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文档简介
2步骤S1:利用红外传感器对可拆卸透明盖进行安装状态评估,并步骤S3:通过透明盖透光率数据对VR显示器显示主体进行显示步骤S12:基于显示主体空间定位数据利用第二红外监测模组对可拆卸透明盖进行相步骤S13:根据盖体偏差向量数据利用预设的透明盖安装权重系数对可拆卸透明盖进3步骤S152:通过盖体偏差类型数据对盖体偏差向量数据步骤S155:利用压力传感器阵列对可拆卸透明盖进行边步骤S156:对边缘压力采样数据进行边缘区域象限分布步骤S157:通过区域压力均衡度数据对边缘压力采样数据进行步骤S158:基于应力修正需求编码数据利用可控电磁铁步骤S22:根据VR显示器启动状态数据以及盖体校正状态数据对环境光传感器进行持4步骤S346:通过人眼区域图像数据以及用户时序瞳孔监步骤S3462:通过人眼区域图像数据对用户时序瞳孔监测数据进行眼角与瞳孔距离计5步骤S43:基于眼球注视点坐标数据以及初始VR观看区域参数判断眼球注视点是否位步骤S44:根据注视区域状态数据进行预渲染流程启动分析,生成预渲染启动信号数盖体校正控制模块,用于利用红外传感器对可拆卸透明盖进行安装状态评估,透光率调节模块,用于根据盖体校正状态数据进行环境光照强度显示参数调节模块,用于通过透明盖透光率数据对VR显示器显示主预渲染启动模块,用于根据智能显示控制数据进行观看区域初始画面稳定处理模块,用于对预渲染画面存储数据进行运护眼模式自适应模块,用于根据稳定VR显示画面数67的VR显示器大多采用液晶显示屏(LCD)或有机发光二极管显示屏(OLED),通过透镜将屏幕成实时光强值补偿数据;通过实时光强值补偿数据对可拆卸透明盖进行透光率调节处理,[0007]步骤S3:通过透明盖透光率数据对VR显示器显示主体进部图像数据;通过时序用户眼部图像数据对基础亮度调节数据进行左右眼显示参数微调,8[0011]本发明利用红外传感器和可控电磁铁阵列对可拆卸透明盖进行安装状态评估和显示器的控制方法通过利用红外传感器和可控电磁铁阵列对透明盖进行安装状态评估和[0014]步骤S12:基于显示主体空间定位数据利用第二红外监测模组对可拆卸透明盖进[0015]步骤S13:根据盖体偏差向量数据利用预设的透明盖安装权重系数对可拆卸透明安装吻合度数据位于高等级安装状态阈值时,反馈至VR显示器显示主体进行可视化显示,9[0027]步骤S157:通过区域压力均衡度数据对边缘压力采样数根据优化校正指令和应力修正需求,控制可控电磁铁阵列对透明盖进行磁力自适应调整,[0032]步骤S22:根据VR显示器启动状态数据以及盖体校正状态数据对环境光传感器进[0034]步骤S24:对实时光强值补偿数据进行环境光照强度分级,得到环境光照等级数[0035]步骤S25:根据环境光照等级数据利用预设的透光率调节策略进行目标透光率计[0042]步骤S33:基于可视化VR显示内容数据利用图像传感器进行用户眼部周期性图像[0043]步骤S34:根据时序用户眼部图像数据进行显示参数分析,得到屏幕显示参数数[0061]步骤S3455:对目标映射单元格数据以及邻域映射单元格数据进行单元格权重处[0066]步骤S3462:通过人眼区域图像数据对用户时序瞳孔监测数据进行眼角与瞳孔距[0073]步骤S43:基于眼球注视点坐标数据以及初始VR观看区域参数判断眼球注视点是[0075]步骤S45:基于预渲染启动信号数据根据眼球注视点坐标数据进行预渲染区域确术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范成实时光强值补偿数据;通过实时光强值补偿数据对可拆卸透明盖进行透光率调节处理,[0095]步骤S3:通过透明盖透光率数据对VR显示器显示主体进部图像数据;通过时序用户眼部图像数据对基础亮度调节数据进行左右眼显示参数微调,[0099]本发明实施例中,参考图1所述,为本发明VR显示器的控制方法的步骤流程示意成实时光强值补偿数据;通过实时光强值补偿数据对可拆卸透明盖进行透光率调节处理,器读数略微偏高,显示控制单元会将光照强度值向下修正2生成实时光强值补偿数据。