GB/T 38259-2019 信息技术 虚拟现实头戴式显示设备通用规范

GB/T 38259-2019 信息技术 虚拟现实头戴式显示设备通用规范
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标准类别:电力标准
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GB/T 38259-2019 信息技术 虚拟现实头戴式显示设备通用规范简介:

GB/T 38259-2019 是中华人民共和国的国家标准,全称为《信息技术 虚拟现实头戴式显示设备通用规范》。这个标准主要规定了虚拟现实(VR)头戴式显示设备的通用技术要求、测试方法、标志、包装、运输和贮存等相关内容。

在技术要求方面,该标准涵盖了设备的性能指标、人机交互、视觉健康、环境适应性、安全要求等多方面。例如,对设备的分辨率、刷新率、视场角、延迟等性能参数有明确要求,以保证用户在使用时能获得良好的沉浸式体验。同时,也对设备的舒适性、使用安全性进行了规定,比如设备的重量、材质、人体工程学设计,以及电气安全、电磁兼容等方面。

在测试方法方面,标准详细描述了如何进行各项性能测试,包括实验室条件、测试步骤、结果判定等,确保了产品的测试结果公正、公平、科学。

此外,标准还对产品的标志、包装、运输和贮存做了规定,确保产品在流通环节中的质量稳定,也对消费者的权益提供了保护。

总的来说,GB/T 38259-2019 是一个全面的虚拟现实头戴式显示设备的行业规范,对设备制造商、销售商和消费者都有重要的指导意义,有利于推动我国虚拟现实产业的健康发展。

GB/T 38259-2019 信息技术 虚拟现实头戴式显示设备通用规范部分内容预览:

除有规定外,试验均在下述条件下进行: 温度:15℃~35℃; 相对湿度:25%~75%; 大气压:86kPa~106kPa

7.2中文信息处理检查

用GB/T11460规定的方法检查产品中汉字字型与相应标准字型的符合程度,检查字型时应同时 检查字符集。

用且测法和触揽法进行外观和结构检查,应符合6.2的要求

JC 52-1982 电子管用云母片按GB4943.1中的规定进行

安GB4943.1中的规定进行

7.5电源适应能力试验

7.5.1交流电源适应能力试验

交流电源适应能力试验按表5组合对受试样品进行试验,受试样品工作应正常。

表5交流电源适应能力试验条件

7.5.2直流电源适应能力试验

按单向和双向方式分别调节直流电源电压,使其偏离标称值土5%,运行检查程序一遍,受试样 应正常。

GB/T38259—2019

7.5.3电线组件试验

按GB/T15934的规定

按GB/T9254一2008的规定进行

按GB/T17618的规定进行

GB/T17618的规定进行

环境试验方法应符合GB/T2421.1的有关规定。 以下各项试验中,规定的初始检测和最后检测,统一按7.3进行外观和结构的检查,并运行检查 遍,受试样品工作应正常。 当结构一体化产品中装人的某些设备,对其试验方法有特殊要求时,产品标称中应予以说明

7.7.2温度下限试验

.2.1工作温度下限试验

按GB/T2423.1一2008“试验Ad”进行 应进行初婚检划,产瞻程度取表1规定的作流 度下限值,加电运行检查程序2h,受试样品工作应正常。恢复时间为2h

2.2购存运输温度下阻

按GB/T2423.1一2008"试验Ab"进行。严酷程度取表1规定的贮存运输温度下限值,受试样品在 不工作条件下存放16h。恢复时间为2h,并进行最后检测

7.7.3温度上限试验

7.7.3.1工作温度上限试验

限值,加电运行检查程序2h,受试样品 应正常。 恢复时间为2h

7.7.3.2存运输温度上限试验

按GB/T2423.2一2008"试验Bd"进行。严酷程度取表1规定的贮存运输温度上限值,受试样品 作条件下存放16h。恢复时间为2h,并进行最后检测

7.7.4恒定湿热试验

工作条件下的恒定湿热证

按GB/T2423.3一2016“试验Cab"进行,严酷程度取表1规定的工作温度、湿度上限值。受试样品 应进行初始检测,试验持续时间为2h。在此期间加电运行检查程序,工作应正常。恢复时间为2h,并 进行最后检测。

