• 沒有找到結果。

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(a) (b)

圖 4-1-1 (a) 兩階影像;(b) 1 階位置碼點搭配 5 階位置碼點效果

圖 4-1-2 兩階調位置碼點微結構放大圖

本研究亦可運用在一般連續調灰階影像,其灰階階調值為 0 至 255,共 256 色階來呈現影像;然而因位置碼點大小變化受限於可讀取音訊範圍值,故只能呈 現 16 個階調,但由於人眼對於影像亮部調的分辨能力大於暗部調的分辨能力,

故即使只能使用 16 個階調來呈現半色調影像,在人眼觀看下仍可有模擬連續調 影像之作用。本研究以 15 個位置碼點階調值來進行模擬多階調位置碼點呈現半 色調浮水印之效果。而下圖 4-1-3(a) Lena 灰階連續調影像,並透過 15 個不同位 置碼點階調來呈現半色調浮水印,如圖 4-1-3(b)所示;而圖 4-1-4 則為 Lena 多階 調位置碼點微結構放大圖。因此,由實驗結果得知運用不同階調的位置碼點來模 擬半色調灰階浮水印,且不影響其音訊的讀取是可行的。

(a) (b)

圖 4-1-3 (a) lena 灰階連續調影像;(b)多階調位置碼點呈現半色調浮水印

圖 4-1-4 多階調位置碼點微結構放大圖

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第二節 驗證位置碼點音訊與擴增實境的效果

一、浮水印在紅外線下效果

本研究紅外線浮水印以階調 5 位置碼點搭配階調 1 位置碼點所構成,如圖 4-2-1 所示;並將階調 1 與階調 5 位置碼點間的灰度差值透過 FM 調頻網點來補 足,使浮水印在正常光下能達到灰色平衡的狀態。可看出,研究結果顯示紅外線 浮水印在一般可見光源下時呈現灰平衡情況,如圖 4-2-1 (a) 所示;而在紅外線 光源下則可產生擴增實境的辨識圖案,如圖 4-2-1 (b)所示。因此,由實驗結果得 知運用不同的兩階調位置碼點並搭配 FM 調頻網點來製作紅外線浮水印,且在紅 外線下可順利被辨別是可行的。

(a)

(b)

圖 4-2-1 浮水印在紅外線下效果;(a)正常光源下的紅外線浮水印;

(b)紅外線浮水印在紅外線光源下的情況

二、驗證位置碼點音訊與擴增實境的效果 (一)驗證擴增實境效果

本研究運用兩階碼點與 FM 調頻網點將擴增實境的辨識圖案製作成紅外線 浮水印,使浮水印在紅外線光源下能順利顯示出擴增實境的辨識圖案。然後確保 該辨識圖案可再紅外線環境下被辨別並帶出相對應的擴增實境 3D 模型。圖 4-2-2 (a)為擴增實境系統正在追蹤並辨別該浮水印的區域範圍;圖 4-2-2 (b)則為確認該 浮水印在紅外線環境下可帶出擴增實境效果。

(a) (b)

圖 4-2-2 (a)紅外線光源下擴增實境系統正在辨別浮水印的區域範圍;

(b) 確認浮水印在紅外線環境下可帶出擴增實境效果

圖 4-2-3 盧彥勳 3D 模型置入至擴增實境系統

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最後將本研究所選定的盧彥勳 3D 模型置入至擴增實境系統裡並與浮水印鏈 結,使紅外線攝影機照射後得到的辨識圖案可對應其盧彥勳的 3D 模型。圖 4-2-4 為帶出擴增實境的效果。圖 4-2-4(a) 為正常光源下的情況;圖 4-2-4(b) 為在紅外 線光源與部分光源下的情況。

(a) (b)

圖 4-2-4 紅外線浮水印帶出擴增實境的效果。(a)正常光源下的紅外線浮水印;

(b)紅外線浮水印在紅外線光源與部分光源下的情況

(二)驗證位置碼點音訊效果

本研究的紅外線浮水印運用兩階位置碼點與 FM 調頻網點所構成,除了可帶 出擴增實境的 3D 效果外,亦可以透過 Anoto Livescribe Pulse™ Smartpen 碼點擷 取器內的紅外線攝影機擷取浮水印的微結構影像,經由分析擷取到的位置碼點組 合後再播放出相對應的聲音訊息,成功地驗證本論文的紅外線浮水印具有同時隱 藏雙重訊息的功能。圖 4-2-5 為紅外線光源下的位置碼點微結構放大圖;圖 4-2-6 則為 Anoto Livescribe Pulse™ Smartpen 碼點擷取器經由讀取碼點播放出相對應 之聲音訊息,該圖為用可接收紅外線光譜的數位相機拍攝,故可以觀察到碼點擷 取器前端照射在紙上的紅外線光源。

