AR / VR įrangai būdingi trūkumai, pavyzdžiui, dėl savo konstrukcijos, pagrįstos kūno regėjimu ar savaiminiu regėjimu, po ilgo naudojimo lengva sukelti regimąją judesio ligą ar kitokius regėjimo trikdžius. Vienas perspektyvus sprendimas yra holografinis arba optinis lauko technologija prie prietaiso. Tačiau tam reikia papildomų optinių prietaisų, kad padidėtų šių įrenginių, kurie iki šiol nepavyko patenkinti komercinės sėkmės sunkumų, dydį, svorį ir kainą.
Dabar Japonijos ir Belgijos mokslininkų grupė pradėjo ieškoti holografijos ir šviesos lauko technologijų derinio, kaip būdą sumažinti žmonėms patogių AR / VR įrenginių dydį ir kainą. Jie pristatys savo darbą optikos draugijos (OSA) sienų optikos posėdyje, rugsėjo 16-20 d., Vašingtone, DC
"Objektai, kuriuos mes matome aplink mus, išsklaido šviesą įvairiomis kryptimis skirtingais intensyvumais taip, kaip apibrėžta objekto charakteristikose, įskaitant dydį, storį, atstumą, spalvą, tekstūrą", - sakė mokslininkas Boazas Jessie Jackin iš Nacionalinio informacijos ir komunikacijos instituto Japonijos technologijos. "Tuomet moduliuotą [išsibarstę] šviesą gauna žmogaus akis, o jo charakteristikos rekonstruojamos žmogaus smegenyse".
Prietaisai, galintys generuoti tą pačią moduliuotą šviesą - be fizinio objekto, yra žinomi kaip tikri 3-D ekranai, kurie apima holografiją ir šviesos laukus. "Ištikimai atkuriant visas objekto savybes, taip vadinamas" moduliavimas "yra labai brangūs," - sakė Jackin. "Reikalinga moduliacija pirmiausia skaičiuojama skaičiuojant ir tada konvertuojama į optinį signalą per skystųjų kristalų įtaisą (LCD). Tokius signalus gauna kiti optiniai elementai, tokie kaip lęšiai, veidrodžiai, šviesos skirstytuvai ir pan.
Čia holografiniai optiniai elementai gali padaryti didelį skirtumą. "Holografinis optinis elementas yra plonas lakšto šviesai jautri medžiaga - galvoja fotografavimo plėvelę, kuri gali atkartoti vieno ar kelių papildomų optinių komponentų funkcijas", - sakė Jackin. "Jos nėra didelės apimties ar sunkios ir gali būti pritaikytos mažesnio formato veiksniams. Jų kūrimas tapo mums nauja iššūkiu, tačiau mes sukūrėme sprendimą".
Grupė nusprendė spausdinti / įrašyti holografą skaitmeniniu būdu, vadindama sprendimą "skaitmeniniu būdu sukurtu holografiniu optiniu elementu" (DDHOE). Jie naudoja holografinį įrašymo procesą, kurio metu neregistruojami jokie optiniai komponentai, tačiau visus optinių komponentų funkcijas galima įrašyti.
Kalbant apie taikomąsias programas, mokslininkai jau atliko DDHOE bandymą ant galvos šviesos lauko 3-D ekrano. Sistema yra peržiūra, todėl ji tinka papildomoms realybėms.
Mokslininkai pradėjo kurti "3-D" ekraną, kuris netrukus galėtų pasiūlyti alternatyvą dabartiniams modeliams, kurie naudoja didžiąją kolimacijos optiką.





