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此外,本文中描述的很多元件是可以被实现为分立或分布式组件或者与其他组件相结合实现并且以任何合适的组合和位置来实现的功能实体。本文中描述为由一个或多个实体执行的各种功能可以由硬件、固件和/或软件来执行。例如,各种功能可以由执行存储在存储器中的指令的处理器来执行。已经描述了本发明的各种实施例,下面描述本发明的实施例可以在其中被实现的示例性计算环境,以便提供用于本发明的各个方面的一般上下文。首先具体地参考图10,示出了用于实现本发明的实施例的示例性计算环境,并且其总体上被指示为计算设备1000。计算设备1000*是合适的计算环境的一个示例,并且不旨在对本发明的用途或功能的范围提出任何限制。也不应当将计算设备1000解释为具有与所示组件中的任何一个或组合有关的任何依赖或要求。沉浸投影多种系列供您选择。江苏立体沉浸投影价格
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。合肥270度沉浸投影设计安装上海沉浸投影推荐上海星承科技发展有限公司。
hmd设备可以被配置为基于从is设备所接收的所生成的交互数据的至少一部分来更新显示虚拟化对象的视场(fov)。在一些实施例中,is设备可以是触摸和悬停(tah)设备。tah设备被配置为还响应于在2d交互感测表面的一部分之上检测到的用户肢端悬停手势而生成交互数据。物理覆盖物包括多个电容性耦合器,当物理覆盖物被耦合到is设备时,该多个电容性耦合器可电容性地耦合到2d交互感测表面的部分。is设备和/或hmd设备中的至少一个被配置为生成物理覆盖物的部分与2d交互感测表面的部分之间的一对一映射。hmd设备还被配置为基于所接收的交互数据和所生成的一对一映射来更新虚拟化对象的3d方面。本文中具体描述了本发明的实施例的技术方案以满足法定要求。然而,说明书本身并不旨在限制本**的范围。而是,发明人已经预料到,所要求保护的技术方案还可以结合其他当前或未来技术以其他方式实施。
例如,3d表面可以是凸起。覆盖物还可以包括多个电容性耦合器,当is设备与覆盖物进行对接时,该多个电容性耦合器将3d表面的部分和2d电容性感测表面的部分电容性地耦合。可以生成3d表面的电容性地耦合部分与2d电容性感测表面的部分之间的一对一映射。is设备响应于在3d表面上检测到的用户肢端触摸而生成交互数据。hmd设备基于所接收的交互数据和所生成的一对一映射来更新虚拟化对象的3d方面。is设备或hmd设备可以基于交互数据来自动确定覆盖物的凸起或3d表面的3d轮廓。交互数据可以响应于用户沿着3d表面触摸或滑动其手指而被生成。hmd设备可以生成用于在fov内显示的另一vo。vo的形状是基于凸起的所确定的3d轮廓。在本文中描述的另一实施例中,提供了一种或多种具有实施于其上的计算机可执行指令的计算机存储介质,该计算机可执行指令在由一个或多个处理器执行时使得一个或多个处理器执行操作,该操作用于使能与在沉浸式环境中绘制的虚拟对象的用户交互。 一个好的沉浸投影需要具备哪些特点您知道吗?
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。上海星承科技发展有限公司沉浸投影拥有完善的售后。重庆沉浸投影设备
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随着我国对航空发动机性能要求的不断提高,其装配质量也要求越来越高。转子装配质量直接影响航空发动机的动态性能,装配后的几何同轴度、刚度、初始不平衡量是检验多级转子装配质量的参数。当航空发动机在工作转速下,如民用航空发动机一般工作转速可达12000rpm以上,多级转子装配后的初始不平衡量以及同轴度误差引起的不平衡响应将会被放大,导致发动机振动,造成叶片与机匣发生碰磨。转子整体刚度越小,振动越剧烈,甚至会导致航空发动机出现严重故障。由动力学方程可知,提高转子结构的同轴度和刚度,减少装配后的不平衡量,对于减轻转子重量、提升转子动态响应特性、提高发动机精度都有重要的意义。实现转子同轴度、刚度和不平衡量的三目标优化要建立在对这三个参数的预测基础上。因此,为改善和提升现有航空发动机高压组合转子的动态性能,满足新一代先进航空发动机的研制需要,进行高压组合转子同轴度、整机刚度、不平衡量三个参数的预测十分必要。现有预测方法基本上存在无法从理论上提出装配指导模型,计算过程繁琐、设计成本过高等问题。江苏立体沉浸投影价格
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