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2 D LiDAR für interaktive Projektion
Ein 2 D LiDAR kann eine definierte Interaktionsebene um einen Projektionsbereich überwachen und Scanmessungen zur Erfassung der Position von Personen, Händen oder Objekten bereitstellen Host-Software verarbeitet diese Messungen und bildet physikalische Positionen auf projizierte digitale Inhalte ab.
Wie 2 D LiDAR die interaktive Projektion ermöglicht
Ein 2 D LiDAR scannt kontinuierlich eine definierte Interaktionsebene um den Projektionsbereich, wenn eine Person, Hand oder ein Objekt diese Ebene betritt, liefert der Sensor Messdaten, die Host-Software verarbeiten, transformieren und dem vom projizierten Inhalt verwendeten Koordinatensystem zuordnen kann.
Überwachen Sie die Interaktionsebene
Das LiDAR scannt kontinuierlich die definierte Sensorebene und misst Ziele, die den überwachten Bereich schneiden.
Zielpositionen identifizieren
Die hostseitige Verarbeitung nutzt die eingehenden Scanmessungen, um relevante Personen, Hände oder Objekte zu identifizieren und anwendungsrelevante Positionen zu bestimmen.
Transformieren Sie in Projektionskoordinaten
Physikalische LiDAR-Koordinaten werden durch Kalibrierung und Transformationslogik in den der Projektionsfläche zugeordneten Koordinatenraum umgewandelt.
Aktualisieren Sie den prognostizierten Inhalt
Die interaktive Anwendung verwendet kartierte Positionen, um Grafiken, visuelle Effekte, Spiellogik oder andere projizierte digitale Reaktionen zu steuern.
Von der körperlichen Bewegung zur prognostizierten Reaktion
Interaktive Projektionssystemarchitektur mit 2 D LiDAR
Ein LiDAR-basiertes interaktives Projektionssystem kombiniert typischerweise eine Sensorschicht, Kommunikationsschnittstelle, Hostverarbeitungsplattform und Projektionssystem. YB27 liefert Scanmessungen, während das Hostsystem Zielpositionen verarbeitet und diese mit dem projizierten digitalen Inhalt verbindet.
Von der LiDAR-Messung zur prognostizierten Interaktion
2 D LiDAR-Messung
Der YB27 scannt die Wechselwirkungsebene und liefert Messinformationen für Ziele, die die überwachte Geometrie schneiden.
Ethernet UDP oder RS232
Ethernet-UDP ist für CE- und HE-Modelle verfügbar, während CR-Modelle RS232-Rohdatenkommunikation für serielle Hostarchitekturen bereitstellen.
Host-Positionsverarbeitung
Die Hostplattform empfängt Scandaten und führt Filterung, Zielidentifizierung, Positionsberechnung und Koordinatentransformation durch.
Projektion und digitale Inhalte
Zugeordnete Zielpositionen werden von der interaktiven Anwendung zur Steuerung projizierter Grafiken, Effekte, Medien oder Spielverhaltens verwendet.
Was der YB27 bietet
- 2 D-Scan-Messungen
- Entfernungsangaben
- Echo-Intensitätsinformationen
- Winkelposition zur Scangeometrie
- Ethernet-UDP- oder RS232-Kommunikation
Was das Hostsystem bietet
- Scandatenempfang und -dekodierung
- Zielfilterung und -identifizierung
- Physikalische Positionsberechnung
- Projektionskoordinatenkalibrierung
- Interaktionslogik und visuelles Rendering
Koordinieren Sie die LiDAR-Scanebene mit der Projektionsfläche
Die interaktive Projektion hängt von der geometrischen Beziehung zwischen der LiDAR-Scanebene, der Zielbewegung und der projizierten Oberfläche ab. Die Sensorplatzierung sollte es relevanten Zielen ermöglichen, die Sensorebene zu schneiden, während das Wirtssystem eine definierte Abbildung zwischen physikalischen Positionen und projizierten Koordinaten aufrechterhält.
