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La 3D stéréoscopique: Maintenant que la vision binoculaire vient de vous être expliquée, nous allons aborder le sujet principal de cette partie qui est la 3D stéréoscopique. Le principe de cette 3D, est de restituer une vision binoculaire mais depuis un écran. Pour créer le relief, nos deux yeux doivent avoir une vision légèrement décalée. Dans la vie réelle nous percevons les objets en relief, car nos deux yeux sont séparés de 6. 5cm environ. La 3D stéréoscopique consiste donc à diffuser deux images presque identiques car le point de vue a simplement été décalé de quelques centimètres. Elle envoie deux images successivement sur votre écran, avec un très petit décalage de temps, une image pour l'œil gauche et une image pour l'œil droit, pour que le cerveau ne puisse faire la différence entre les deux visions. Cependant pour percevoir le relief sur l'image, il est nécessaire d'avoir des lunettes avec des verres à cristaux liquides (LCD). Ces lunettes dites "actives ", sont synchronisées grâce à une connexion infrarouge avec l'écran.
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La marque taïwanaise présente ses écrans SpatialLabs View et SpatialLabs View Pro: des modèles 15, 6 pouces 4K proposant de la 3D stéréoscopique sans lunettes. Plus de dix ans après la Nintendo 3DS, les écrans 3D sans lunettes reviennent peu à peu sur le devant de la scène. Samsung par exemple avait présenté un Spatial Reality Display en 2020. Du côté d'Acer, la marque consacre une gamme complète à ce type de dispositifs, appelée SpatialLabs. Celle-ci comprend des PC portables, comme le récent Predator Helios 300 Edition SpatialLabs, et naturellement des moniteurs seuls. Acer en a présenté deux: les SpatialLabs View et SpatialLabs View Pro. Les désignations sont suffisamment explicites: le premier modèle cible plutôt les particuliers, le deuxième plutôt les professionnels. Ces deux écrans UHD de 15, 6 pouces proposent de la 3D stéréoscopique sans lunettes. Nous ne nous attarderons pas sur cette technologie. Dans les grandes lignes, rappelons juste qu'elle consiste à afficher différentes images selon l'angle de vue ce qui permet – pour un utilisateur ayant au moins deux yeux – de simuler un effet 3D.
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La stéréo 4 mémoires nécessite une application OpenGL utilisant la stéréo 4 mémoires, des lunettes/affichages stéréoscopiques 3D et les solutions haut de gamme et ultra haut de gamme NVIDIA® Quadro®. Les sections suivantes expliquent les fonctionnalités et l'utilisation de la fonction 3D stéréoscopique / 4 mémoires. Utilisation de la fonction 3D stéréoscopique /4 mémoires Utilisation de 3D Vision Pro (avec le kit matériel 3D Vision Pro)
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Le moniteur fonctionne également avec la visionneuse de modèles SpatialLabs, qui vous permet d'importer des images, des modèles et des animations à partir d'un logiciel 3D et de les visualiser en 3D stéréoscopique. Et si vous utilisez Autodesk Maya ou Blender, vous pouvez éditer sur un écran normal en 2D et visualiser ces changements en temps réel en 3D stéréoscopique sur le moniteur portable. L'intégration avec la plate-forme de modélisation 3D Sketchfab, pour le téléchargement de ressources 3D supplémentaires, pourrait également aider Acer à encourager davantage de cas d'utilisation. Acer voit également le SpatialLabs View Pro attirer les clients vers les kiosques et les écrans de point de vente, en l'équipant d'un support VESA, d'une reconnaissance des gestes de la main et d'une autonomie de batterie allant jusqu'à 5 heures pour vous aider. Agrandir / Acer espère que les images qui semblent sortir d'un écran attireront l'attention des acheteurs. Lorsque vous n'utilisez pas les fonctionnalités 3D des écrans à venir, ce ne sont que des panneaux IPS 4K ordinaires.
La persistance rétinienne fait le reste et le cerveau ne perçoit pas l'obturation. Tout de même, si l'on reste attentif, on constate une légère perte de luminosité due à l'obturation. Masque VR style Oculus Pour un système de masque de réalité virtuelle, ce sont les optiques de chaque œil qui délimitent leurs visions. La vidéo présente les deux images côte à côte. Les technologies dites passives On peut utiliser également des lunettes polarisées. Cette technique se base sur le fait que la lumière peut être assimilée à une onde qui vibre sur un axe. Lors de la projection, l'image (donc la lumière) d'un œil est projetée selon l'axe vertical, l'autre sur l'axe horizontal (dans le cas de la polarisation linéaire). Les lunettes filtrent la lumière en réagissant comme des stores vénitiens respectivement horizontaux et verticaux. Un des verres laissera passer la lumière d'un axe (donc une image) en bloquant la lumière de l'autre axe (l'autre image). Un autre moyen est d'utiliser des lunettes de couleurs (traditionnellement rouge et vert) pour filtrer les images, en projetant des images superposées sur les mêmes canaux.