【CN109831662A】AR眼镜屏幕的实时画面投射方法、装置及控制器和介质【专利】

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ar眼镜解决方案

ar眼镜解决方案

AR眼镜解决方案简介AR(增强现实)技术是一种将数字信息与现实世界相结合的技术,通过透明的眼镜或其他设备将虚拟对象叠加到真实世界中。

AR眼镜是一种常见的AR设备,它可以提供沉浸式的体验,使用户能够与虚拟世界进行互动。

本文将探讨AR眼镜的解决方案,包括硬件和软件方面的技术。

硬件解决方案1. 感知技术AR眼镜需要能够感知用户的环境信息,以便将虚拟对象正确地叠加到真实世界中。

有几种常见的感知技术可用于AR眼镜,包括:•摄像头:内置摄像头可以捕捉用户的环境信息,并识别出可供AR应用程序使用的特征点。

•深度传感器:深度传感器可以精确地测量距离,并创建环境的三维模型,从而提供更准确的AR体验。

•惯性测量单元(IMU):IMU可以追踪设备的加速度和方向变化,使AR应用程序能够根据设备的移动来调整虚拟对象的位置和姿态。

2. 显示技术AR眼镜需要具备透明显示的能力,以便将虚拟对象叠加到用户的真实视野中。

以下是几种常见的透明显示技术:•光波导引:光波导引技术使用微型投影器将图像投射到眼镜的波导上,然后通过波导将图像引导到用户的视野中。

•夹层显示器:夹层显示器通过将光线反射和折射,将显示的图像叠加到用户的视野中。

•透明OLED:透明OLED技术使用有机发光二极管显示器,将图像直接显示在用户的视野中。

3. 交互技术AR眼镜的交互方式十分重要,因为它需要能够与虚拟对象进行互动。

以下是一些常见的AR眼镜交互技术:•手势识别:使用摄像头或其他传感器来追踪用户的手势,使其能够通过手势来控制虚拟对象。

•语音识别:通过内置麦克风和语音识别技术,使用户能够使用语音命令与AR应用程序进行交互。

•触控板或手柄:通过触控板或手柄来控制虚拟对象的移动和操作。

软件解决方案AR眼镜的软件解决方案关键在于实现虚拟对象的叠加和与真实世界的交互。

以下是一些常见的软件技术:1. SLAM技术SLAM(同时定位与地图构建)技术是AR应用程序中常用的一种技术,用于估计设备在未知环境中的位置和姿态,并构建环境的三维模型。

