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2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

8. Produktabsicherung/-Produkterlebnis

verfasst von : André Antakli, Pablo Alvarado, Steven Benkhardt, Ulrich Canzler, Holger Dammertz, Axel Hildebrand, Eduard Jundt, Roland Krzikalla, Sebastian Lampe, Julian Meder, Andreas Meyer, Sebastian Pfützner, Christoph Resch, Elena Root, Fabian Scheer, Jörg Schwerdt, Andreas Stute, Andreas Weinmann

Erschienen in: Web-basierte Anwendungen Virtueller Techniken

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Zusammenfassung

Das Ziel des Anwendungsszenarios ist die Erforschung von Verfahren zur Absicherung und zum möglichst realistischen Erleben zukünftiger Produkte in verschiedenen Phasen des Produktlebenszyklus. Im Fokus stehen das komplexe Produkt des Automobils, das im Szenario teilweise oder vollständig durch digitale Modelle abgebildet wird und die Interaktion des Menschen mit diesem Produkt. Fahrzeuge verfügen über komplexe Benutzerschnittstellen wie z. B. im Fahrzeugcockpit, die sowohl seitens sicherheitsrelevanter als auch ästhetischer Gesichtspunkte aufwendig abgesichert werden müssen. Vor allem die menschliche Benutzung eines Fahrzeugs in realen Einsatzumgebungen und in verschiedenen Fahrsituationen spielt in den unterschiedlichen Phasen der Produktentwicklung eine große und entscheidende Rolle. In diesem Kontext wurden im Szenario virtuelle Technologien und darauf aufbauende Verfahren erforscht, um virtuelle Produktmodelle oder Modelle von Produktvarianten in Interaktion mit einem Benutzer abzusichern und erlebbar zu machen. Dazu wurden projektionsbasierte Lösungen zur Absicherung verschiedener Produktvarianten in einem Fahrzeugcockpit und Verfahren zum Erleben eines Fahrzeugs in weitestgehend automatisch erzeugten komplexen und realitätsnahen 3D-Fahrerlebnisumgebungen realisiert. Durch Nutzung der ARVIDA-Referenzarchitektur konnten die entwickelten Lösungen im Anwendungsszenario integriert und das Potenzial der Referenzarchitektur aufgezeigt werden.

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Literatur
[15]
Zurück zum Zitat Audet S, Okutomi M (2009) A user-friendly method to geometrically calibrate projector-camera systems, IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops, Miami, S 47–54 Audet S, Okutomi M (2009) A user-friendly method to geometrically calibrate projector-camera systems, IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops, Miami, S 47–54
[16]
Zurück zum Zitat Resch C, Naik H, Keitler P, Benkhardt S, Klinker G (2015) On-site semi-automatic calibration and registration of a projector-camera system using arbitrary objects with known geometry. IEEE TVis Comput Gr 21(11):1211–1220CrossRef Resch C, Naik H, Keitler P, Benkhardt S, Klinker G (2015) On-site semi-automatic calibration and registration of a projector-camera system using arbitrary objects with known geometry. IEEE TVis Comput Gr 21(11):1211–1220CrossRef
[17]
Zurück zum Zitat Yamazaki Y, Mochimaru M, Kanade T (2011) Simultaneous self-calibration of a projector and a camera using structured light. CVPR 2011 WORKSHOPS, Colorado Springs, CO, S 60–67 Yamazaki Y, Mochimaru M, Kanade T (2011) Simultaneous self-calibration of a projector and a camera using structured light. CVPR 2011 WORKSHOPS, Colorado Springs, CO, S 60–67
Metadaten
Titel
Produktabsicherung/-Produkterlebnis
verfasst von
André Antakli
Pablo Alvarado
Steven Benkhardt
Ulrich Canzler
Holger Dammertz
Axel Hildebrand
Eduard Jundt
Roland Krzikalla
Sebastian Lampe
Julian Meder
Andreas Meyer
Sebastian Pfützner
Christoph Resch
Elena Root
Fabian Scheer
Jörg Schwerdt
Andreas Stute
Andreas Weinmann
Copyright-Jahr
2017
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-52956-0_8