LiDAR-Sensorik und -Projektion sind getrennte Schichten
Der Projektor erzeugt das sichtbare Bild, während der LiDAR physikalische Ziele in einer definierten Scanebene misst Die Host-Software verknüpft diese beiden Koordinatenräume.
2 D LiDAR
Interaktionszone
Definieren Sie den physischen Bereich, in dem von Menschen, Händen oder Objekten erwartet wird, dass sie den projizierten Inhalt beeinflussen.
Scan-Plane-position
Positionieren Sie den LiDAR so, dass die Scanebene den beabsichtigten Interaktionsbereich schneidet und nicht einfach mit dem optischen Feld des Projektors übereinstimmt.
Projektionsfläche
Definieren Sie den tatsächlichen digitalen Anzeigebereich und seine Beziehung zum physischen Koordinatensystem, das für die LiDAR-basierte Erkennung verwendet wird.
Montageausrichtung
Die Sensorausrichtung bestimmt die Richtung und Position der Sensorebene relativ zur Projektionsfläche und den Zielen.
Okklusion und Sichtlinie
Personen oder Objekte können andere Ziele aus der Sichtlinie des LiDAR blockieren, daher sollte die Montagegeometrie die erwartete Besucherbewegung und Zielpositionen berücksichtigen.
Kalibrierungsreferenz
Für eine konsistente physikalisch-digitale Positionsabbildung ist eine stabile Beziehung zwischen LiDAR-Koordinaten und dem projizierten Inhaltsbereich erforderlich.
Fragen zur Geometrie, die vor der Integration gelöst werden müssen
Ordnen Sie LiDAR-Positionen Projektionskoordinaten zu
LiDAR und Projektor arbeiten in unterschiedlichen Koordinatenräumen Für die interaktive Projektion stellt das Hostsystem eine Beziehung zwischen detektierten physikalischen Positionen und entsprechenden Positionen im projizierten Inhalt her Diese Kalibrierung ermöglicht Bewegung im Sensorfeld, um eine Antwort an der vorgesehenen Stelle in der digitalen Szene zu erzeugen.
Erhalten Sie LiDAR-Messungen
Der Host empfängt YB27-Scanmessungen und identifiziert relevante Zielpositionen innerhalb der konfigurierten Interaktionsgeometrie.
Definieren Sie physikalische Referenzen
Bekannte Referenzpositionen stellen die Beziehung zwischen der LiDAR-Erfassungsgeometrie und dem physikalischen Projektionsbereich her.
Koordinatentransformation anwenden
Die hostseitige Kalibrierungslogik wandelt erfasste physikalische Positionen in den von der interaktiven Anwendung verwendeten Koordinatenraum um.
Kontrollieren Sie den prognostizierten Inhalt
Die zugeordnete Position wird zu einer Anwendungseingabe, die Grafiken, Effekte, Medien oder Spielverhalten am vorgesehenen Ort beeinflussen kann.
Physikalischer Raum → Digitaler Projektionsraum
Die genaue Koordinatentransformation hängt von der Installationsgeometrie und der vom Integrator verwendeten Softwarearchitektur ab.
Was die Kalibrierung feststellen muss
Ein praktischer Kalibrierungsprozess sollte eine wiederholbare Beziehung zwischen dem physikalischen Erfassungsbereich und dem digitalen Projektionsbereich herstellen.
Was kann sich auf die Genauigkeit der Kartierung auswirken?
Auswahl eines YB27 für interaktive Projektion
Interaktive Projektionssysteme benötigen typischerweise LiDAR-Messdaten, die von einem Host-PC, IPC oder Embedded-Controller verarbeitet werden können. YB27 CE-, HE- und CR-Modelle bieten unterschiedliche Schnittstellen-, Entfernungs- und Winkelauflösungsoptionen für verschiedene Integrationsarchitekturen.
YB27-15CE / 25CE
Ethernet-UDP-Modelle für die hostbasierte LiDAR-Integration, bei denen Rohscanmessungen direkt an einen PC oder eine industrielle Computerplattform übertragen werden.
