全息初音

时间:2024-11-01 22:30:42编辑:思创君

初音的演唱会是怎么弄的啊?

  “初音未来”是一个虚拟的形象,所以这场演唱会上的“初音未来”是通过一整套3D全息投影技术完成,演唱完成使用全息影像技术来完成,在全球这是首次,此举可以看作是人类影像娱乐历史的一次飞跃。虽然之前在一些大型的演出节目上,也曾经有过类似的全新技术展出,但是颜色单一,并且时间非常短,而这次“初音未来”演唱会上可爱的人气偶像“初音”则以全彩色形象出现,并且表演时间长达2个小时,其间惊艳的表演和真实的影像感受,让人汗颜。

  而“初音未来”使用的技术就是全息投影技术。或许有人还记得《星球大战》上联盟首脑在开会的时候,身上都被一圈明亮的光线笼罩,这并非表示他们是神,而仅仅是因为他们并不在现场而是通过全息技术投射出来的立体人像。

  全息技术是利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像的记录和再现的技术。其第一步是利用干涉原理记录物体光波信息,此即拍摄过程:被摄物体在激光辐照下形成漫射式的物光束;另一部分激光作为参考光束射到全息底片上,和物光束叠加产生干涉,把物体光波上各点的位相和振幅转换成在空间上变化的强度,从而利用干涉条纹间的反差和间隔将物体光波的全部信息记录下来。记录着干涉条纹的底片经过显影、定影等处理程序后,便成为一张全息图,或称全息照片;其第二步是利用衍射原理再现物体光波信息,这是成象过程:全息图犹如一个复杂的光栅,在相干激光照射下,一张线性记录的正弦型全息图的衍射光波一般可给出两个象,即原始象(又称初始象)和共轭象。再现的图像立体感强,具有真实的视觉效应。全息图的每一部分都记录了物体上各点的光信息,故原则上它的每一部分都能再现原物的整个图像,通过多次曝光还可以在同一张底片上记录多个不同的图像,而且能互不干扰地分别显示出来。


  全息学的原理适用于各种形式的波动,如X射线、微波、声波、电子波等。只要这些波动在形成干涉花样时具有足够的相干性即可。光学全息术可望在立体电影、电视、展览、显微术、干涉度量学、投影光刻、军事侦察监视、水下探测、金属内部探测、保存珍贵的历史文物、艺术品、信息存储、遥感,研究和记录物理状态变化极快的瞬时现象、瞬时过程(如爆炸和燃烧)等各个方面获得广泛应用。


初音未来演唱会那个初音是怎么回事

也不能说它是假的。
因为初音只是一个Vocaloid,她的样子是爱她的画家帮她画的,在三次元并没有真实的形象。

「初音之日感谢祭39's Giving Day 」演唱会演出的初音、巡音及镜音姐弟并不是主办机构找人cosplay或穿著笨重的公仔衫, 而是以3D 全息透明屏幕来显示。3D 全息透明屏幕是一种采用了全息技术的透明投影屏幕, 这种投影屏幕具有全息图像的特点, 只显示来自某一特定角度的图像, 而忽略其他角度的光线。即使是在环境光线很亮的地方, 也能不受光线影响, 显示出非常明亮、清晰的影像。所以, 单单只看初音的3D全息投影已值回票价了。


国人制作初音未来全息投影原理

360度全息幻影成像系统是用一种将三维画面悬浮在柜体实景中的半空中成像系统。360全息幻影成像系统由柜体、分光镜,视频播放设备组成,基于分光镜成像原理,通过对产品实拍构建三维模型的特殊处理,然后将拍摄的的产品影像或产品三维模型影像叠加进场景中,构成了动静结合的产品展示系统。不需要人们佩戴任何偏光眼镜,在完全没有束缚下就可以尽情观看3D幻影立体显示特效,给人以视觉上的冲击,具有强烈的纵深感。扩展资料全息术最早于1947年由英国物理学家Denise Gabor(1900-1979)发现,并因此获得了1971年的诺贝尔物理学奖。其他物理学家也进行了很多开创性的工作,例如Mieczyslaw Wolfke解决了之前的技术问题,以使优化有了可能。这项发现其实是英国一家公司在改进电子显微镜的过程中不经意的产物(专利号GB685286)。这项技术最开始使用的仍然是电子显微镜,所以最开始被称为“电子全息图”。作为光学领域的全息图直到1960年激光技术发明后才得以开始。参考资料来源:百度百科——360全息

初音全息投影是什么?

全息投影技术也称虚拟成像技术是利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像的记录和再现的技术。3S DIGITAL数字技术专家凭借三视图动漫数字舞美设计优势,结合国外最先进的全息投影技术手段,做到完美展示全息投影数字视觉的效果,使国内全息投影技术更上一层楼,在全息数字舞美中的应用,全息投影技术不仅可以产生立体的空中幻像,还可以使幻像与表演者产生互动,一起完成表演,产生令人震撼的演出效果。

第一步是利用干涉原理记录物体光波信息,此即拍摄过程:被摄物体在激光辐照下形成漫射式的物光束;另一部分激光作为参考光束射到全息底片上,和物光束叠加产生干涉,把物体光波上各点的位相和振幅转换成在空间上变化的强度,从而利用干涉条纹间的反差和间隔将物体光波的全部信息记录下来。记录着干涉条纹的底片经过显影、定影等处理程序后,便成为一张全息图,或称全息照片;


第二步是利用衍射原理再现物体光波信息,这是成象过程:全息图犹如一个复杂的光栅,在相干激光照射下,一张线性记录的正弦型全息图的衍射光波一般可给出两个象,即原始象(又称初始象)和共轭象。再现的图像立体感强,具有真实的视觉效应。全息图的每一部分都记录了物体上各点的光信息,故原则上它的每一部分都能再现原物的整个图像,通过多次曝光还可以在同一张底片上记录多个不同的图像,而且能互不干扰地分别显示出来。


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