圖 4-2-5 紅外線光源下的位置碼點微結構放大圖

圖 4-2-6 Anoto Livescribe Pulse™ Smartpen 碼點擷取器經由讀取 位置碼點播放出相對應之聲音訊息

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第三節 複印後紅外線浮水印的效果

原始紅外線浮水印如果未經授權非法複印後,不管是黑白複印或是彩色複印,

其複印稿上的位置碼點不僅會受到破壞而無法讀取到相對應的隱藏音訊,如圖 4-3-1 所示為黑白複印後碼點被破壞的情況;圖 4-3-2 則為原稿經由彩色複印後的 情況;此外,隱藏的擴增實境辨識圖案也會因複印後而無法在紅外線下讀取出擴 增實境的 3D 效果,如圖 4-3-3 所示;且底紋的浮水印濃度也會因為複印後而增 加進而干擾部分閱讀,使紅外線浮水印亦可兼具防偽之功能。圖 4-3-4 紅外線浮 水印複印後喪失音訊與擴增實境效果

(a)

(b)

圖 4-3-1 原稿與黑白複印稿的位置碼點微結構示意圖。(a)原稿;(b)複印稿

圖 4-3-2 原稿與彩色複印稿的位置碼點微結構示意圖。

(a) (b)

圖 4-3-3 紅外線光源下的原稿與複印稿差異。(a)原稿;(b)複印稿

圖 4-3-4 紅外線浮水印複印後喪失音訊與擴增實境效果

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並加以整合應用,使紙張不再僅是單純的閱讀載體而是能橫跨越數位科技與人們 生活的重要媒介橋梁,讓使用者能有更多元的媒體互動體驗。

三、兼具防偽功能

藏有紅外線浮水印的紙張經過複印,其複印後的稿件將不再具有任何紅外線 的互動功能,且隱藏的紅外線浮水印將可被人眼察覺出來,來干擾複印後的內容,

進而達到資訊安全與版權宣告的防偽目標。

四、可應用於現有的位置碼點技術與擴增實境系統

本研究透過位置碼點技術與 FM 網點技術所製作的紅外線浮水印可應用於 現有的位置碼點產品與擴增實境系統。再加上可感測到紅外線波譜的 CCD 或 CMOS 感光元件的攝影機越來越普及,大大地擴充紅外線浮水印與許多不同領域 加以結合應用的契機,例如在數位學習方面,學生可以透過智慧筆讀取位置碼點 與電腦內建攝影機讀取辨識圖案,同時享受聽覺與視覺的雙重感官體驗;此外在 音樂會的節目單或是博物館的導覽手冊上,都可不必再透過文字描述來傳達抽像 的訊息,而是能透過紅外線浮水印技術來享受位置碼點帶來的語音簡介與導覽,

甚至是擴增實境所帶出更豐富的相關影像資訊,讓使用者更有多元的感官體驗。

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第二節 研究建議

一、影像辨識強化

在後續研究可加強紅外線攝影機擷取擴增實境辨識圖案的影像辨識程度。在 本研究中分別擷取兩種不同影像,第一為擷取位置碼點的微結構組合來播放出相 對應的音訊,但因為現有位置碼點具有一定的容錯率條件,故只需考慮輸出後位 置碼點的網點擴大因素,即可達到音訊讀取的穩定。但在擷取擴增實境辨識圖中,

則須強化紅外線攝影機所擷取到的影像辨識程度,建議後續研究可將紅外線攝影 機擷取到的影像經由內建影像處理後,使擴增實境辨識圖案的影像對比能更加明 顯,如此一來即可讓擴增實境系統能提供更穩定的擴增實境 3D 效果;此外,也 可降低位置碼點階調的使用濃度,來達到更佳的灰平衡隱藏效果。

二、結合 UV 印刷

在未來研究中可嘗試結合 UV 印刷,其原因有以下兩點:第一為應用 UV 印 刷中油墨可較快速乾燥的特性,來降低因為網點擴大而造成位置碼點無法讀取音 訊的問題;第二透過 UV 印刷可實現將紅外線浮水印印製於不同的被印載體上,

如:塑膠表面、衣物布質表面等等,使紅外線浮水印的應用層面不再僅限於紙張 載體,而是能擴充至任何可透過 UV 印刷載體上。

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