YB27-25HE / 35HE / 40HE
Ethernet-UDP-Modelle mit feineren Winkelauflösungsoptionen für Projekte, bei denen dichtere Winkelabtastung innerhalb der beabsichtigten Interaktionsgeometrie nützlich sein kann.
YB27-15 CR / 25 CR
RS232-Modelle für eingebettete oder serielle Host-Architekturen, bei denen LiDAR-Messungen über eine direkte serielle Kommunikationsschnittstelle integriert werden müssen.
Ethernet UDP oder RS232?
Die Auswahl der Schnittstelle sollte der Host-Architektur und nicht der Projektionstechnologie selbst folgen.
Wie viel Winkelauflösung ist erforderlich?
Eine feinere Winkelauflösung erzeugt eine dichtere Winkelabtastung, die nützliche Konfiguration hängt jedoch von der Zielgröße, dem Arbeitsabstand, der Scanfrequenz und der vollständigen Installationsgeometrie ab.
Benötigen Sie Hostdaten und direkte zonenbasierte Ausgaben?
Ausgewählte YB27 CD - und HD-Modelle kombinieren Ethernet-UDP-Rohscandaten mit konfigurierbaren Erkennungszonen und direkten PNP/NPN-Schaltausgängen Dies kann nützlich sein, wenn eine Installation hostseitige LiDAR-Verarbeitung zusammen mit unabhängigen zonenbasierten Signalen für andere Geräte oder Steuerfunktionen benötigt.
Was Sie vor dem Aufbau eines interaktiven Projektionssystems definieren sollten
Das am besten geeignete LiDAR-Modell und das Installationskonzept hängen von der vollständigen Projektionsgeometrie, dem Zielverhalten, der Kommunikationsschnittstelle und der Host-Processing-Architektur ab. Die frühzeitige Definition dieser Elemente trägt dazu bei, die Unsicherheit bei der Sensorauswahl und Systemintegration zu verringern.
Projektionsbereich
Definieren Sie die Abmessungen, Ausrichtung und physische Position der Oberfläche oder Fläche, auf die digitale Inhalte projiziert werden.
Interaktionszone
Identifizieren Sie, wohin Benutzer Objekte relativ zum projizierten Inhalt verschieben, erreichen oder platzieren sollen.
Zieltyp
Geben Sie an, ob das System Personen, Hände, größere Objekte oder einen anderen definierten Zieltyp erkennen muss.
LiDAR-Montagekonzept
Bestimmen Sie mögliche Sensorstandorte, -ausrichtungen und Sichtlinienbedingungen rund um den Interaktionsbereich.
Arbeitsabstand
Schätzen Sie den Abstand zwischen dem LiDAR und den relevanten Zielpositionen über den vorgesehenen Erfassungsbereich hinweg.
Host-plattform
Definieren Sie, ob die Scanverarbeitung auf einem PC, einem Industrie-PC, einem eingebetteten Controller oder einer anderen Host-Computing-Plattform ausgeführt wird.
Kommunikationsschnittstelle
Bestätigen Sie, ob Ethernet UDP oder RS232 für die verfügbare Host-Hardware - und Softwarearchitektur besser geeignet ist.
Kalibrierung und Kartierung
Definieren Sie, wie erkannte physikalische Positionen mit dem Koordinatensystem zusammenhängen, das vom interaktiven Projektionsinhalt verwendet wird.
Senden Sie uns die grundlegende Anwendungsgeometrie
Für eine nützlichere YB27-Modelldiskussion geben Sie so viele der folgenden Informationen wie möglich an, wir können dann die verfügbaren Schnittstellen, Reichweiten - und Auflösungsoptionen mit dem beabsichtigten interaktiven Projektionsaufbau vergleichen.
Was sollte im endgültigen System validiert werden?
Datenblattspezifikationen helfen bei der ersten Modellauswahl, die interaktive Leistung sollte jedoch in der realen Projektgeometrie validiert werden.
