这套结构的核心作用是直观演示月亮错觉这类经典视觉认知现象,日常做光学实验、科普展项搭建、人因工程视觉测试场景里都能用到,很多高校的认知心理学实验室、科技馆的光学互动展区,都会用这类结构做可交互的演示载体,帮观察者直观理解人眼对距离、尺寸的感知偏差逻辑。从结构设计逻辑来看,整套装置没有冗余的传动或者电控部件,核心是一套沿纵深方向排布的透视网格框架,网格的经纬线严格遵循单点透视的几何规则,从靠近观察者的一端向远端的固定视点收敛,网格的每一个单元格在三维空间里的实际尺寸是完全一致的,只是因为透视投影的关系,在视觉上呈现出近大远小的渐变效果。靠近观察者的一端设置了一个椭球形的模拟观测目标,目标的中心刚好对齐透视网格的水平视中线,
一条红色的基准标线从网格平面延伸到目标的中分位置,用来给观察者提供尺寸参照的基准。远端的视点位置设置了一个小尺寸的球形参照点,这个点的实际尺寸和近端椭球在视中线位置的投影尺寸完全匹配,当观察者站在指定的观测位置,单眼对准远端视点的时候,会因为网格提供的虚假纵深线索,误判两个目标的实际尺寸差,这就是月亮错觉里“靠近地平线的月亮看起来更大”的核心感知逻辑。做结构设计的时候,网格框架的杆件选用了细截面的硬质型材,避免杆件本身的粗细干扰透视效果,所有网格节点的位置都经过严格的三维坐标校准,保证从观测点看过去,所有纵向杆件完全重合为收敛的透视线,不会因为节点偏移破坏透视错觉的成立条件。安装边界上,整套结构需要放置在水平的基准台面上,
观测端的视点高度要和普通成年人的立姿眼高匹配,也就是距离台面1.5米到1.6米的区间,结构的纵深长度控制在2.4米左右,宽度在近端位置是0.8米,远端收敛到0.05米的视点位置,整体占用的安装空间是一个狭长的梯形区域,不需要额外的固定预埋件,只要保证台面水平、周边没有强侧光干扰网格的线条辨识度就可以正常使用。实际使用的时候,不需要额外的动力输入,只要调整观察者的站位,让视线和网格的透视消点重合,就能直观感受到尺寸感知的偏差,很多做视觉感知研究的团队,还会在这个基础结构上更换不同形状、不同表面纹理的观测目标,测试不同视觉线索对尺寸判断的影响程度。结构的网格框架做了模块化的分段设计,每一段网格都可以单独拆卸更换,
方便调整纵深方向的透视收敛角度,适配不同观测距离的演示需求,比如面向儿童科普的短距离演示版本,可以把纵深长度压缩到1.2米,相应调整网格的收敛斜率,保证在1米左右的观测距离上依然能呈现稳定的错觉效果;面向实验室精准测试的版本,则会把网格杆件做哑光黑处理,减少表面反光带来的视觉干扰,同时在观测视点位置加装眼位固定托架,保证每次测试的时候观察者的视位完全一致,提升实验数据的可重复性。近端的椭球目标做了可滑移设计,可以沿着红色基准标线前后移动,用来测试不同纵深位置下的感知偏差量,移动的导轨隐藏在网格框架的下方,不会出现在观察者的视野范围内,避免额外的视觉线索破坏错觉效果。
- 全部评论(0)
- 模板大小: 2.73 MB
- 售价:5金币
- 下载次数: 6
- 系统要求: SOLIDWORKS,Other,Rendering
- 软件分类: 传感器