7.7.4.2购存运输条件下的恒定湿热试验

按GB/T2423.3一2016“试验Cab"进行。受试样品应进行初始检测,受试样品在不工作条件 48h。恢复时间为2h,并进行最后检测

按GB/T2423.10一2019“试验Fc”进行。受试样品按工作位置固定在振动台上,进行初始检测。 受试样品在不工作状态下,按表2规定值设置振动试验条件,分别在三个互相垂直方向进行以下振动 式验: a) 初始振动响应检查 试验在给定频率范围内,在一个扫频循环上完成。试验过程中记录危险频率,包括机械共振频 率和导致故障及影响性能的频率(后者仅在工作条件下产生)。 b) 定频耐久试验 用初始振动响应检查中记录的危险频率进行定频试验,如果两种危险频率同时存在,则不得只 选其中一种。 在试验规定频率范围内如无明显共振频率或无影响性能的频率,或危险频率超过4个,则不做 定频耐久试验,仅做扫频耐久试验。 c) 扫频耐久试验 按表2给定频率范围由低到高,再由高到低,作为一次循环。按表2规定的循环次数进行,已 做过定频耐久试验的样品不再做扫频耐久试验。 d) 最后振动响应检查 此项试验在不工作条件下进行,对于已做过定频耐久试验的受试样品应做此项试验。对于做 扫频耐久试验的样品,可将最后一次扫频试验作为最后振动响应检查。本试验应将记录的共 振频率与初始振动响应检查记录的共振频率相比较,若有明显变化,应对受试样品做修整,重 新进行该项试验。试验结束后.进行最后检测

按GB/T2423.5一2019"试验Ea进行。受试样品应进行初始检测,安装时要注意重力影响,按 定值,在不工作条件下,分别对三个互相垂直轴线方向进行冲击,冲击次数各为3次,试验后进行量 测。

按GB/T2423.6一1995“试验Eb”进行。受试样品应进行初始检测,安装时要注意重力影响,按 定值,在不工作条件下,分别对三个互相垂直轴线方向进行碳撞。试验后进行最后检测

GB/T 382592019

7.7.8运输包装件跌落试验

对受试样品进行初始检测,将运输包装件处于准备运输状态,按GB/T4857.2进行预处理4h。 将运输包装件按GB/T4857.5和本标准6.6.5要求的规定值进行跌落,底面以及任意其他三面,每 面跌落一次。试验后检查包装件的损坏情况,并对受试样品进行最后检测。

可靠性试验目的为确定产品在正常使用条件下的可靠性水平,试验周期内综合应力规定如下: 电应力:受试样品在输人电压标称值的土10%变化范围内工作。一个周期内各种条件工作时 间的分配为:电压上限25%,标称值50%,电压下限25%。 温度应力:受试样品在一个周期内由正常温度(具体值由产品标准规定)升至表1规定的温度 上限值再回到正常温度。温度变化率的平均值为0.7℃/min~1℃/min,或根据受试样品的 特殊要求选用其他值。在一个周期内,保持在上限和正常温度的持续时间之比为1:1左右。 个周期称为一个循环,在总试验期间内循环次数不应小于3次,电应力和温度应力同时施加

可靠性试验按GB/ 个试验过程中,应运行检查程序,故障的 见附录A,开只统计关联故障数

试验时间应持续到总试验时间及, 案作出接收或拒收判决时截止。 试样品试验时,每台受试样品的试验 试样品的平均试验时间的一半。

7.9限用物质的限量试验

按GB/T26125的规定进行。

7.10.1头戴部分质量试验

具体试验过程如下: a 检查确认电子秤零位及灵敏度; b)将虚拟现实头戴式显示设备除去外接连接线,保留主机与头部固定绑带; c)将设备置于电子秤上,放置稳定后读取电子秤读数,

