Microsoft finder en måde at reducere HoloLens delantal, omkostninger

Ikon for læsetid 4 min. Læs


Læsere hjælper med at understøtte MSpoweruser. Vi får muligvis en kommission, hvis du køber via vores links. Værktøjstip-ikon

Læs vores oplysningsside for at finde ud af, hvordan du kan hjælpe MSPoweruser med at opretholde redaktionen Læs mere

En af de store udfordringer med anden generation af Microsoft HoloLens er, udover dets synsfelt, at reducere enhedens volumen og omkostninger.

Et nyt patent fra Microsoft ville tillade Microsoft at gøre begge dele ved at lade dem bruge en enkelt komponent til to formål.

Titlen “KOMPAKT OPTISK SYSTEM MED MEMS-SCANNERE TIL BILLEDGENERERING OG OBJEKTSPORING", ville patentet give Microsoft mulighed for at tillade ét lysgenereringssystem til både at skabe hologrammer og også dybderegistrering og gestusgenkendelse.

Microsoft skriver:

Teknologier beskrevet heri tilvejebringer et optisk system, der implementerer mikroelektromekaniske system (MEMS) scannere til både at generere CG-billeder inden for en brugers perspektiv af et virkeligt miljø og også til at kortlægge et terræn af det virkelige miljø og/eller sporing af et eller flere objekter i det virkelige miljø. I nogle konfigurationer udsender en belysningsmotor elektromagnetisk (EM) stråling ind i en optisk samling, hvor EM-strålingen inkluderer både en første spektral båndbredde til generering af CG-billeder og en anden spektral båndbredde til scanning af et synsfelt ved hjælp af en terrænkortlægningsprotokol. Den optiske samling kan få den første spektrale båndbredde og den anden spektrale båndbredde til at udbrede sig langs en fælles optisk vej og derefter adskille den første spektrale båndbredde fra den anden spektrale båndbredde.

Især dirigerer den optiske samling den første spektrale båndbredde fra den fælles optiske vej til en billedgenererende optisk vej for at generere CG-billeder via en skærm, mens den også dirigerer den anden spektrale båndbredde fra den fælles optiske vej til en terrænkortlægnings-optisk vej til scanne et terræn af det virkelige miljø og derved bestråle et eller flere objekter i det virkelige miljø. Som anvendt heri refererer udtrykket terrænkortlægning generelt til processen med at scanne lys over et synsfelt og ved at modtage lys, der reflekteres fra træk i et terræn, bestemme terræntræk i et virkeligt miljø omkring det optiske system. Træk, karakteristika og/eller rumlige fordelinger af overflader af et terræn i et virkeligt miljø kan scannes, og data, der definerer sådanne egenskaber, kan genereres af det optiske system. For eksempel kan en terrænkortlægningsprotokol anvendes til at kortlægge træk ved overflader i et rum, såsom et møbel, et bord eller en sofa, et strukturelt træk ved en bygning, såsom en væg eller en kant af væggen, eller endda tomme rum såsom en gang eller en åben døråbning. I nogle implementeringer kan terrænkortlægning omfatte kortlægningsfunktioner af et terræn inden for tre dimensioner, og genererede data, der definerer funktionerne, kan være et hvilket som helst passende format, f.eks. punktsky-data eller enhver anden passende 3-dimensionel datarepræsentation af en virkelig- verdens miljø. I nogle implementeringer kan terrænkortlægning omfatte sporing af et eller flere objekter i terrænet, f.eks. sporing af en bold, der bevæger sig hen over et terrænkortlægningsfelt, sporing af håndbevægelser, der kan fortolkes som brugerkommandoer osv. et optisk system kan anvende MEMS-scanneren(erne) til at generere CG-billeder ved at dirigere den første spektrale båndbredde inden for den billedgenererende optiske vej og også til at bestråle objektet ved at scanne den anden spektrale båndbredde inden for et synsfelt.

Det beskrevne optiske system eliminerer således behovet for både et dedikeret optisk billedgenereringssystem og et dedikeret terrænkortlægningssystem i en enhed, der kræver disse dobbelte funktionaliteter, såsom for eksempel en NED-enhed. Følgelig repræsenterer det beskrevne optiske system et væsentligt fremskridt i retning af at producere kompakte og lette NED-enheder.

Vi ved allerede, at den næste HoloLens vil have en forbedret holografisk behandlingsenhed med flere AI-funktioner, en forbedret Kinect-lignende dybdekamera, og vil enten køre på en Intel-processor eller muligvis en ARM, i tråd med den seneste udvikling. Microsofts største udfordring med den nye Hololens er at forbedre synsfeltet, som ved 35 grader er blevet beskrevet som at se på verden gennem en mailslot. Microsoft bringer angiveligt udvikling af linserne internt at opnå dette til en rimelig pris.

Microsoft forventes at annoncere deres efterfølger til HoloLens i dette kvartal, men som alt andet Microsoft kan dette stadig glide lidt længere op i året.

Brugerforum

0 meddelelser