ar眼镜的光学方案

ar眼镜的光学方案

ar眼镜的光学方案随着科技的不断发展,增强现实(AR)技术逐渐走入人们的生活,AR眼镜作为一种重要的AR设备应运而生。

AR眼镜的光学方案是其核心技术,本文将就AR眼镜的光学方案展开论述。

一、AR眼镜的光学原理AR眼镜主要通过光学系统将虚拟图像与真实世界进行叠加,使用户可以同时看到虚拟信息和实际环境。

其光学原理主要包括光学投影、成像和显示。

1. 光学投影AR眼镜通过投影系统将图像投射到用户的视网膜上。

一种常见的投影技术是使用微型投影仪,将图像通过镜片在用户眼睛前方形成虚拟图像。

此外,还可以采用波导光纤技术,在光纤上实现光学投影,将虚拟图像导向用户眼睛。

2. 光学成像光学成像是指将虚拟图像与真实场景进行合成的过程。

AR眼镜通过透明显示器在用户眼睛前方形成像,实现真实世界与虚拟图像的结合。

常用的显示器技术包括液晶显示、微显示器等,这些显示器具有高亮度和高透明度,可以满足AR眼镜的光学需求。

3. 光学显示光学显示是AR眼镜的关键功能之一,它能够将虚拟图像投影到用户的视网膜上,从而实现用户对虚拟信息的感知。

目前,市场上的AR眼镜大多采用头戴式显示器,将图像以光学方式投射到用户的眼睛上方。

此外,还有一些AR眼镜采用可穿戴式显示技术,将显示器集成到眼镜镜片上,使显示更加隐蔽。

二、AR眼镜光学方案的优势AR眼镜光学方案具有许多优势,使其成为AR技术的重要组成部分。

1. 沉浸式体验AR眼镜采用光学投影和显示技术,能够在用户眼前实现虚拟信息的叠加,让用户身临其境地感受到增强现实的沉浸式体验。

用户可以自由走动并与虚拟场景进行互动,增强了用户对虚拟信息的感知感觉。

2. 高透明度AR眼镜的光学系统能够实现高透明度的显示效果,使用户在佩戴AR眼镜时可以清晰地看到真实环境。

光学显示器的高透明度使得用户能够同时看到虚拟信息和实际情景,不会被眼镜的显示影响到真实世界的观察。

3. 便携性现代AR眼镜采用轻巧的设计,使得用户可以随时佩戴,并在不同环境中自由使用。

ar眼镜的光学方案

ar眼镜的光学方案

ar眼镜的光学方案AR(增强现实)眼镜是近年来快速发展的一种智能穿戴设备,具有广泛的应用前景。

AR眼镜通过将数字信息叠加在现实世界中,使用户可以获得更丰富的视觉体验。

而实现这一效果的核心就是AR眼镜的光学方案。

在本文中,我们将探讨AR眼镜的光学方案,并介绍当前主流的技术和发展趋势。

一、现有光学方案目前,AR眼镜的光学方案主要分为两种:光学投影和全透视显示。

1. 光学投影方案光学投影方案是通过将信息投射到用户的眼睛上方,然后通过反射和折射效果使用户看到虚拟图像。

这种方案主要采用了反射型光学元件,如反射镜、半透镜等。

其优点是可以实现更大的视场角和更高的分辨率,但缺点是视角受限,用户只能看到眼镜前方的图像。

2. 全透视显示方案全透视显示方案是通过透明显示屏将数字信息直接叠加在用户的视野中。

这种方案主要采用了半透明显示技术,如全透视显示器、波导光纤等。

其优点是能够实现更真实的虚拟体验,用户可以看到现实世界和虚拟信息的混合,但缺点是显示效果可能受到环境光的干扰。

二、未来发展趋势随着技术的不断进步,AR眼镜的光学方案也在不断演化和改进。

未来的发展趋势主要体现在以下几个方面:1. 更薄更轻的设计目前的AR眼镜通常较为笨重,由于需要集成许多复杂的光学元件,造成了设备的体积和重量较大。

未来的发展趋势是采用更薄更轻的设计,以提高佩戴的舒适度和便携性。

2. 更高分辨率的显示当前的AR眼镜在分辨率方面还存在一定的限制,无法满足用户对真实感和细节表现的需求。

未来的发展趋势是通过采用更先进的显示技术,如微LED显示屏、量子点显示屏等,实现更高分辨率的显示效果。

3. 更大视场角的展示目前的AR眼镜在视场角方面还有待改进,无法实现真实世界的全景感。

未来的发展趋势是通过优化光学投影方案或全透视显示方案,实现更大视场角的展示效果,使用户可以获得更广阔的视野。

4. 更好的光学性能由于AR眼镜在使用过程中需要处理大量的光学信息,因此光学性能的优化是一个重要的发展方向。

AR眼镜简介演示

AR眼镜简介演示

头部姿态识别
通过内置的头部姿态识别 传感器,AR眼镜能够感知 用户的头部动作,实现与 虚拟信息的交互操作。
03
CATALOGUE
AR眼镜产品介绍
产品一
总结词:Google Glass Enterprise Edition 2是一款功能 强大的AR眼镜,适用于企业用户。
详细描述
• 提供高清镜头和惯性测量单元(IMU)等传感器,可 实时捕捉场景并显示增强效果。
06
CATALOGUE
AR眼镜总结与展望
AR眼镜的优势和不足
优势 便携性:AR眼镜通常轻便易携,方便用户随时随地使用。
实时性:AR眼镜可以实时提供信息,使用户能够迅速获取所需内容。
AR眼镜的优势和不足
• 交互性:AR眼镜具有多种交互方式,如语音识别、手势 识别等,使用户能够更自然地与设备交互。
AR眼镜发展历程
20世纪80年代:AR眼镜概念诞生。
21世纪初:随着技术的进步,AR眼镜变得更加轻便和 实惠,开始进入商业应用领域。
20世纪90年代:第一款AR眼镜问世,但因其笨重和昂 贵,未能得到广泛应用。
近年来:随着移动互联网技术的发展,AR眼镜再次受 到关注,并逐渐成为智能穿戴设备市场的重要一环。
详细描述
• 采用光场技术,可实现更加逼真的虚拟效果,为用户 带来沉浸式的体验。
• 提供多个传感器和接口,可与多种设备进行连接和互 动。
• 支持手势控制和语音识别等多种交互方式,操作简便 、快捷。
• 可应用于游戏、教育、医疗等领域,具有广泛的应用 前景。
04
CATALOGUE
AR眼镜的应用案例
案例一:波音公司利用AR眼镜进行远程协作
• 支持语音识别和手势控制,方便用户进行操作和交互 。