[0104]步骤S3:通过透明盖透光率数据对VR显示器显示主体进部图像数据;通过时序用户眼部图像数据对基础亮度调节数据进行左右眼显示参数微调,[0114]步骤S12:基于显示主体空间定位数据利用第二红外监测模组对可拆卸透明盖进[0115]步骤S13:根据盖体偏差向量数据利用预设的透明盖安装权重系数对可拆卸透明安装吻合度数据位于高等级安装状态阈值时,反馈至VR显示器显示主体进行可视化显示,显示控制单元结合显示主体的空间定位数据,计算出透明盖相对于显示主体的偏差向量。设的安装权重系数评估透明盖的安装吻合度。权重系数用于衡量不同方向偏差的影响程0.5mm,显示控制单元会指示可控电磁铁阵列进行磁力调整。例如,左侧电磁铁增10右侧减弱5上方增强2%。显示控制单元将这些调整指令转化为磁力补偿控制数[0127]步骤S157:通过区域压力均衡度数据对边缘压力采样数类型数据,如平面平行度偏差为0.5mm,中心对准度偏差为1mm,边缘间隙均匀度偏差为[0133]步骤S22:根据VR显示器启动状态数据以及盖体校正状态数据对环境光传感器进[0137]步骤S24:对实时光强值补偿数据进行环境光照强度分级,得到环境光照等级数[0139]步骤S25:根据环境光照等级数据利用预设的透光率调节策略进行目标透光率计[0140]本发明实施例中,显示控制单元预设了不同环境光照等级对应的透光率调节策率为80%。显示控制单元将步骤S25计算得到的目标透光率数据(60%)与当前透光率[0148]步骤S33:基于可视化VR显示内容数据利用图像传感器进行用户眼部周期性图像[0149]步骤S34:根据时序用户眼部图像数据进行显示参数分析,得到屏幕显示参数数器会显示出初始化后的游戏画面,例如,一个明亮的森林场景,所有的物体和角色都以显示微调参数。显示控制单元根据左右眼显示微调参数调整VR显示器左右眼显示屏的亮避免出现画面撕裂或卡顿等问题。这些调整后的显示画面数据即为智能显示画面调整数[0161]本发明实施例中,显示控制单元将步骤S33获取的时序用户眼部图像数据转换为[0167]步骤S3455:对目标映射单元格数据以及邻域映射单元格数据进行单元格权重处径下推荐的显示参数值。例如,表格中一行表示瞳孔直径为2.6mm时,推荐的屏幕亮制单元会在映射表中找到与该区间对应的单元格,例如找到瞳孔直径为2.6mm对应的单元度参数为80×0.6+75×0.3+85×0.1[0172]步骤S3462:通过人眼区域图像数据对用户时序瞳孔监测数据进行眼角与瞳孔距[0178]本发明实施例中,显示控制单元根据步骤S37获取的智能显示控制数据初始化VR点坐标记录下来,形成眼球注视点坐标数据流。例如,某一时刻眼球注视点坐标数据为[0181]步骤S43:基于眼球注视点坐标数据以及初始VR观看区域参数判断眼球注视点是球注视点坐标(100,200)落在初始VR观看区域(以用户初始注视点为中心,半径为5度的圆[0184]本发明实施例中,显示控制单元根据注视区域状态数据进行预渲染流程启动分[0185]步骤S45:基于预渲染启动信号数据根据眼球注视点坐标数据进行预渲染区域确[0188]本发明实施例中,显示控制单元根据预渲染区域参数对预渲染区域进行优先渲
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