浙江沉浸投影用户体验
也就是说,用户可以通过压敏设备经由压力变化手势(例如,3d触摸)来提供3d手势。例如,可以经由压力变化手势和压敏设备来类似地提供经由hs而提供的3d信息。在一些实施例中,is设备可以包括触敏、压敏设备、悬停敏感设备的任何组合。也就是说,is设备中包括的触敏设备也可以是压敏的和/或悬停敏感的。因此,is设备可以检测3d的类似触摸、压力和/或悬停的手势。在本文中的其他的一些实施例中,可以通过采用一个或多个光子检测器(例如,相机)**悬停在2d触敏表面之上的指尖的运动,经由诸如is设备的一个或多个设备来检测3d手势。例如,可以采用光子检测器的矩阵以通过检测从用户指尖反射的光子来检测手势。类似地,is设备可以经由声学和/或超声成像来**用户的手势。在一些实施例中,is设备可以包括磁传感器,并且用户佩戴磁环。is设备可以经由磁传感器和磁环检测3d手势。沉浸投影的不同系列会有不同的优势。浙江沉浸投影用户体验
类似地,用户可能希望与vo的各种分立的特征、结构、组件、模块、控件或其他部分交互。一些hmd设备支持与vo进行有限的用户交互。例如,一些hmd设备包括检测通过自由空间的各种用户手部手势的嵌入式运动传感器(例如,相机)。在检测到这样的自由空间手势时,hmd设备可以修改vo。然而,这种嵌入式运动传感器的空间分辨率(以及因此的用户交互)可能受到限制。例如,除非用户将他们的手部定位成靠近hmd设备,否则与嵌入式运动传感器相关联的光学系统的角分辨率可能限制分辨用户手部位置的相对较小的空间差异的能力。这种受限的分辨率可能限制用户选择、编辑或以其他方式操纵紧密间隔的vo或vo的紧密间隔特征的能力。此外,这样的hmd设备可能需要在用户的手部与嵌入式运动传感器之间的直接光学视线。例如,如果光学不透明的表面(例如,桌面)位于用户的手部与hmd设备之间,或者如果用户将其手部定位在腰部附近,则嵌入式运动传感器的检测功能可能受到限制。合肥180度沉浸投影现场安装沉浸投影的主要特点有很多。
is设备还被配置为响应于在触敏表面上检测到的用户肢端触摸而生成附加交互数据。hmd设备经由通信会话来接收从is设备传送的所生成的附加交互数据。hmd设备基于所接收的附加交互数据来修改fov中包括的虚拟化对象的平面切片。在各种实施例中,is设备被配置为响应于沿着覆盖物上包括的凸起的一个或多个表面检测到的用户肢端的运动而生成交互数据,该覆盖物机械地耦合到is设备。hmd设备被使能为基于对用户肢端的运动编码的所接收的交互数据来更新虚拟化对象在fov内的位置。在一些实施例中,is设备被配置为根据fov内的事件向用户提供触觉反馈。例如,在游戏应用中,is设备中包括的触觉反馈接口可以向用户提供触觉反馈。在至少一个实施例中,is设备包括二维(2d)电容性感测表面。例如,is设备可以包括2d触敏表面,诸如但不限于触敏显示设备。这样的is设备被配置为与包括三维(3d)表面的覆盖物进行对接。
此外,凸起422的表面向用户提供触感反馈。例如,用户可以平移、更新、修改或以其他方式操纵vo360在fov450内的位置或定位。平移的空间方向可以基于用户在其上滑动指尖404的平行六面体形状的凸起422的特定平面表面。例如,凸起422的表面中的一些表面位于x-y平面内,凸起的其他表面位于x-z平面内,并且其他表面位于y-z平面内。因此,覆盖物中包括的凸起的不同形状可以提供与各种vo的不同的用户交互。图4b是示出根据本公开的一些实施例的用户采用图4a的交互感测设备和另一机械耦合的覆盖物来在沉浸式环境内生成虚拟对象的示例性实施例的示意图。覆盖物430已经与id设备410机械地耦合或进行对接。覆盖物包括锥体形状的凸起432。用户的手部402的指尖403被示出为在锥体形状的凸起432的表面之上滑动。上海星承科技发展有限公司致力于沉浸投影。
在各种实施例中,is设备110包括计算设备中所包括的一个或多个附加组件。在至少一个实施例中,is设备110包括is计算设备130。至少结合图10来讨论计算设备的各种实施例。hmd设备140包括被使能为向佩戴hmd设备140的用户提供一个或多个虚拟对象(vo)的显示和/或可视化的沉浸式环境(ie)显示设备142。hmd设备140还包括诸如hmd数据收发器114的有线和/或无线数据收发器。hmd数据收发器被使能为接收经由is设备110的is数据收发器128而提供的交互数据。mhd设备140可以附加地包括诸如hmd计算设备146的计算设备。至少结合图9来讨论hmd设备的其他实施例。图2a是示出根据本公开的一些实施例的经由交互感测(is)设备210实现的与虚拟对象(vo)的示例性用户交互的示意图200。is设备210可以包括与图1的is设备110类似的特征。上海星承科技发展有限公司主要项目是沉浸投影。贵阳180度沉浸投影内容制作
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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。浙江沉浸投影用户体验
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