ar眼镜使用手册

ar眼镜使用手册

ar眼镜使用手册AR眼镜使用手册一、AR眼镜简介AR眼镜是一种集成了增强现实技术的智能穿戴设备,通过将虚拟信息与现实世界相结合,为用户提供全新的交互体验。

这款AR眼镜具备高清显示、智能识别、语音交互等功能,广泛应用于教育、医疗、娱乐等领域。

二、AR眼镜使用方法1.佩戴方式:请确保在佩戴眼镜的基础上,将AR眼镜置于眼睛前方,调整至舒适角度。

镜腿应紧贴耳朵,以确保稳定佩戴。

2.开机与关机:长按眼镜侧面的电源按钮,开机/关机指示灯亮起,表示设备已开启/关闭。

3.操作界面介绍:AR眼镜的操作界面主要包括主菜单、应用列表、设置界面等。

通过触摸板和语音助手进行操作。

4.应用场景:AR眼镜支持多种应用,如导航、资讯、游戏等。

用户可根据需求下载相关应用,享受丰富多样的AR体验。

三、AR眼镜功能与设置1.常用功能:AR眼镜具备实时导航、信息推送、语音识别等功能。

用户可根据需求进行设置和使用。

2.个性化设置:用户可以在设置界面调整眼镜的显示效果、音量、语言等参数,以满足个人需求。

3.系统升级与维护:AR眼镜会定期推送系统升级,以优化性能和修复漏洞。

请确保及时更新,以确保设备正常运行。

四、注意事项与故障排除1.佩戴舒适度:在使用过程中,如感觉不适,请及时调整眼镜角度或暂停使用。

长时间佩戴需注意眼睛休息。

2.电池续航:AR眼镜内置可充电电池,正常使用续航时间约为6小时。

请及时充电以保证设备正常使用。

3.防尘与防水:AR眼镜具有一定的防尘和防水功能,但请避免长时间浸泡在水中或在潮湿环境中使用。

4.故障排查与处理:如遇故障,请先检查设备连接、软件版本等。

如仍无法解决,请联系售后服务。

五、售后服务与技术支持AR眼镜提供一年的售后服务,包括但不限于硬件维修、软件升级等。

请务必保留购买凭证,并在需要时联系我们。

我们将竭诚为您服务,确保AR眼镜为您带来完美的使用体验。

希望这份使用手册能帮助您更好地了解和运用AR眼镜。

ar眼镜的光学方案

ar眼镜的光学方案

ar眼镜的光学方案随着科技的不断发展,增强现实(AR)技术逐渐走入人们的视野,AR眼镜作为AR技术的重要载体,也越来越受到消费者的关注和追捧。

AR眼镜的光学方案是其关键性设计之一,本文将就AR眼镜的光学方案进行探讨。

一、AR眼镜的定义和应用场景AR眼镜(Augmented Reality Glasses)是一种能够将虚拟信息与真实世界进行融合的智能设备,通过眼镜内的光学系统将虚拟信息实时地显示在用户眼前。

AR眼镜应用广泛,涵盖教育、医疗、娱乐、工业等众多领域,可以实现虚拟现实的增强、互动、即时传输等功能。

二、AR眼镜的光学系统组成AR眼镜的光学系统由几个核心组成部分构成,包括显示装置、光学透镜、眼球追踪传感器和光学控制系统等。

1.显示装置显示装置是AR眼镜的核心技术之一,常见的有液晶显示器(LCD)和有机发光二极管(OLED)等。

这些显示装置能够在眼镜镜片上产生高清晰度的虚拟图像,实现真实感与虚拟感的融合。

2.光学透镜光学透镜是AR眼镜中最重要的组件之一,能够将虚拟图像投射到用户的视网膜上。

光学透镜需具备高折射率、低散射、低反射等特性,以确保虚拟图像的清晰度和真实感。

3.眼球追踪传感器眼球追踪传感器是通过追踪用户眼球运动来实时调整虚拟图像的显示位置,以达到更好的视觉效果。

眼球追踪传感器能够精确检测用户的眼球位置和注视点,实现更真实的交互体验。

4.光学控制系统光学控制系统用于调整AR眼镜中显示装置和光学透镜之间的距离,以满足不同用户的眼视度数需求。

光学控制系统的设计需要考虑到用户的视力特点和视觉舒适度。

三、AR眼镜的光学方案优化为了提高AR眼镜的使用体验和光学效果,需要对其光学方案进行优化。

以下是几个方面的优化建议:1.增加显示装置的分辨率和亮度,以提高虚拟图像的清晰度和逼真感。

同时,采用超薄设计可以减轻眼镜重量,提高佩戴舒适度。

2.优化眼球追踪传感器的灵敏度和准确性,确保它能够准确追踪用户的眼球运动,并快速调整虚拟图像的位置和角度。

AR眼镜简介

AR眼镜简介

促进创新与创意
AR眼镜能够激发人们的创造力, 为艺术、设计和建筑等领域带来 新的灵感和创意。
增强社交互动
AR眼镜可以为用户提供更加丰富 的社交体验,例如虚拟现实中的 聚会和交流。
THANKS
谢谢您的观看
主流AR眼镜设备介绍
Google Glass Enterprise Edition
01
专为企业用户设计的AR眼镜,具有高分辨率显示、语音控制和
摄像头等功能,适用于工业、医疗等领域。
Microsoft HoloLens
02
全息计算平台,通过透明的全息透镜为用户提供全息影像,适
用于游戏、设计、医疗和工业等领域。
更丰富的交互方式
未来的AR眼镜将配备更多的传感器和输入设备,使用户能够通过 手势、语音等方式与增强现实内容进行交互。
04
AR眼镜的应用场景与案例
教育领域应用
虚拟实验
AR眼镜可以为学生提供模拟的实验环境,让他们在安全的环境 中实践科学实验,增强理解和实践能力。
历史与文化重现
通过AR技术,学生可以亲身体验历史事件或文化活动,更加直 观地了解过去。
AR眼镜的技术挑战与前景
技术挑战
AR眼镜面临的技术挑战包括如何提 供自然、舒适的体验,如何提高虚拟 信息的真实感和互动性,以及如何降 低设备重量和成本等。
发展前景
随着技术的不断进步和应用场景的拓 展,AR眼镜有望在教育、医疗、游戏 、旅游等领域发挥重要作用,成为未 来人机交互的重要方式之一。
03
AR眼镜的关键技术组件
显示器
用于显示虚拟信息,通常采用透明显示技术,以便用户在查看现实世 界的同时看到虚拟内容。
摄像头
用于捕捉现实世界的图像,以便将虚拟信息准确叠加到现实场景中。