7.10.2头戴部分尺寸试验

拆去头部固定绑带,仅保留主体部分;使用卡尺分别测量设备主体的宽度、厚度、高度的最大尺寸 处,宽度方向、厚度方向、高度方向见图1。

7.10.3视场角试验

GB/T38259—2019

GB/T382592019

图1头戴部分尺寸测量方向定义

具体试验过程如下: a)将虚拟现实头戴式显示设备置于分光计载物台上,调整虚拟现实头戴式显示设备以保证一个 目镜的出瞳中心置于分光计转台中心为准,保证与双眼连线平行方向和分光计转台旋转平面 平行,试验软件控制虚拟现实头戴式显示设备中全视场标识显示。 b 通过安装在分光计的前置镜对准虚拟现实头戴式显示设备中的可观察到的两侧最大的显示区 域边缘(通过图像检测装置捕获下降到中心亮度的10%位置),同时记录下分光计度盘刻度 左右两侧的度盘刻度差为水平视场角H,即是装置的视场角。 其中照明灯和照明棱镜目的是为分划板提供照明,可以由其他照明方式替代,目镜可以由图像检测 置替代。试验装置见图2

图2视场角试验示意图

分光计前置镜前需安装狭缝保证细光线成像条件,所使用的前置镜的物镜焦距宜不小于200mm, 目镜放大倍数不小于5倍 注,本试验方法参考自 GB/T10987—2009的3.2.1

分光计前置镜前需安装狭缝保证细光线成像条件,所使用的前置镜的物镜焦距宜不小于200n 镜放大倍数不小于5倍。 注:本试验方法参考自GB/T10987—2009的3.2.1

GB/T 382592019

7.10.4有效像素比试验

图3试验过程中某时刻屏幕中像素分布

其体试验过程如下: a)初始化: 按照屏幕自身的分辨率,将屏幕上的像素分成m个像素块,每个像素块包含nXn个像素(图 3中n=3),记录单个像素的最大亮度值。 b) 显示计数点: 1)利用驱动程序,同步点亮所有像素块中的同一位置的像素点,显示色为绿色,以此为计 数点; 2)1 依次点亮每个像素块中的各个像素,每组像素持续点亮1s,将屏幕上每个像素都点亮 1次; 3)重复执行步骤2),循环显示多个周期,直至后续的检测步骤完成 c) 像素点计数: 1)将摄像机与虚拟现实头戴式显示设备、显示元件放置在暗室,将显示元件放入虚拟现实头 戴式显示设备内,把摄像机放置在虚拟现实头戴式显示设备的出瞳位置: 2) 使显示原件按照步骤b)进行显示; 将摄像机连接计算机,记录一整个显示周期,将亮度大于最大亮度值的像素点记为有效像 素点,回传图像中的有效计数点的个数。 则有效像素比见式(1):

EPR= 2P ×100% D

EPR 有效像素比; Pr 单目可看到的有效像素数; P 总像素数。 如果边缘畸变严重,导致相邻两个像素块之间的格子出现重合,则可适当提高n值。

《透光围护结构太阳得热系数检测方法 GB/T30592-2014》7.10.5瞳距范围试验

确定两个目镜的光学中心,用瞳距尺测量两点之间的距离,该距离为虚拟现实头戴式显示设备光 的双目入射光瞳中心距离PD,见图4。

GB/T38259—2019

将设备的PD调宽,按照上述双目人射光瞳中心距离定义测量出设备的最宽瞳距。同理将设备的 D调窄,测出设备的最窄瞳距。则设备的光学系统的双目人射光瞳中心距离的物理调节范围见式 (2):

《电气简图用图形符号 第12部分:二进制逻辑元件 GB/T 4728.12-2008》7.10.6出瞳距离和出瞳直径试验

出瞳直径和出瞳距离为相关测量,表示为出瞳距离为L条件下,出瞳直径为D。 搭建针孔相机(孔径小于或等于1mm)和以针孔相机入瞳中心为原点的六轴调整机构组成的专用 设备,专用设备连接图像显示设备将针孔相机的图像显示在图像显示设备上以便观看。专用设备可以 用于调整针孔相机的位移,并且可以绕针孔相机的人瞳中心进行三维方向旋转。试验装置示意图见 图5

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