Складные бумажные коробки для лицевой маски Дизайн трехмерной печати
Jul 19, 2023
Оставить сообщение
Складные бумажные коробки для лицевой маски Дизайн трехмерной печати
1. Связь между расстоянием сетки (p), толщиной (d) и расстоянием наблюдения (D)
Из-за влияния разрешения человеческого глаза мы можем различать больше деталей близких объектов, а способность обнаруживать детали удаленных объектов значительно снизится. Что касается растра на стереоизображении, если мы сможем четко различить зеркало столбца растра, это будет мешать нашему визуальному восприятию и влиять на качество стереоизображения. Когда толщина постоянна, уменьшение расстояния сетки приведет к увеличению расстояния наблюдения. Следовательно, мы можем не только менять расстояние сетки, но и учитывать коэффициент толщины. Когда толщина решетчатой пластины уменьшается при определенном расстоянии сетки, расстояние наблюдения будет меньше. Поэтому решётка для пристального наблюдения должна быть тонкой и плотной. Для растровой пластины, используемой для дистанционного наблюдения, некоторые детали изображения рисунка теряются, когда расстояние сетки слишком мало, но это влияет на эффект наблюдения. Аналогичным образом, чтобы удовлетворить требованиям широкого шага сетки, необходимо увеличить толщину решетчатой пластины. Поэтому решётка, используемая для дистанционного наблюдения, должна быть толстой и редкой.
Подводя итог, при изготовлении решетчатых пластин необходимо сначала определить подходящее расстояние решетки в соответствии с требуемым расстоянием наблюдения, а затем определить толщину решетки в соответствии с расстоянием наблюдения и расстоянием решетки.
2. Анализ параметров
Вышеупомянутое анализируется с точки зрения взаимосвязи между параметрами, а следующее анализируется с точки зрения влияния выбора параметра на эффект изображения.
① Количество линий решетки (LR)
Количество линий решетки представляет собой количество стержней на дюйм и обратно пропорционально расстоянию решетки p. Количество линий решетки выражается как LPI, то есть количество цилиндрических зеркал на 1 дюйм. Обычно существуют решетки, подходящие для печати 75LPI, 100LPI, 120LPI, 150LPI и так далее.
Количество растровых линий определяет точность стереоизображения и ограничивает разрешение растрового изображения. Чем выше номер строки растра, тем выше требуется разрешение растрового изображения и выше будет точность получаемого трехмерного изображения. Если количество линий решетки меньше, разрешение изображения решетки не слишком велико, а точность конечного трехмерного изображения относительно низкая. Чем выше разрешение растрового изображения, тем выше требования к его выходному оборудованию и выше естественная стоимость вывода. Таким образом, при выборе количества линий решетчатых пластин оно должно основываться на реальной ситуации, а себестоимость продукции должна оставаться в разумных пределах при соблюдении требований к точности.
Разрешение деталей человеческого глаза ограничено расстоянием наблюдения, поэтому в реальном производстве количество линий решетки должно выбираться в соответствии с расстоянием наблюдения. Решетчатую пластину с большим номером линии следует выбирать для пристального наблюдения, а решетчатую пластину с толстым номером линии следует выбирать для дистанционного наблюдения.
Обычно, когда расстояние наблюдения составляет менее 80 см, следует выбирать решетчатую пластину 75~90LPI, и в это время решетчатая пластина тоньше. Если расстояние наблюдения менее 50 см, следует выбрать 75LPI~150LPI. Кроме того, на выбор номера строки решетки влияет и размер изображения. Когда формат изображения меньше A5, применяется решетчатая пластина с плотностью выше 75LPI, и трехмерное изображение, создаваемое в это время, становится нежным и мягким.
② Диапазон углов обзора (φ)
Угол обзора относится к максимальному углу, который может быть разрешен при формировании изображения или просмотре изображения. Чем меньше Угол обзора, тем резче изменения изображения. Таким образом, растровая пластина с небольшим углом обзора может очень хорошо и очень хорошо выполнять трехмерный эффект, а растровая пластина с большим углом обзора в основном используется для выполнения анимации, трансформации и других эффектов.