ar眼镜的光学方案

ar眼镜的光学方案

ar眼镜的光学方案随着科技的不断进步和发展,增强现实(AR)技术在日常生活中的应用也越来越普遍。

AR眼镜作为AR技术的代表产品,具备显示虚拟信息的能力,通过将虚拟信息与真实世界相结合,为用户提供了全新的视觉体验。

光学方案是AR眼镜实现这一功能的重要组成部分,本文将探讨AR眼镜的光学方案,并介绍其中的关键技术。

一、AR眼镜的基本原理AR眼镜利用光学投影技术将虚拟信息投射到用户眼前,实现现实世界与虚拟信息的无缝集成。

其基本原理包括以下几个步骤:1. 光源发出光线:AR眼镜通常采用微型LED或者激光作为光源,发出光束。

2. 光学透镜系统:光线经过光学透镜系统聚焦,形成一个小图像。

3. 投射镜:小图像通过投射镜反射或透过,投射到用户的视野范围内。

4. 用户眼睛:用户通过眼睛看到虚拟信息,同时也可以看到真实世界。

二、关键技术实现AR眼镜的理想光学方案需要克服一些关键技术难题。

1. 显示技术:AR眼镜要实现虚拟信息与真实世界的融合,需要具备高分辨率、高亮度和高透明度的显示屏。

同时,为了避免用户眼睛疲劳,还需要具备适当的刷新率和对焦范围。

2. 光学设计:AR眼镜的光学设计要求能够投射清晰、准确的虚拟信息到用户眼前。

这需要设计出高质量的透镜系统、高效的光学投射路径以及合适的眼睛距离调节。

3. 成像技术:AR眼镜需要借助摄像头获取用户眼睛的位置和视角,以便实时调整虚拟信息的显示位置和角度。

因此,成像技术的准确性和实时性对AR眼镜的性能至关重要。

4. 投射镜技术:投射镜是AR眼镜实现投射虚拟信息的关键组件。

目前主要有反射式投射镜和透射式投射镜两种技术。

反射式投射镜通过反射光束实现投射,透射式投射镜则通过透过光束实现投射。

不同的设计方案有不同的优缺点,需要根据具体要求进行选择。

5. 光源技术:AR眼镜所用的光源需要具备高亮度、低功耗和小尺寸等特点。

微型LED和激光二者都有各自的优势和限制,选择合适的光源技术是实现AR眼镜的关键之一。

AR眼镜交互方法、装置、计算机可读存储介质及AR眼镜[发明专利]

AR眼镜交互方法、装置、计算机可读存储介质及AR眼镜[发明专利]

专利名称:AR眼镜交互方法、装置、计算机可读存储介质及AR眼镜
专利类型:发明专利
发明人:甘东融
申请号:CN202011074331.1
申请日:20201009
公开号:CN114327031A
公开日:
20220412
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本申请涉及智能可穿戴设备领域,具体涉及一种AR眼镜交互方法、装置、计算机可读存储介质及AR眼镜,所述方法包括:识别用户的手部动作;当所述手部动作与预设动作匹配时,获取所述预设动作对应的交互界面,在所述AR眼镜中输出所述交互界面;所述交互界面按照预设排布分布在用户的手部位置处;识别用户在手部位置的操作,确定所述操作对应的控制指令,根据所述控制指令在所述交互界面进行响应,并在AR眼镜中输出交互过程。

本申请能够提高AR眼镜的交互场景的适用性,并提高AR眼镜交互的效率。

申请人:广州视享科技有限公司
地址:510000 广东省广州市黄埔区云埔四路6号(1)栋1001房(仅限办公)
国籍:CN
代理机构:北京市立方律师事务所
代理人:刘延喜
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AR眼镜、控制方法、装置和存储介质[发明专利]

AR眼镜、控制方法、装置和存储介质[发明专利]

专利名称:AR眼镜、控制方法、装置和存储介质专利类型:发明专利
发明人:张秀生
申请号:CN202010521302.9
申请日:20200610
公开号:CN111757252B
公开日:
20220513
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本申请公开了一种AR眼镜、控制方法、控制装置和存储介质。

AR眼镜包括Lora模
块,Lora模块用于接收和发送数据,Lora模块包括第一Lora子模块和第二Lora子模块,第一Lora子模块的工作频率小于第二Lora子模块的工作频率。

