AR影像测量仪的工作原理基于光学成像与AR技术的协同。首先,通过高分辨率光学镜头采集目标物体的影像,图像传感器将光信号转化为电信号并传输至处理器。在处理器中,先进的图像处理算法对影像进行分析,识别出目标物体的轮廓、边缘等特征信息,从而计算出物体的尺寸、角度等测量数据。同时,利用AR技术,将这些测量数据以虚拟信息的形式,通过投影仪或显示屏,准确叠加在现实场景中对应的物体的位置上,实现测量数据的直观可视化呈现。整个过程中,系统会实时根据物体的移动或姿态变化,持续更新影像采集与数据计算,保证测量结果的实时性与准确性。车载显示用VR测量仪测,亮度色度都达标,驾驶体验好。北京AR视觉测量仪咨询

使用AR测试仪前,需检查设备连接是否正常,镜头是否清洁,然后开机预热30分钟使光学系统达到稳定状态。将被测AR设备固定在夹具上,调整测试仪与AR设备的相对位置,使AR显示的虚拟图像完全落入测试仪的测量视野,通过软件预览画面确认对焦清晰。根据测试需求选择测量模式,如虚拟物体尺寸测量、虚实融合精度分析等,设置合适的采样频率和曝光时间。启动测量后,设备会实时采集AR画面的光学数据,通过算法计算出虚拟物体的大小、位置偏移量、亮度等参数,并以图表形式直观展示。测量过程中需避免剧烈震动和强光直射,测量结束后保存数据并关闭设备,定期对设备进行校准以维持精度。杭州VR光学测试仪使用说明以后AR测试仪校正会更智能,自动调参数,不用人多操心。

红外AR测量仪的工作原理基于红外光的特性检测,关键是通过红外镜头和传感器构建测量系统。当AR设备发射红外信号时,测量仪的红外镜头会聚焦这些光线,经过窄带滤光片过滤掉非目标波长的红外光,确保只有被测AR设备的红外信号进入传感器。传感器将红外光信号转化为电信号,由处理器计算光强、分布范围等参数。对于动态红外信号,设备采用高速快门和连续采样技术,记录信号的变化轨迹,分析其频率和调制方式。部分高级设备还会结合红外光谱仪,通过分析红外光的光谱成分,识别AR设备的红外光源类型(如LED、激光),再通过算法将红外参数与可见光测量数据融合,输出AR设备的红外交互性能报告。
HUD抬头显示虚像测量可模拟不同光照环境,确保驾驶场景下的信息可读性。系统内置可调节光谱的光源模块,能模拟日出、正午、黄昏、夜间等不同时段的自然光,以及隧道、树荫等特殊光照条件。在测量时,通过改变光照强度(100-100000lux)和色温(3000K-6500K),检测虚像的对比度和眩光指数。例如,模拟正午阳光直射时,测量HUD虚像的抗眩光能力,确保车速信息在强光下仍清晰可辨;模拟夜间会车场景,检测对向车灯照射时虚像是否出现光斑干扰。通过全场景光照模拟,保障不同驾驶环境下的信息读取安全。AR测试仪修正时,调整好传感器位置,测量误差能降很多。

HUD抬头显示虚像测量系统,保障车载显示信息的虚像位置与清晰度达标。车载HUD的虚像位置若偏差过大,会分散驾驶员注意力,而清晰度不足则可能导致信息误读。该系统通过模拟驾驶座视角的光学探头,结合环境光模拟模块,可在实验室环境下复现不同驾驶场景。它能测量虚像的悬浮高度、水平偏移量等空间参数,确保符合人机工程学标准,同时检测在强光直射或夜间环境下的虚像对比度,保证车速、导航等关键信息清晰可见。某车企引入该系统后,将HUD虚像位置调试合格率从78%提升至99%,大幅降低了因显示问题导致的驾驶风险。背光均匀性用VR测量仪测,亮度色度全合格,显示更舒服。四川NED近眼显示测试仪功能
VR测量仪测背光,亮度色度都清楚,方便改设计提质量。北京AR视觉测量仪咨询
XR测量仪配备一系列针对性工具,以满足复杂的扩展现实测量需求。在AR/VR设备的光学参数测量中,虚拟光轴校准工具通过发射特定光束,模拟人眼视觉路径,精确校准设备的光学轴心,确保画面成像的准确性与稳定性。瞳距调节测量工具,能根据不同用户的瞳距差异,调整测量设备的参数,适配个性化的视觉体验。针对XR内容的交互性能检测,具备动作捕捉延迟测量工具,通过捕捉用户动作与系统反馈之间的时间差,评估交互的实时性。还有场景空间测量工具,可对AR/VR构建的虚拟场景进行空间尺寸测量,辅助场景设计与优化,使虚拟环境更符合现实空间逻辑。北京AR视觉测量仪咨询