Häufig gestellte Fragen zu 2 D LiDAR für interaktive Projektion
Diese Fragen decken die wichtigsten technischen Überlegungen bei der Verwendung von 2 D LiDAR zur Positionserkennung, Koordinatenabbildung und hostseitigen Integration in interaktiven Projektionssystemen ab.
1. Wie funktioniert 2 D LiDAR für die interaktive Projektion?
Ein 2 D LiDAR scannt eine definierte Interaktionsebene und liefert Messdaten, wenn Personen, Hände oder Objekte diese Ebene betreten, Das Hostsystem verarbeitet die Scandaten, bestimmt Zielpositionen und bildet diese Positionen dem Koordinatensystem zu, das vom projizierten Inhalt verwendet wird.
2. Wo soll LiDAR für die interaktive Projektion installiert werden?
Der LiDAR sollte so positioniert werden, dass seine Scanebene die vorgesehene Interaktionszone schneidet und eine geeignete Sichtlinie zu den Zielen beibehält. Der richtige Standort hängt von der Projektionsfläche, der Zielbewegung, den verfügbaren Montagepositionen, dem Arbeitsabstand und der erwarteten Okklusion ab.
3. Kann 2 D LiDAR Hände vor projizierten Inhalten erkennen?
Hände können je nach Größe, Entfernung, Ausrichtung, Oberflächeneigenschaften, Winkelauflösung und der gesamten Erfassungsgeometrie nachweisbar sein. Die Erkennungsleistung sollte in der vorgesehenen Installation validiert werden.
4. Wie werden LiDAR-Koordinaten auf Projektionskoordinaten abgebildet?
Die Host-Software stellt eine Kalibrierungsbeziehung zwischen physikalischen LiDAR-Positionen und dem von der Projektionsanwendung verwendeten digitalen Koordinatenraum her. Erkannte Positionen werden dann entsprechend dieser Kalibrierung transformiert und abgebildet.
5. Verbindet sich YB27 direkt mit einem Projektor?
Nr. YB27 stellt LiDAR-Messdaten je nach Modell über Ethernet UDP oder RS232 einem Host-PC, Industrie-PC oder Controller zur Verfügung Die Host-Software verarbeitet die Daten und steuert die interaktiven Projektionsinhalte separat.
6. Welches YB27-Modell eignet sich für die interaktive Projektion?
CE-Modelle liefern Ethernet-UDP-Rohscandaten, HE-Modelle bieten Ethernet-UDP feinere Optionen mit Winkelauflösung und CR-Modelle liefern RS232-Rohdaten. Bei der Modellauswahl sollten Arbeitsabstand, Zieleigenschaften, Winkelauflösung, Scanfrequenz, Host-Schnittstelle und Installationsgeometrie berücksichtigt werden.
7. Kann YB27 eine Verbindung zu interaktiver Projektionssoftware herstellen?
YB27 kann einem Hostsystem Messdaten zur Verfügung stellen, die Softwarekompatibilität hängt jedoch davon ab, wie die Anwendung Ethernet-UDP - oder RS232-Daten empfängt und verarbeitet, möglicherweise sind kundenspezifische Middleware, Datenanalyse oder anwendungsseitige Integration erforderlich.
8. Beinhaltet YB27 Projection Mapping oder interaktive Software?
No. YB27 ist die Sensing-Komponente des Systems Projection Mapping, Target Processing, Koordinatentransformation, Interaktionslogik und visuell-inhaltliches Verhalten werden von der Host-Software oder interaktiven Anwendung implementiert.
Planung eines interaktiven Projektionssystems mit 2 D LiDAR?
Teilen Sie Ihre Projektionsflächenabmessungen, Interaktionsgeometrie, das beabsichtigte Ziel, das LiDAR-Montagekonzept und die Hostschnittstelle. Wir können dabei helfen, ein geeignetes YB27-Modell für die Bewertung basierend auf dem erforderlichen Bereich, der Kommunikationsmethode und der Scankonfiguration zu identifizieren.
Nützliche Projektinformationen
Die folgenden Details können uns helfen, die beabsichtigte Sensorgeometrie zu verstehen und die verfügbaren YB27-Modelloptionen einzugrenzen.