控制方法包括:根据接收到的配对信号与配对信号对应的移动终端配对,根据配对信号计算与移动终端的距离,判断移动终端的距离值是否大于第一预设数值,在移动终端的距离值大于第一预设数值时控制第一Lora子模块向移动终端发送数据。

如此,AR眼镜通过Lora模块的设置能够实现直接与例如其它AR眼镜、手机等移动终端通信,而无需通过与服务器通信,避免了AR眼镜所处位置的网络信号不佳而导致AR眼镜无法有效地与其它移动终端通信。

申请人:OPPO广东移动通信有限公司
地址:523860 广东省东莞市长安镇乌沙海滨路18号
国籍:CN
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ar眼镜使用手册

ar眼镜使用手册

ar眼镜使用手册(实用版)目录1.AR 眼镜简介2.AR 眼镜的组成部分3.AR 眼镜的基本操作4.AR 眼镜的适用场景5.使用 AR 眼镜的注意事项6.维护与保养 AR 眼镜正文一、AR 眼镜简介AR 眼镜,即增强现实(Augmented Reality)眼镜,是一种能够将虚拟信息与现实世界相融合的高科技产品。

通过 AR 技术,用户可以在现实环境中看到虚拟物体,从而为用户提供更加丰富的信息和更为沉浸式的体验。

二、AR 眼镜的组成部分AR 眼镜主要由以下几个部分组成:1.显示器:AR 眼镜的显示器通常采用微型投影仪,将虚拟信息投射到用户眼睛前方的透明屏幕上。

2.传感器:AR 眼镜的传感器负责捕捉周围环境的信息,如光线、距离、角度等,以便于将虚拟信息与现实环境相融合。

3.处理器:AR 眼镜的处理器用于处理虚拟信息的生成和显示,以及与传感器之间的数据传输。

4.控制器:AR 眼镜通常配备一个手持控制器,用户可以通过控制器对 AR 眼镜进行操作,如调节音量、切换功能等。

5.电池:AR 眼镜需要电池提供电源,以支持其正常工作。

三、AR 眼镜的基本操作1.开机:按下手持控制器上的电源键,AR 眼镜屏幕将亮起。

2.关机:长按手持控制器上的电源键,AR 眼镜屏幕将熄灭。

3.调节音量:通过手持控制器上的音量键进行调节。

4.切换功能:通过手持控制器上的功能键进行切换,如导航、游戏等。

5.返回主界面:长按手持控制器上的主页键,可返回 AR 眼镜的主界面。

四、AR 眼镜的适用场景1.游戏:AR 眼镜可以为用户带来更加沉浸式的游戏体验,让虚拟游戏角色与现实环境相互融合。

2.导航:AR 眼镜可以实时显示导航信息,如方向、距离等,帮助用户快速找到目的地。

3.教育:AR 眼镜可以为学生提供更加生动的学习资源,如虚拟实验、模拟演示等。

4.工业:AR 眼镜可以应用于工业生产中,如设备维修、操作指导等。

5.旅游:AR 眼镜可以为游客提供景点的详细信息,如历史背景、文化内涵等。

ar眼镜成像原理

ar眼镜成像原理

ar眼镜成像原理AR眼镜(Augmented Reality Glasses)是一种可以增强人类视觉体验的设备,通过AR技术,用户可以在现实场景中看到虚拟物品的交互。

