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光學(xué)硬件的兩類解決方案介紹及增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)顯示器的工作原理分析

2017-09-13 | rar | 0.28 MB | 次下載 | 1積分

資料介紹

  由于科幻電影的影響(《鋼鐵俠》和《星際迷航》等等),人們一直在憧憬著全息光學(xué)透鏡的出

  現(xiàn)。那么增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)顯示器的工作原理是什么呢?游戲開發(fā)者 Aaron Yip 在 Quora(國(guó)外著名問答網(wǎng)站)

  進(jìn)行了解答,下面是我們整理的文字。

  先讓我們從基礎(chǔ)開始。我們有這些部分透明的顯示器,可把數(shù)字影像與真實(shí)世界相混合。光線需

  要在一定東西上反彈以重定向到你的眼睛。在現(xiàn)實(shí)世界,我們已經(jīng)得到重定向的光線。對(duì)于數(shù)字世界,

  我們需要?jiǎng)?chuàng)建人工光線(例如通過 LED,OLED),然后重定向它們。將生成的計(jì)算機(jī)圖像與真實(shí)世界

  結(jié)合的光學(xué)裝置稱為“組合器 ”(Combiner)。 基本上,組合器的工作原理類似于部分反射鏡,即重定

  向顯示光,并選擇性地讓光從真實(shí)世界通過。這很簡(jiǎn)單

  光學(xué)硬件解決方案可以分為兩類:常規(guī) HMD 光學(xué)組合器和新興波導(dǎo)組合器。這兩者都非常不同,

  有著非常不同的權(quán)衡。

  自上世紀(jì) 60 年代以后便出現(xiàn)了透視顯示器。因此,這產(chǎn)生了許多不同的光學(xué)技術(shù),但基本上都是

  分辨率、視場(chǎng)、眼盒、圖像質(zhì)量、硬件重量/適配、形狀參數(shù)和其他特征之間的權(quán)衡。在理想情況下,

  每個(gè)人都希望時(shí)尚輕便的眼鏡,有著 200×100 度的視場(chǎng)(匹配人眼),以及由《鋼鐵俠》主角托尼·史

  塔克發(fā)明的完美圖像質(zhì)量。但由于頭顯/近眼顯示器等等存在物理和光學(xué)的限制,使得這在可預(yù)見的未

  來中成為不切實(shí)際的幻想。所以我們需要思量上述提到的權(quán)衡。

  光學(xué)硬件完全在于權(quán)衡

  - 2 -

  傳統(tǒng)的組合器可產(chǎn)生合理的透視和成像質(zhì)量,具有一致的性能和得益于幾十年供應(yīng)鏈發(fā)展而帶來

  的所能負(fù)擔(dān)得起的材料。下圖是兩個(gè)常見的實(shí)現(xiàn)方式:作為平面組合器示例的偏振光束組合器(左上);

  作為彎曲組合器示例的離軸組合器(右上)
光學(xué)硬件的兩類解決方案介紹及增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)顯示器的工作原理分析

  偏振光束組合器的實(shí)例包括谷歌眼鏡,以及愛普生、瑞芯微Rockchip)和臺(tái)灣工業(yè)技術(shù)研究院

  的智能眼鏡。分束器可以使用 LCOS(硅基液晶)微型顯示器進(jìn)行偏振,例如谷歌眼鏡;或者僅使用簡(jiǎn)

  單的半色調(diào)反射鏡??上У氖牵捎诮M合器的重量和尺寸限制,基于偏振光束組合器的顯示器的視場(chǎng)通

  常較小,并且可能存在光束分離導(dǎo)致的附加模糊,造成分辨率較低。谷歌眼鏡的視場(chǎng)為 13 度 FOV,而

  愛普生 BT-300 為 23 度,分辨率是 1280×720。兩者都處于消費(fèi)者顯示器可接受范圍的低端。然而,

  更大的 FOV 和/或分辨率將需要更大和更重的硬件。

  優(yōu)點(diǎn):輕、小、相對(duì)實(shí)惠(500 美元-700 美元左右)

  缺點(diǎn):有限的視場(chǎng)和分辨率,難以改進(jìn)。

  離軸、半球形組合器的最佳現(xiàn)代示例是 Meta 2。與其他品種的小型和輕型組合器不同,Meta 傾向

  于更大的 FOV 和顯示分辨率。他們推出單個(gè) OLED 平板以支持“幾乎 90 度 FOV”和 2560×1440 像素。

  然而,他們的硬件體積巨大,跟 VR 頭顯(如 Oculus 和 HTC Vive)相似。另外的問題包括較低的角分

  辨率(較少細(xì)節(jié)/圖像不夠清晰),以及組合器的塑料材料如何維持其質(zhì)量(例如,隨著時(shí)間的推移輕

  微的抖動(dòng)會(huì)得到強(qiáng)化,可能導(dǎo)致最終的視覺假象)。但這是他們?yōu)榻档统杀径龀龅倪x擇。彎曲組合器

  另一個(gè)更早的實(shí)例是 Link 的 Advanced Helmet Mounted Display。

  優(yōu)點(diǎn):寬視場(chǎng)和高分辨率,相對(duì)實(shí)惠(900 美元左右)

  缺點(diǎn):大而笨重,較低的角分辨率,材料質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。

  - 3 -

  正如你所看到的,試圖在 FOV 和分辨率上改進(jìn)傳統(tǒng)組合器意味著更小的眼盒,更厚的組合器光學(xué)

  組件,更大的組合器,和/或更差的成像質(zhì)量。它跟計(jì)算性能限制無關(guān),而是跟光在硬件上的表現(xiàn)特性

  有關(guān)。

  為了解決這一硬性權(quán)衡問題,新技術(shù)正在采用非常規(guī)技術(shù),如全息和衍射光學(xué)。這些技術(shù)使用所

  謂的波導(dǎo)光柵或波導(dǎo)全息圖逐漸提取由波導(dǎo)管中全內(nèi)反射(TIR)引導(dǎo)的準(zhǔn)直圖像。波導(dǎo)管是用玻璃或

  塑料制作而成的薄片,光被會(huì)在其中反射通過。實(shí)際上,你可以把波導(dǎo)想象成一個(gè)在你眼睛前面?zhèn)鬏攬D

  像的路由器
光學(xué)硬件的兩類解決方案介紹及增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)顯示器的工作原理分析

波導(dǎo)是技術(shù)上最復(fù)雜的透視光學(xué)元件,它們同樣難以設(shè)計(jì)。然而這些并非是全新的概念。自 80 年
代初以來,人們一直在探索光學(xué)波導(dǎo)。從那時(shí)起,像索尼(上圖)、柯尼卡美能達(dá)(上圖),諾基亞/
微軟(下圖),Magic Leap 等公司都在研究各種波導(dǎo)組合器。
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