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例如,对于hs设备的平面活动表面,可以采用笛卡尔坐标系。笛卡尔坐标系的x-y平面可以与hs设备的平面活动表面基本共面(并且笛卡尔坐标系的z轴可以基本正交于hs设备的平面活动表面)。更具体地,嵌入hs设备的平面活动表面中和/或与hs设备的平面活动表面集成的电容性接近传感器检测接近活动表面而悬停和/或运动的用户指尖。响应于该检测,只要指尖的z坐标小于与活动表面相关联的接近传感器的接近距离阈值,hs设备就生成交互数据,该交互数据对用户的指尖中的一个或多个指尖(相对于活动表面)的x坐标、y坐标和z坐标编码。取决于嵌入在hs设备中的具体接近传感器,接近传感器在每个维度上的分辨率可以相似或可以不同。对于具有非平面活动表面的hs设备,取决于非平面活动表面的形状,可以采用其他的标准正交3d坐标系,诸如但不限于球形坐标或圆柱坐标。上海星承科技发展有限公司主营产品包括沉浸投影。贵阳快闪活动沉浸投影供应
具体实施方式如本文中使用的,术语“虚拟对象”(vo)可以指代任何计算机生成的对象或(物理或非物理)对象的任何计算机生成的可视化。这样的计算机生成的对象(或其计算机生成的可视化)可以是一维(1d)对象、二维(2d)或三维(3d)对象(或其可视化)。如本文中使用的,术语“沉浸式环境”(ie)可以是指包括一个或多个vo的显示的任何物理(即,“真实”)环境、任何非物理(即,“计算机生成的”和/或“虚拟”)环境、或其任何组合。这样的ie包括但不限于虚拟现实(vr)环境、增强现实(ar)环境和/或混合现实(mr)环境。如本文中使用的,术语“交互数据”可以指代指示或编码用户交互(例如,手部、指尖和多指尖手势)的任何数据或信息。如本文中使用的,“交互感测设备”或简称为“is设备”可以是检测、感测和/或用户交互的任何设备,用户交互诸如但不限于手部手势、指尖手势、多指尖手势、触笔手势等。响应于对用户交互的这样的检测,is设备可以生成对用户交互编码的交互数据。贵阳快闪活动沉浸投影供应沉浸投影的优势您了解多少呢?
例is设备210的用户可以控制和/或操纵经由多个hmd设备同时示出给多个用户的一个或多个vo。图2b是根据本公开的一些实施例的用户选择虚拟对象的层(即,平面切片)以与交互感测设备的触敏表面相关的示例性实施例的示意图。更具体地,图2示出了fov260(经由hmd设备提供)。fov260可以包括分层对象的多个层264的“平坦”或3d表示268。例如,表示268可以是分层文档中包括的各个层的表示,诸如但不限于演示幻灯片。在图2b所示的非限制性实施例中,经由在fov260内投影和/或显示的多个层264的“平坦”呈现来示出演示幻灯片的层1-5中的每一个。每个层包括一个或多个2d和/或3dvo。层1是包括背景颜色或图案的背景层,层2包括单个(2d或3d)三角形vo,并且层3包括(2d或3d)类似平行四边形的vo272、(2d或3d)圆形vo274和***文本框276(即,“文本_1”)。
这样的形状或凸起可以包括但不限于弯曲的凸台、平行六面体、柱体、锥体等。因此,当与vo交互时,覆盖物的移位表面的形状和/或凸起提供针对用户的触感(tactile)反馈。附图说明下面参考附图详细描述本发明,在附图中:图1是包括通信地耦合到头戴式显示设备的交互感测设备并且适合于在实现本公开的实施例中使用的示例性计算环境的框图;图2a是示出根据本公开的一些实施例的经由交互感测设备使能的与虚拟对象的示例性用户交互的示意图;图2b是示出根据本公开的一些实施例的用户选择虚拟对象的层以与交互感测设备的触敏表面相关的示例性实施例的示意图;图2c是示出根据本公开的一些实施例的用户通过触摸交互感测设备的触敏表面来修改虚拟对象的所选择的层的示例性实施例的示意图;图3a是示出根据本公开的一些实施例的将覆盖物的示例性实施例与交互感测设备机械地耦合的步骤的示意图。 需要沉浸投影找上海星承科技发展有限公司。
计算技术的进步已经推动了巨大的开发努力以在诸如模拟、游戏和娱乐应用等各种计算应用中部署沉浸式环境。例如,各种在线游戏平台已经将虚拟现实(vr)环境、增强现实(ar)环境和/或混合现实(mr)环境集成到游戏玩法中。部署这样的沉浸式环境使得用户能够查看和感知计算机生成的三维(3d)对象,就好像这些对象实际存在于用户感知的环境内一样。已经开发出诸如vr和/或ar头戴式耳机等各种头戴式显示(hmd)设备以部署沉浸式环境。这样的hmd设备通常向用户提供包括计算机生成的3d对象的视场(fov)的显示。也就是说,hmd设备提供沉浸式环境的显示。然而,为了增强用户在沉浸式环境内的体验,支持与经由hmd设备显示的计算机生成的3d对象的现实用户交互是有利的。沉浸投影的优点有很多。贵阳3D沉浸投影视频制作
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可以基于标识符来更新hmd设备的操作模式。例如,可以基于与覆盖相关联的标识符来更新提供给用户的各种用户交互。在其他的一些实施例中,可以基于凸起或分立的物理对象的自动确定的形状来更新操作模式。图5是示出根据本公开的一些实施例的将包括3d表面(即,凸起530)和多个电容性耦合器530的覆盖物520与包括2d电容性感测表面(即,触敏表面512)的交互感测设备510机械地耦合的示例性步骤的示意图。在一些实施例中,诸如但不限于is设备510的is设备不包括感测3d悬停手势的活动表面。而是,is设备510包括可以与在各种移动计算设备中通常采用的触敏显示设备类似的2d触敏表面512。当覆盖物520机械耦合到is设备510时,多个电容性耦合器530可以将凸起530的3d表面的点的至少一部分与2d触敏表面512上的点电容性地耦合。贵阳快闪活动沉浸投影供应
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