那么,究竟是怎样的工作原理,让这种神奇的设备得以实现呢?本文将为大家详细介绍AR眼镜的成像原理。

步骤一:物体跟踪技术首先,AR设备需要对现实场景进行追踪和定位,以便将虚拟物品贴在现实场景中的合适位置。

这里使用的是物体跟踪技术,通过实时捕捉摄像头中的场景,并寻找可识别的物体特征进行标记,得以衡量虚拟模型在现实世界中的位置和方向。

这个过程需要用到图像处理技术和计算机视觉技术。

步骤二:光学显示技术其次,AR眼镜的显示屏为双眼所见,因此需要通过光学技术进行投影。

这里采用的是反射式技术,将虚拟物品显示在一个透明的反光镜上,再反射至用户的视野中,形成虚拟与真实的混合画面。

AR设备的显示屏具有透明度,所以还可以将用户看到的现实场景呈现在眼镜中。

步骤三:混合现实技术最后,AR眼镜需要将虚拟物品和现实场景进行无缝融合。

这里采用的是混合现实技术,也就是说将虚拟的图形贴到真实的场景中,通过传感器的技术实现虚拟物体与真实物体的交互,使得虚拟物品看起来是真实存在的。

在这里需要注意,AR设备需要实时进行位置和方向的计算和纠正,以确保虚拟物品与现实场景的重合度。

总体来看,AR眼镜的成像原理是:通过物体跟踪技术捕捉现实场景,并通过反射式的光学技术实现对虚拟物品的投影,最后通过混合现实技术将虚拟物品与真实场景进行融合。

当然,这个过程背后还有更复杂的技术支持,比如AR眼镜需要搭载高效的处理器进行数据处理和分析,还需要配合传感器技术实现对用户动态姿态的把握等。

总之,AR技术的迅猛发展,让我们看到了更加宽广而神奇的技术前景。

ar眼镜使用手册

ar眼镜使用手册

AR眼镜使用手册一、产品概述增强现实(AR)眼镜是一种创新的科技产品,它通过头戴式显示器将虚拟信息与现实世界相结合,为用户提供一种全新的视觉体验。

本手册旨在帮助用户了解并掌握AR眼镜的基本使用方法,发挥其最大潜力,并确保设备保持良好的运行状态。

二、设备组成AR眼镜主要由以下几个部分组成:1. 显示器:用于呈现虚拟信息。

2. 控制器:用于操作设备的主要功能。

3. 电池:为设备提供电力。

4. 其他辅助部件,如头带、麦克风等。

三、设备安装与连接1. 打开包装盒,取出设备及其配件。

2. 将头带固定在头上,确保稳定性。

3. 打开设备的电源开关,启动设备。

4. 通过蓝牙或有线连接将设备与其他设备(如手机或电脑)连接。

四、设备功能介绍以下是一些常见的AR眼镜功能:1. 虚拟现实(VR)体验:通过显示器展示虚拟场景,使用户仿佛身临其境。

2. 环境感知:利用内置的传感器和摄像头,识别周围环境并实时融入虚拟元素。

3. 语音交互:通过麦克风和语音识别技术,实现与设备的语音交流。

4. 移动导航:结合GPS和内置传感器,为用户提供定位和导航服务。

5. 信息提示:通过显示器展示来自手机或其他设备的通知和信息。

6. 健康监测:监测用户的生理指标,如心率、血压等。

7. 社交互动:通过AR技术实现虚拟社交互动,增强人际交往体验。

8. 教育学习:提供AR教育资源和学习工具,提高学习效率。

9. 游戏娱乐:提供AR游戏和娱乐应用,增加娱乐选择和体验。

10. 拍照录像:通过内置摄像头拍摄照片和视频,记录美好瞬间。

11. 远程协助:通过实时音视频通话和AR标注功能,实现远程协作与指导。

12. 多模态感知:结合视觉、听觉、触觉等多种感知方式,提供更加沉浸式的体验。

13. 智能推荐:根据用户兴趣和行为,推荐相关AR内容和应用。

14. 自定义设置:允许用户根据个人喜好调整设备设置,如亮度、对比度等。

15. 系统更新:定期为用户推送系统更新和优化,提高设备性能和功能。

ar眼镜的原理

ar眼镜的原理

ar眼镜的原理
AR眼镜利用增强现实技术将虚拟数字信息叠加到用户的真实
视野中,为用户带来增强的感知体验。

其工作原理主要包括以下几个方面:
1. 传感器技术:AR眼镜内置多种传感器,如摄像头、陀螺仪、加速度计等。

这些传感器能够实时感知用户的头部姿态、位置和运动状态。

2. 环境感知:AR眼镜通过摄像头和传感器实时获取用户所处
环境的视觉数据和空间信息。

这些数据会经过处理和分析,以便为用户展示适合当前环境的虚拟信息。

3. 投影技术:AR眼镜采用微型显示器和光学系统将虚拟信息
投射到用户的视野中。

显示器通常位于眼镜的镜片或光学透镜后方,通过反射或透射方式将图像投影到用户眼睛的视网膜上。

4. 图像处理和显示:AR眼镜通过图像处理算法对虚拟信息进
行实时处理,以确保虚拟信息与现实场景的融合度和逼真度。

处理后的图像会通过显示器显示在用户的视野中,实现虚拟信息的透明叠加。

5. 用户交互:AR眼镜多采用手势识别、语音识别、触摸等交
互方式,使用户能够与虚拟信息进行互动。

用户可以通过手势、语音命令或触摸眼镜等方式与虚拟物体进行操控、选择和操作。

总之,AR眼镜通过传感器技术、环境感知、投影技术、图像
处理和用户交互等多种技术手段,将虚拟信息与现实场景进行融合,给用户带来沉浸式的增强现实体验。

ar眼镜使用手册

ar眼镜使用手册

ar眼镜使用手册摘要:一、AR 眼镜简介1.AR 眼镜的定义与功能2.AR 眼镜的发展历程3.AR 眼镜的应用领域二、AR 眼镜的组成结构1.显示器2.传感器3.摄像头4.处理器5.存储与内存6.电池与电源三、AR 眼镜的使用方法1.准备工作a.检查设备b.下载并安装应用c.配对与连接2.基本操作a.开启与关闭b.调节音量c.切换模式d.校准与对焦3.高级功能a.应用程序使用b.手势与语音控制c.个性化设置四、AR 眼镜的维护与保养1.清洁方法2.避免受潮3.存储建议4.软件更新五、AR 眼镜的注意事项1.使用环境2.佩戴舒适度3.隐私保护4.儿童使用安全正文:随着科技的不断发展,AR 眼镜逐渐成为人们关注的焦点。

