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HoloLens新专利,多种方法扩展FOV

本文摘要:如何提升头戴设备的FOV仍然是厂商们研发中的重点,因为头戴设备的FOV严重不足是无法建构几乎沉浸于的体验。有一种十分非常简单蛮横的方法,就是减少表明设备的尺寸,这样大自然FOV不会变小,但是成本和重量的约束让这个方案显得不切实际。因为典型的表明设备早已十分复杂,制作一起十分便宜。 同时,用户在用于时周边视觉较较少,这也是一种资源的浪费。所以不得已在表明设备本身上下功夫了,HoloLens在17年1月递交的专利就是这种解决方案,而该专利在近日审查通过了,让我们一起来想到吧。

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如何提升头戴设备的FOV仍然是厂商们研发中的重点,因为头戴设备的FOV严重不足是无法建构几乎沉浸于的体验。有一种十分非常简单蛮横的方法,就是减少表明设备的尺寸,这样大自然FOV不会变小,但是成本和重量的约束让这个方案显得不切实际。因为典型的表明设备早已十分复杂,制作一起十分便宜。

同时,用户在用于时周边视觉较较少,这也是一种资源的浪费。所以不得已在表明设备本身上下功夫了,HoloLens在17年1月递交的专利就是这种解决方案,而该专利在近日审查通过了,让我们一起来想到吧。HoloLens这次的专利,获取了三种解决方案,重点是后两种方案中用于的小透镜阵列来超过不断扩大FOV的目的。通过光源向小透镜阵列的适当小透镜升空光线,小透镜再行反射进人眼,来不断扩大FOV。

一般来说来说用于小透镜不会影响投影性能,因为表面不会反射光线。但是在设计的时候,使用部分光线的表面,将依然利用一部分光,与此同时将表面与折射率先关,使得光的杂讯被最小化或者避免。第一种是表明方案20,主要由闪烁基板26和全息基板28构成。

光源30-1~30-5用粘合剂相同在闪烁基板26上,可以是无机发光二极管(ILED),比OLED更加小、更加有效地,并且容易受到水分的损害。工作时光源向全息基板闪烁,全息基板由光学元件构成,可将数字图像编码到全息基板的表面。

眼动追踪器32获取信息,使得表明设备根据眼睛方位图形图像,让图像通过电子和光学的方式设置到用户的瞳孔方位。第二种方案显示装置34,主要由光源36、小透镜阵列38构成。小透镜所指的是相对来说较小的透镜,用于的还是传统的研磨,打磨工艺生产。

在一些案例中,还可以用于布拉格透镜或者是菲涅尔透镜等其他合适环境必须的光学元件。这里就不是方案1中的反射原理了,光源必要将光升空到其对应的小透镜上,小透镜将光探讨后朝向用户的眼睛,再行经过人眼的探讨就能取得明晰的图像了。

而小透镜的材料也可以是其他材料,比如电敏性材料。比如在断电时,小透镜基本维持光学平缓的状态,使得利用小透镜的光基本恒定。当通电时,小透镜可以新的调节光向,使得光线对准用户的眼睛。

或者是用流体填满结构来替代小透镜,这样就能取得可转换的小透镜阵列了。通过在基板上设计可延伸的薄膜,来构成填满流体的空腔。

在施加压力的时候,膜产生倾斜来构成透镜,没压力的时候,结构维持恒定。


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