Vikbara papperslådor för ansiktsmask Design av tredimensionell utskrift
Jul 19, 2023
Lämna ett meddelande
Vikbara papperslådor för ansiktsmask Design av tredimensionell utskrift
1. Förhållandet mellan rutnätsavstånd (p), tjocklek (d) och observationsavstånd (D)
På grund av påverkan av mänskliga ögonupplösning kan vi urskilja fler detaljer av nära föremål, och förmågan att upptäcka detaljer om avlägsna föremål kommer att minska mycket. För rastret på stereobilden, om vi tydligt kan urskilja rasterkolumnspegeln, kommer det att störa vår visuella upplevelse och påverka stereobildens prestanda. När tjockleken är konstant kommer minskningen av rutnätsavståndet att öka observationsavståndet. Därför kan vi inte bara ändra rutnätsavståndet, utan också överväga tjockleksfaktorn. När gallerplattans tjocklek reduceras under ett specifikt galleravstånd blir observationsavståndet mindre. Därför bör gallerplattan för noggrann observation vara tunn och tät. För rasterplattan som används för fjärrobservation går vissa detaljer i ritningsbilden förlorade när rutnätsavståndet är för litet, men observationseffekten kommer att påverkas. På liknande sätt måste tjockleken på gallerplattan ökas för att uppfylla kraven på stort galleravstånd. Därför bör gallerplattan som används för fjärrobservation vara tjock och gles.
Sammanfattningsvis, vid tillverkning av gallerplattor är det nödvändigt att först bestämma det lämpliga gitteravståndet enligt det erforderliga observationsavståndet, och sedan bestämma tjockleken på gittret enligt observationsavståndet och gitteravståndet.
2. Parameteranalys
Ovanstående analyseras utifrån förhållandet mellan parametrar, och följande analyseras utifrån inverkan av parameterval på bildeffekten.
① Antal gitterlinjer (LR)
Antalet gitterlinjer är antalet gallerstänger per tumenhet och är det reciproka av galleravståndet p. Antalet linjer i gittret uttrycks som LPI, vilket är antalet cylindriska speglar i 1 tum. I allmänhet finns det galler lämpliga för utskrift av 75LPI, 100LPI, 120LPI, 150LPI och så vidare.
Antalet rasterlinjer bestämmer stereobildens noggrannhet och begränsar rasterbildens upplösning. Ju högre radnummer på rastret, desto högre upplösning krävs för rasterbilden, och noggrannheten för den tredimensionella bilden som produceras blir högre. Om antalet linjer i gittret är lägre är gitterbildens upplösning inte för hög, och noggrannheten hos den slutliga tredimensionella bilden är relativt låg. Ju högre upplösning rasterbilden har, desto högre krav ställs på dess utmatningsutrustning och den naturliga utmatningskostnaden är högre. Därför, när du väljer antalet gallerplåtslinjer, bör det baseras på den faktiska situationen, och produktionskostnaden bör hållas inom ett rimligt intervall samtidigt som noggrannhetskraven uppfylls.
Det mänskliga ögats upplösning av detaljer begränsas av observationsavståndet, så vid faktisk produktion bör antalet linjer i gittret väljas enligt observationsavståndet. Gitterplattan med högt linjenummer bör väljas för nära observation, och gallerplattan med tjockt linjenummer bör väljas för observation på avstånd.
Vanligtvis, när observationsavståndet är mindre än 80 cm, bör gallerplattan på 75LPI~90LPI väljas, och gallerplattan är tunnare vid denna tidpunkt. När observationsavståndet är mindre än 50 cm bör 75LPI~150LPI väljas. Dessutom påverkas valet av gallrets radnummer av bildens storlek. När bildformatet är mindre än A5 appliceras gallerplattan över 75LPI, och den tredimensionella bildbilden som produceras vid denna tidpunkt är delikat och mjuk.
② Betraktningsvinkelområde (φ)
Synvinkel hänvisar till den maximala vinkeln som kan tillåtas när du skapar en bild eller visar en bild. Ju mindre synvinkel desto skarpare förändringar i bilden. Därför kan rasterplattan med en liten synvinkel utföra den tredimensionella effekten mycket bra och mycket fin, och rasterplattan med en stor synvinkel används främst för att utföra animering, transformation och andra effekter.