作为一种将虚拟信息与现实世界结合的新型设备,AR 眼镜为人们提供了全新的交互体验。

本文将为您详细介绍AR 眼镜的使用手册,帮助您更好地了解并使用这一神奇的产品。

首先,我们来了解一下AR 眼镜的简介。

AR 眼镜,即增强现实眼镜,是一种能够将虚拟信息叠加在现实世界上的智能设备。

通过显示器、传感器、摄像头等组件的协同作用,AR 眼镜能够实现真实与虚拟的无缝衔接,为用户带来身临其境的体验。

目前,AR 眼镜已经广泛应用于教育、医疗、娱乐等领域,成为新时代科技创新的代表之一。

接下来,我们将详细介绍AR 眼镜的组成结构。

显示器作为眼镜的核心部件,负责展示虚拟信息;传感器则用于捕捉环境数据,如位置、方向等;摄像头负责拍摄现实世界的画面,以便将虚拟信息准确地叠加在现实之上;处理器则承担了数据处理与计算的任务;存储与内存则保障了设备的正常运行与数据存储;而电池与电源则为整个系统提供了能量。

在了解了AR 眼镜的组成结构后,我们来学习一下AR 眼镜的使用方法。

首先,进行准备工作,检查设备是否完好,下载并安装相应的应用程序,然后进行配对与连接。

接下来,掌握基本操作,如开启与关闭、调节音量、切换模式以及校准与对焦。

ar眼镜使用手册

ar眼镜使用手册

ar眼镜使用手册摘要:一、引言二、AR 眼镜简介1.定义与作用2.发展历程三、AR 眼镜的组成结构1.显示器2.传感器3.摄像头4.处理器5.电池四、AR 眼镜的使用方法1.准备工作2.佩戴方法3.软件安装与使用五、AR 眼镜的功能与应用1.导航与定位2.信息推送3.虚拟现实交互4.健康监测5.娱乐功能六、AR 眼镜的维护与保养1.清洁方法2.注意事项3.维修与更换七、结论正文:【引言】随着科技的不断发展,虚拟现实技术逐渐走入人们的日常生活。

AR 眼镜作为虚拟现实技术的一种重要载体,正逐渐成为人们工作、学习和娱乐的新宠。

本文将为您详细介绍AR 眼镜的使用手册,帮助您更好地了解和掌握这一先进技术。

【AR 眼镜简介】AR 眼镜,即增强现实眼镜,是一种能够将虚拟信息与现实世界融合的智能设备。

通过显示器、传感器、摄像头等组件,AR 眼镜能够实时捕捉环境信息,并在眼镜上呈现出相应的虚拟内容。

这种技术为人们提供了全新的信息获取和交互方式,极大地提高了生活和工作效率。

【AR 眼镜的组成结构】AR 眼镜的主要组成部分有显示器、传感器、摄像头、处理器和电池。

显示器负责将虚拟内容呈现给用户;传感器用于捕捉环境信息,如位置、方向等;摄像头用于拍摄现实世界的图像;处理器则负责处理各种数据,保证眼镜的正常运行;电池则为眼镜提供电力支持。

【AR 眼镜的使用方法】在使用AR 眼镜前,请确保眼镜已经充满电,并安装相应的软件。

佩戴时,请将眼镜戴在头部,调整鼻托以适应个人鼻型。

使用过程中,请勿长时间盯着眼镜屏幕,以免造成眼睛疲劳。

如遇到问题,请参阅说明书或联系售后服务。

【AR 眼镜的功能与应用】AR 眼镜具有丰富的功能,可广泛应用于导航、信息推送、虚拟现实交互、健康监测和娱乐等领域。

通过连接智能手机或其他设备,用户可以随时随地享受AR 眼镜带来的便利与乐趣。

【AR 眼镜的维护与保养】为了保证AR 眼镜的使用寿命和性能,请注意以下几点:1.定期清洁眼镜,避免灰尘和污垢影响使用效果;2.避免在极端环境下使用,如高温、潮湿等;3.如遇故障,请及时联系售后服务进行维修或更换。

ar眼镜原理

ar眼镜原理

ar眼镜原理
AR眼镜是一种增强现实技术的应用设备,其工作原理基于将
计算机生成的虚拟信息与现实场景相融合。

在AR眼镜内部,
通常包含显示屏和相机等主要组件,以及一些高精度传感器用于跟踪头部动作和位置。

当用户佩戴AR眼镜时,显示屏会投影虚拟信息到用户的视野中,通常是通过透明的镜片实现。

相机会实时捕捉用户的周围环境,并将这些图像传输到计算机中进行处理。

计算机会将虚拟信息与相机捕捉到的图像进行融合,并通过显示屏重新投影到用户的视野中。

为了达到更好的增强现实效果,AR眼镜通常还配备了一些高
精度传感器,例如陀螺仪和加速度计等。

这些传感器可以追踪用户的头部运动和位置,并将这些数据传输到计算机中。

计算机根据用户的运动数据来调整虚拟信息的投影,保持虚拟物体与现实场景的一致性。

通过以上原理,AR眼镜可以提供丰富多样的增强现实体验,
例如在户外环境中导航、在购物中实时展示虚拟商品等。

然而,虽然AR眼镜的技术已经相当成熟,但在实际应用中仍面临一
些挑战,例如电池寿命、用户视觉疲劳等问题。

未来,随着技术的进一步发展,AR眼镜有望在教育、娱乐、医疗等领域中
发挥更大的作用。

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(19)中华人民共和国国家知识产权局
(12)发明专利申请
(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910223256.1
(22)申请日 2019.03.22
(71)申请人 芋头科技(杭州)有限公司
地址 310000 浙江省杭州市余杭区五常街
道西溪艺术集合村莲公荡路10号101

