Microsoft heeft een manier gevonden om het gezichtsveld van HoloLens te verdubbelen

Pictogram voor leestijd 3 minuut. lezen


Lezers helpen MSpoweruser ondersteunen. We kunnen een commissie krijgen als u via onze links koopt. Tooltip-pictogram

Lees onze openbaarmakingspagina om erachter te komen hoe u MSPoweruser kunt helpen het redactieteam te ondersteunen Lees meer

Het belangrijkste probleem met de Microsoft HoloLens is het beperkte gezichtsveld, gedicteerd door de fysica van de gebruikte technologie.

Microsoft schrijft dat om het gebruik van interne reflectie in de golfgeleider mogelijk te maken, ze zich moeten beperken tot een reeks uittreehoeken van ongeveer 35 graden, wat het daaropvolgende gezichtsveld van het hologram dicteert zoals gezien door de gebruiker.Ze hebben echter een slimme techniek ontwikkeld om deze beperking te omzeilen, door het beeld dat door de golfgeleider naar beneden wordt gestuurd in twee elementen te splitsen, die vervolgens 2 afzonderlijke uitgangen hebben, en hoewel elk beperkt is tot 35 graden, zal het daaropvolgende uiteindelijke beeld dat door de gebruiker wordt gezien kan oplopen tot 70 graden.De uitvinders schrijven:

In overeenstemming met bepaalde uitvoeringsvormen van de huidige technologie omvat een optische golfgeleider ten minste twee tussencomponenten, die elk worden gebruikt om een ​​ander deel van een gezichtsveld te ondersteunen. Meer in het bijzonder is de ingangskoppeling ontworpen om licht in ten minste twee verschillende (bijvoorbeeld tegengestelde) richtingen te buigen om licht dat overeenkomt met een afbeelding naar verschillende tussenliggende componenten te leiden. Door bijvoorbeeld de roosterperioden van de ingangskoppeling op de juiste manier af te stemmen, wordt licht dat overeenkomt met een linkerdeel van een gezichtsveld gestuurd naar een linker tussencomponent en licht dat overeenkomt met een rechter deel van het gezichtsveld naar een rechter tussenliggend - onderdeel. Bovendien kunnen roosterperioden op de juiste manier worden afgestemd, zodat een deel van het gezichtsveld (bijv. een centraal deel van het gezichtsveld) dat niet naar een van de linker- en rechtertussencomponenten moet worden gestuurd, naar een verdwijnende diffractievolgorde gaat die niet enige macht. Meer in het algemeen kunnen verschillende delen van een FOV in verschillende richtingen worden geleid door een juist ontwerp en plaatsing van een ingangskoppeling en een juiste plaatsing en ontwerp van twee of meer tussencomponenten. Dergelijke uitvoeringsvormen kunnen twee belangrijke voordelen opleveren. Ten eerste kunnen dergelijke uitvoeringsvormen zorgen voor een totale diagonale FOV die erg groot is, hoewel elk van de tussenliggende componenten afzonderlijk een relatief kleinere FOV ondersteunt (bijvoorbeeld een diagonale FOV van niet meer dan ongeveer 35 graden). Bovendien, aangezien slechts een gewenst deel van een gezichtsveld in elk van de verschillende richtingen wordt geleid, kunnen er aanzienlijke energiebesparingen zijn (bijvoorbeeld tot 50%). Demonstraties van uitvoeringsvormen van de huidige technologie hebben aangetoond dat dergelijke uitvoeringsvormen kunnen worden gebruikt om een ​​diagonaal gezichtsveld van maximaal ongeveer 70 graden te verkrijgen, waarbij de brekingsindex van het bulksubstraat van de optische golfgeleider ongeveer 1.7 is (dwz nl ~ 1.7 ). Dienovereenkomstig is aangetoond dat uitvoeringsvormen van de huidige technologie kunnen worden gebruikt om de diagonale FOV te verdubbelen, vergeleken met de FOV die zou kunnen worden bereikt met behulp van de hierboven beschreven voorbeeldgolfgeleider 100 met verwijzingen naar FIG. 1A, IB, 1C en 2. Door een juist ontwerp kunnen hierin beschreven uitvoeringsvormen worden gebruikt om zelfs grotere gezichtsvelds tot ongeveer 90 graden te verschaffen. Opgemerkt wordt dat de term FOV, zoals hierin gebruikt, verwijst naar de diagonale FOV, tenzij anders vermeld.

Als je alles hebt begrepen, ben je misschien ook een optisch ingenieur zoals Tuomas Vallius, de hoofduitvinder. Het belangrijkste punt is echter dat Microsoft de technologie in daadwerkelijke hardware heeft gedemonstreerd en dat de oplossing meer dan theoretisch is. Hopelijk is dit de doorbraak die Microsoft nodig heeft om de tweede generatie HoloLens-hardware te lanceren.

Het patent werd internationaal ingediend in april 2017 en kan hier worden gezien.

Meer over de onderwerpen: hololens, octrooi, golfgeleider, Windows Mixed Reality