像通过凹面成像镜上,放雾设备放出薄雾然后将图像立体呈现出来,从而达到更好的成像效果。
通过在成像柜底部设置旋转支撑柱和在显示探头上侧设有旋转器,可以达到根据需要达到多方位调节成像的效果,从而提高成像的灵活性和范围。
附图说明
图1为本发明虚拟空间立体成像的方法及设备的整体示意图;
图2为本发明虚拟空间立体成像的方法及设备的方法结构图。
图中:1-成像柜,2-旋转支撑柱,3-投影设备,4-成像设备,11-成像孔,21-底座,22-转动轴,23-连接杆,31-发射源,32-投影仪,33-折射镜,41-接收器,42-凹面成像镜,321-控制器,322-显示探头,323-旋转器,421-凹面镜,422-放雾设备。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-2,本发明提供虚拟空间立体成像的方法及设备技术方案:包括成像柜1、旋转支撑柱2、投影设备3和成像设备4,所述成像柜1下侧设有所述旋转支撑柱2,所述成像柜1内部设有所述投影设备3,所述成像柜1右侧设有所述成像设备4,所述成像设备4通过连接杆23与所述旋转支撑柱2相连接,本发明虚拟空间立体成像采用空间三维实体的立体虚拟显示方法,通过发射源31的投影仪32将需要成像的图像通过显示探头投于折射镜33上,折射镜33将图像折射于成像孔11上,成像孔11通过小孔成像的原理将图像射于所述接收器41上,接收器41将图像通过凹面成像镜42上,放雾设备422放出薄雾然后将图像立体呈现出来,从而达到更好的成像效果。
所述成像柜1为长方体结构且通过密封板焊接而成,所述成像柜1右下侧镶嵌有所述成像孔11。
所述旋转支撑柱2由底座21、转动轴22和连接杆23组成,所述底座21上侧镶嵌有所述转动轴22,所述转动轴22上侧设有所述连接杆23,所述连接杆23通过螺栓与所述成像柜1相连接,通过在成像柜1底部设置旋转支撑柱2和在显示探头322上侧设有旋转器323,可以达到根据需要达到多方位调节成像的效果,从而提高成像的灵活性和范围。
所述投影设备3由发射源31、投影仪32和折射镜33组成,所述发射源31以投影仪32为载体,所述折射镜33设于所述成像柜1内侧左上角且呈45度角,所述折射镜33正对右下侧的所述成像孔11。
所述成像设备4由接收器41和凹面成像镜42组成,所述接收器41镶嵌于所述凹面成像镜42的底部。
所述投影仪32由控制器321、显示探头322和旋转器323组成,所述控制器321电性连接所述显示探头322,所述控制器321与所述显示探头322的连接处设有所述旋转器323。
所述凹面成像镜42由凹面镜421和放雾设备422组成,所述凹面镜421的内侧镶嵌有所述放雾设备422,所述放雾设备422由放雾器和雾化喷头组成,所述放雾器内部设有干冰存放室且通过输气管连接所述雾化喷头。
所述空间三维实体的立体虚拟显示方法为空中载体上的发射源发射短波雷达,红外线发射源,伽马射线发射源等对地面发射规律信号,然后接收回波,进过计算处理,这样就可以绘制出地面的3D几何图像。
工作原理:发射源31的投影仪32通过控制器321和显示探头322在旋转器323的调解下将需要成像的图像通过显示探头投于折射镜33上,折射镜33将图像折射于成像孔11上,成像孔11通过小孔成像的原理将图像射于所述接收器41上,接收器41将图像通过凹面成像镜42上,放雾设备422放出薄雾然后将图像立体呈现出来,从而达到更好的成像效果,通过在成像柜1底部设置旋转支撑柱2和在显示探头322上侧设有旋转器323,可以达到根据需要达到多方位调节成像的效果,从而提高成像的灵活性和范围。
最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (3)
1.虚拟空间立体成像的设备,包括成像柜(1)、旋转支撑柱(2)、投影设备(3)和成像设备(4),其特征在于:所述成像柜(1)为长方体结构且通过密封板焊接而成,所述成像柜(1)右下侧镶嵌有成像孔(11),所述成像柜(1)下侧设有所述旋转支撑柱(2),所述成像柜(1)内部设有所述投影设备(3),所述投影设备(3)由发射源(31)、投影仪(32)和折射镜(33)组成,所述发射源(31)以投影仪(32)为载体,所述折射镜(33)设于所述成像柜(1)内侧左上角且呈45度角,所述折射镜(33)正对右下侧的所述成像孔(11),所述成像柜(1)右侧设有所述成像设备(4),所述成像设备(4)由接收器(41)和凹面成像镜(42)组成,所述接收器(41)镶嵌于所述凹面成像镜(42)的底部,所述成像设备(4)通过连接杆(23)与所述旋转支撑柱(2)相连接,所述凹面成像镜(42)由凹面镜(421)和放雾设备(422)组成,所述凹面镜(421)的内侧镶嵌有所述放雾设备(422),所述放雾设备(422)由放雾器和雾化喷头组成,所述放雾器内部设有干冰存放室且通过输气管连接所述雾化喷头,采用空间三维实体的立体虚拟显示。
2.根据权利要求1所述的虚拟空间立体成像的设备,其特征在于:所述旋转支撑柱(2)由底座(21)、转动轴(22)和连接杆(23)组成,所述底座(21)上侧镶嵌有所述转动轴(22),所述转动轴(22)上侧设有所述连接杆(23),所述连接杆(23)通过螺栓与所述成像柜(1)相连接。
3.根据权利要求1所述的虚拟空间立体成像的设备,其特征在于:所述投影仪(32)由控制器(321)、显示探头(322)和旋转器(323)组成,所述控制器(321)电性连接所述显示探头(322),所述控制器(321)与所述显示探头(322)的连接处设有所述旋转器(323)。
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