(72)发明人 张复尧 
(74)专利代理机构 北京中原华和知识产权代理
有限责任公司 11019
代理人 丁慧玲 寿宁
(51)Int.Cl.
H04N 13/302(2018.01)
H04N 5/265(2006.01)
H04N 21/431(2011.01)
H04N 21/485(2011.01)
H04N 13/363(2018.01)
(54)发明名称AR眼镜屏幕的实时画面投射方法、装置及控制器和介质(57)摘要本发明涉及一种AR眼镜屏幕的实时画面投射方法、装置及控制器和介质,所述方法包括探测AR眼镜是否与外接扩展显示器连接;若是,则通过设置于所述AR眼镜的摄像头采集摄像头画面,通过所述AR眼镜的主屏幕采集虚拟UI;基于所述摄像头画面和虚拟UI进行画面合成,生成合成结果画面并发送至所述扩展显示器中;将所述扩展显示器和所述AR眼镜的主屏幕进行差异化内容显示。

本发明通过AR眼镜屏幕与扩展显示器的差异化内容显示,眼镜主屏幕无需显示摄像头画面,也无需额外设置服务器等来实现投射,降低了开发成本,且能实现快速部署,提升了用户
体验。

权利要求书3页 说明书11页 附图3页CN 109831662 A 2019.05.31
C N 109831662
A
权 利 要 求 书1/3页CN 109831662 A
1.一种AR眼镜屏幕的实时画面投射方法,其特征在于,包括:
探测AR眼镜是否与外接扩展显示器连接;
若是,则通过设置于所述AR眼镜的摄像头采集摄像头画面,通过所述AR眼镜的主屏幕采集虚拟UI;
基于所述摄像头画面和虚拟UI进行画面合成,生成合成结果画面并发送至所述扩展显示器中;
将所述扩展显示器和所述AR眼镜的主屏幕进行差异化内容显示。

2.根据权利要求1所述的AR眼镜屏幕的实时画面投射方法,其特征在于,
所述探测AR眼镜是否与外接扩展显示器连接,包括:
通过第一接口探测AR眼镜是否与外接扩展显示器连接,所述第一接口包括显示管理器接口和媒体路由器接口。

3.根据权利要求2所述的AR眼镜屏幕的实时画面投射方法,其特征在于,
所述基于所述摄像头画面和虚拟UI进行画面合成,包括:
定义第二接口子类,所述第二接口包括展示接口;
在所述第二接口生命周期的初始创建周期中,为所述第二接口关联一个图层;
将所述摄像头画面呈现在所述第二接口图层的最底层;
将所述虚拟UI同步呈现在所述第二接口图层中,所述摄像头画面和虚拟UI进行画面叠加,生成所述合成结果画面。

4.根据权利要求3所述的AR眼镜屏幕的实时画面投射方法,其特征在于,
所述将所述虚拟UI同步呈现在所述第二接口图层中,包括:
获取所述虚拟UI的绘图缓存,所述绘图缓存为全屏虚拟UI绘图缓存或局部虚拟UI绘图缓存;
基于所述绘图缓存生成位图;
新建一个视图扩展子类定义为绘画板,声明画布绘制的背景颜色为透明,在所述绘画板中绘制所述位图,并加入到所述第二接口图层中,叠加在所述摄像头画面之上。

5.根据权利要求4所述的AR眼镜屏幕的实时画面投射方法,其特征在于,
当所需获取的绘图缓存为局部虚拟UI绘图缓存时,
构建一个视图或者框架布局的扩展子类作为视图容器;
监听回调事件在视图发生改变时获取对应的局部虚拟UI绘图缓存放置在所述视图容器中;
基于所述视图容器中的局部虚拟UI绘图缓存生成位图,并将所述位图绘制在所述绘画板上。

6.根据权利要求5所述的AR眼镜屏幕的实时画面投射方法,其特征在于,
当所述AR眼镜的屏幕分辨率和扩展显示器的分辨率不一致时,所述方法还包括:
设置所述视图容器的高度和宽度与所述扩展显示器的显示宽度和显示高度一致;
获取所述视图容器在所述AR眼镜屏幕中的实际显示高度和实际显示宽度;
在绘画板中获取扩展显示器的显示高度与显示宽度;
将所述扩展显示器的显示高度除以视图容器在所述AR眼镜屏幕中的实际显示的高度,得到高度倍数;
2。

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