Microsoft je pronašao način da udvostruči vidno polje HoloLensa

Ikona vremena čitanja 3 min. čitati


Čitatelji pomažu pri podršci MSpoweruser. Možda ćemo dobiti proviziju ako kupujete putem naših veza. Ikona opisa alata

Pročitajte našu stranicu za otkrivanje kako biste saznali kako možete pomoći MSPoweruseru da održi urednički tim Čitaj više

Glavni problem s Microsoft HoloLensom je njegovo ograničeno vidno polje, koje diktira fizika korištene tehnologije.

Microsoft piše da su se, kako bi omogućili korištenje unutarnje refleksije u valovodu, morali ograničiti na raspon izlaznih kutova od oko 35 stupnjeva, što diktira naknadno vidno polje holograma kako ga vidi korisnik.Međutim, razvili su pametnu tehniku ​​da zaobiđu to ograničenje, dijeleći sliku poslanu valovodom u dva elementa, koji zatim imaju 2 odvojena izlaza, i dok će svaki biti ograničen na 35 stupnjeva, naknadna konačna slika koju vidi korisnik može se kretati do 70 stupnjeva.Izumitelji pišu:

U skladu s određenim izvedbama sadašnje tehnologije, optički valovod uključuje najmanje dvije međukomponente, od kojih se svaka koristi za podupiranje različitog dijela FOV. Točnije, ulazni spojnik je dizajniran za difrakciju svjetlosti u najmanje dva različita (npr. suprotna) smjera kako bi vodio svjetlost koja odgovara slici do različitih međukomponenti. Na primjer, odgovarajućim podešavanjem perioda rešetke ulaznog sprežnika, svjetlost koja odgovara lijevom dijelu FOV-a usmjerava se na lijevu međukomponentu, a svjetlost koja odgovara desnom dijelu FOV-a usmjerava se na desnu međukomponentu. komponenta. Osim toga, periode rešetke mogu se prikladno podesiti tako da dio vidnog polja (npr. središnji dio vidnog polja) koji se ne usmjerava ni na jednu od lijeve ili desne međukomponente ide u prolazni difrakcijski poredak koji ne nosi bilo kakva moć. Općenitije, pravilnim dizajnom i postavljanjem ulazne spojnice i pravilnim postavljanjem i dizajnom dviju ili više međukomponenti, različiti dijelovi vidnog polja mogu se voditi u različitim smjerovima. Takve izvedbe mogu pružiti dvije značajne prednosti. Prvo, takve izvedbe mogu omogućiti ukupni dijagonalni FOV koji je vrlo velik, čak iako svaka od međukomponenti pojedinačno podržava relativno manji FOV (npr. dijagonalni FOV od ne više od oko 35 stupnjeva). Dodatno, budući da se samo željeni dio vidnog polja vodi u svakom od različitih smjerova, može doći do značajnih ušteda energije (npr. do 50%). Demonstracije izvedbi sadašnje tehnologije pokazale su da se takve izvedbe mogu koristiti za dobivanje dijagonalnog vidnog polja do oko 70 stupnjeva, gdje je indeks refrakcije velikog supstrata optičkog valovoda oko 1.7 (tj. nl ~ 1.7 ). Sukladno tome, pokazano je da se izvedbe sadašnje tehnologije mogu koristiti za udvostručenje dijagonalnog vidnog polja, u usporedbi s vidnim poljem koje bi se moglo postići uporabom primjera valovoda 100 opisanog gore s referencama na SLIKE 1 i 1. 2A, IB, 90C i XNUMX. Kroz ispravan dizajn, ovdje opisane izvedbe mogu se koristiti za pružanje čak i većih FOV-ova do oko XNUMX stupnjeva. Napominje se da se izraz FOV, kako se ovdje koristi, odnosi na dijagonalni FOV, osim ako nije drugačije navedeno.

Ako ste sve razumjeli, možda ste i optički inženjer poput Tuomasa Valliusa, glavnog izumitelja. Međutim, glavna je poanta da je Microsoft demonstrirao tehnologiju u stvarnom hardveru i da je rješenje više od teorijskog. Nadajmo se da je ovo otkriće koje Microsoft treba kako bi im omogućio lansiranje druge generacije HoloLens hardvera.

Patent je međunarodno prijavljen u travnju 2017. i možete vidjeti ovdje.

Više o temama: hololens, patent, talasovod, Mješovita stvarnost sustava Windows