Microsoft je našel način, kako podvojiti vidno polje HoloLens

Ikona časa branja 3 min. prebrati


Bralci pomagajo pri podpori MSpoweruser. Če kupujete prek naših povezav, lahko prejmemo provizijo. Ikona opisa orodja

Preberite našo stran za razkritje, če želite izvedeti, kako lahko pomagate MSPoweruser vzdrževati uredniško skupino Preberi več

Glavna težava pri Microsoft HoloLens je omejeno vidno polje, ki ga narekuje fizika uporabljene tehnologije.

Microsoft piše, da so se za uporabo notranjega odboja v valovodu prisiljeni omejiti na razpon izstopnih kotov okoli 35 stopinj, kar narekuje nadaljnje vidno polje holograma, kot ga vidi uporabnik.Vendar so razvili pametno tehniko, da bi zaobšli to omejitev, tako da so sliko, poslano po valovodu, razdelili na dva elementa, ki imata nato 2 ločena izhoda, in čeprav bo vsak omejen na 35 stopinj, bo naslednjo končno sliko videl uporabnik. lahko sega do 70 stopinj.Izumitelji pišejo:

V skladu z določenimi izvedbami pričujoče tehnologije optični valovod vključuje vsaj dve vmesni komponenti, od katerih se vsaka uporablja za podporo drugega dela FOV. Natančneje, vhodni sklopnik je zasnovan tako, da ukloni svetlobo v vsaj dveh različnih (npr. nasprotnih) smereh, da usmerja svetlobo, ki ustreza sliki, do različnih vmesnih komponent. Na primer, z ustreznim nastavljanjem obdobij rešetke vhodnega sklopnika se svetloba, ki ustreza levemu delu FOV, usmeri na levo vmesno komponento, svetloba, ki ustreza desnemu delu FOV, pa se usmeri v desno vmesno- komponento. Poleg tega je mogoče periode rešetke ustrezno prilagoditi tako, da del FOV (npr. osrednji del FOV), ki ga ni treba usmeriti na nobeno od leve in desne vmesne komponente, preide v minevalni difrakcijski vrstni red, ki ne prenaša kakršna koli moč. Na splošno se lahko s pravilno zasnovo in postavitvijo vhodne sklopke ter pravilno postavitvijo in zasnovo dveh ali več vmesnih komponent vodijo različni deli FOV v različne smeri. Takšne izvedbe lahko zagotovijo dve pomembni prednosti. Prvič, takšne izvedbe lahko zagotovijo skupno diagonalno FOV, ki je zelo velika, čeprav vsaka od vmesnih komponent posamezno podpira relativno manjši FOV (npr. diagonalno FOV, ki ni večja od približno 35 stopinj). Poleg tega, ker je samo želeni del FOV voden v vsako od različnih smeri, lahko pride do znatnih prihrankov energije (npr. do 50 %). Demonstracije izvedb sedanje tehnologije so pokazale, da se takšne izvedbe lahko uporabijo za pridobitev diagonalnega FOV do približno 70 stopinj, kjer je indeks loma mase substrata optičnega valovoda približno 1.7 (tj. nl ~ 1.7 ). Skladno s tem je bilo dokazano, da se izvedbe te tehnologije lahko uporabijo za podvojitev diagonalne FOV v primerjavi z FOV, ki bi jo bilo mogoče doseči z uporabo vzorčnega valovoda 100, opisanega zgoraj s sklicevanjem na sl. 1A, IB, 1C in 2. S pravilno zasnovo se lahko tukaj opisane izvedbe uporabijo za zagotovitev še večjih FOV do približno 90 stopinj. Opozoriti je treba, da se izraz FOV, kot se uporablja tukaj, nanaša na diagonalno FOV, razen če ni navedeno drugače.

Če ste vse razumeli, ste morda tudi optični inženir, kot je Tuomas Vallius, glavni izumitelj. Bistvo pa je, da je Microsoft tehnologijo pokazal v dejanski strojni opremi in da je rešitev več kot teoretična. Upajmo, da je to preboj, ki ga Microsoft potrebuje, da jim omogoči lansiranje druge generacije strojne opreme HoloLens.

Patent je bil mednarodno vložen aprila 2017 in si lahko ogledate tukaj.

Več o temah: hololens, patent, Valovod, Windows Mešana Reality