③ Коэффициент пропускания (τ)
Коэффициент пропускания используется для описания прозрачности решетки, которая определяется материалом решетки и технологией обработки. Чем выше коэффициент пропускания, тем лучше его прозрачность. Поскольку обсуждаемая нами стереограмма воспроизводится за счет преломления решетчатой пластины, прозрачность решетчатой пластины будет напрямую влиять на качество стереоизображения. Если коэффициент пропускания высок, потери информации изображения после преломления решетчатой пластины будут меньше, и яркость восстановленного изображения будет выше. Напротив, если коэффициент пропускания слишком низкий, информация изображения будет иметь большие потери после преломления решетчатой пластиной, что повлияет на качество и яркость воспроизводимого изображения. Поэтому старайтесь выбирать для изготовления решетчатых пластин материалы с высоким коэффициентом пропускания.
④ Показатель преломления (n)
Показатель преломления определяется самим материалом решетки. При некоторых других условиях решетчатая пластина с высоким показателем преломления имеет больший угол обзора θ1 и разделение изображений хорошее.
3. Способ изготовления растрового изображения.
В общем, существует три способа создания растровых изображений: стереофотография, компьютерная генерация, программная обработка изображений.
① стереофотография
Стереофотография — это традиционный метод создания растровых изображений. Ключом к работе является съемка стереоскопических фотографий, а перед съемкой необходимо точно рассчитать расположение, расстояние, угол, центральную точку и т. Д. Он делится на прямой метод и косвенный метод. Прямой метод состоит в том, чтобы поместить цилиндрическую решетку объектива перед фоторецептором, переместить камеру в определенное поле зрения и непрерывно снимать объект; Косвенное правило — сделать более двух снимков определенного места, а затем аккуратно объединить их в один. Когда растровое изображение создается с помощью стереофотографии, детали изображения точно проецируются на поверхность светочувствительного материала через растр, а шаг растровой полосы соответствует ширине деталей изображения, поэтому оно очень точное. Полученное стереоскопическое изображение имеет хороший стереоскопический эффект. Однако поскольку стереоскопический метод требует специального оборудования, а операция более трудоемка, сфера использования этого метода имеет определенные ограничения, поэтому у этого метода мало применений.
② Метод компьютерной генерации
Этот метод основан на принципе производства растрового изображения: с помощью компьютера используется соответствующий алгоритм, каждый кадр в последовательности изображений разрезается на вертикальную полосу изображения, затем поочередно синтезируется по порядку, а затем сжимается для создания окончательного растрового изображения. Этот метод не требует специального стрелкового оборудования, а операция проста. Растровые изображения можно синтезировать с помощью программного обеспечения для обработки изображений, такого как Photoshop, после некоторой обработки обычных изображений. Поэтому он широко использовался.
③ Метод обработки программного обеспечения для обработки изображений
В этом методе используется программное обеспечение для обработки изображений, такое как Photoshop, для ручной сегментации каждого кадра в последовательности изображений. Затем создайте коллаж из необходимого растрового изображения. Хотя принцип использования этого метода прост, он более хлопотный в эксплуатации и требует определенных навыков. И использование программного обеспечения для обработки изображений Photoshop для синтеза изображений, полученные детали изображения расположения дислокаций не соответствуют фактическим требованиям расположения дислокаций, поэтому часто синтетическое изображение будет выглядеть очень очевидным пилообразным явлением, при усилении решетки это будет серьезно влияют на качество стереоизображения.
Проведя анализ и сравнение трех вышеупомянутых методов генерации растровых изображений, мы считаем, что компьютерная генерация действительно является более осуществимым методом, поэтому наша компания разработала собственное программное обеспечение для трехмерного проектирования на основе объединения преимуществ аналогичного программного обеспечения на рынке. .