③ Transmittans (τ)
Transmittansen används för att beskriva gallrets transparens, vilket bestäms av gallrets material och processteknik. Ju högre transmittans, desto bättre transparens. Eftersom stereogrammet vi diskuterade återges genom brytningen av gallerplattan, kommer gallerplattans transparens direkt att påverka stereobildens prestanda. Om transmittansen är hög är förlusten av bildinformationen mindre efter brytningen av gitterplattan, och ljusstyrkan hos den rekonstruerade bilden blir starkare. Tvärtom, om transmittansen är för låg kommer bildinformationen att förlora mer efter att ha brutits av gallerplattan, vilket kommer att påverka kvaliteten och ljusstyrkan hos den reproducerade bilden. Försök därför att välja material med hög transmittans för att göra gallerplåtar.
④ Brytningsindex (n)
Brytningsindexet bestäms av själva gallermaterialet. Under vissa andra förhållanden har gitterplattan med ett högt brytningsindex en större synvinkel θ1, och bildseparationen är god.
3. Produktionsmetod för rasterbild
I allmänhet finns det tre sätt att göra rasterbilder: stereofotografering, datorgenerering, bildbehandlingsprogram.
① stereofotografi
Stereofotografering är en traditionell rasterbildsproduktionsmetod, nyckeln till driften är att ta stereoskopiska bilder, och layout, avstånd, vinkel, mittpunkt och så vidare måste beräknas noggrant innan fotografering. Det är uppdelat i direkt metod och indirekt metod. Den direkta metoden är att placera den cylindriska linsgitterplattan framför fotoreceptorn, flytta kameran i ett visst synfält och fotografera motivet kontinuerligt; Den indirekta regeln är att ta mer än två bilder av en viss plats och sedan kombinera dem exakt till en. När rasterbilden är gjord med stereofotografi projiceras bildens detaljer exakt mot ytan av det ljuskänsliga materialet genom rastret, och rasterfransens stigning matchar bredden på bilddetaljerna, så den är mycket exakt. Den resulterande stereoskopiska bilden har bra stereoskopisk effekt. Men eftersom den stereoskopiska metoden kräver speciell utrustning och operationen är mer besvärlig, har användningsområdet för denna metod vissa begränsningar, så det finns få användningsområden för denna metod.
② Datorgenereringsmetod
Denna metod är baserad på produktionsprincipen för rasterbild, med hjälp av datorn för att använda motsvarande algoritm, varje bildruta i bildsekvensen skärs till vertikal remsbild och syntetiseras sedan växelvis i ordning, och komprimeras sedan för att generera den slutliga rasterbilden. Denna metod kräver ingen speciell skjututrustning, och operationen är enkel. Rasterbilder kan syntetiseras med hjälp av bildprogram som Photoshop efter viss bearbetning av vanliga bilder. Därför har det använts flitigt.
③ Bearbetningsmetod för bildbehandlingsprogram
Den här metoden använder bildbehandlingsprogram som Photoshop för att manuellt segmentera varje bildruta i bildsekvensen. Kollage sedan den önskade rasterbilden. Även om principen för att använda denna metod är enkel, är den mer besvärlig att använda och kräver vissa färdigheter. Och användningen av Photoshop bildbehandlingsprogram för bildsyntes, de resulterande bilddetaljerna för dislokationsarrangemanget är inte de faktiska kraven för dislokationsarrangemanget, så ofta kommer den syntetiska bilden att framstå som mycket uppenbart sågtandsfenomen, under förstärkningen av gallret kommer det på allvar påverkar kvaliteten på stereobilden.
Genom analys och jämförelse av ovanstående tre rasterbildsgenereringsmetoder tror vi att datorgenerering verkligen är en mer genomförbar metod, så vårt företag utvecklade sin egen tredimensionella designprogramvara på grundval av att kombinera fördelarna med liknande programvara på marknaden .

