用戶所看到的最終圖像可以橫跨70度範圍。
(映維網 2017年10月21日)微軟HoloLens的主要問題是視場有限,而這是由使用的技術物理所決定。微軟寫道,為了在波導中使用內反射,他們不得不將設備限製在大約35度的出射角範圍內,而這決定了用戶所看到的最終全息圖視場。

然而,微軟已經在努力探索新的技術來克服這個限製。早在2016年12月份映維網就有報道過微軟欲通過疊加兩種類型顯示器來提高HoloLens視場的研究。現在,微軟又有了新方案,欲將沿波導發送的圖像分成兩個元素,然後再提供兩個單獨的出口,這時盡管每個元素將被限製在35度的範圍內,但用戶所看到的最終圖像可以橫跨70度範圍。

該專利的發明者寫道:
根據本技術的特定實施例,光波導包括至少兩個中間組件,而每個中間組件用於支撐FOV的不同部分。更具體地講,輸入耦合器設計成在至少兩個不同的方向上衍射光(如相反方向),以將對應於圖像的光引導到不同的中間組件。例如,通過適當調整輸入耦合器的光柵周期,對應於FOV左半部分的光將轉向左邊中間組件。
另外,通過適當調整光柵周期,可以使不被引導至左邊中間組件或右邊中間組件的FOV的一部分(如FOV的中心部分),進入漸逝衍射順序。
更籠統地講,通過適當設計和放置輸入耦合器,並且適當放置和設計兩個或多個中間組件,FOV的不同部分可以引導至不同的方向。這樣的實施例可以提供兩個顯著的優點。
首先,即使每個中間組件分別支持相對較小的FOV(如不超過約35度的對角FOV),這樣的實施例仍然可以提供非常大的總對角FOV。
另外,由於隻有FOV的期望部分被引導至每個不同的方向,因此可以顯著地節省功率(如高達50%)。本技術的實施例演示已經表明,這樣的實施例可以獲得高達約70度的對角FOV,其中光波導的塊體基板的折射率為約1.7(即n1〜1.7)。
因此已經得到證明的是,與上文參考圖FIGS.1A,IB,1C和2中的示例性波導100所能實現的FOV相比,本技術的實施例可以用於加倍對角FOV。通過適當的設計,本文所述的實施例可用於提供高達約90度或甚至更大的FOV。注意,除非另有說明,本文所用的術語FOV是指對角FOV。
如果你能理解所述內容,你或許也是一名光學工程師,就像該專利的首席發明者Tuomas Vallius一樣。但本專利的主要一點是:微軟已經在實際的硬件中展示了這一技術,亦即解決方案不僅隻停留於理論階段。希望這能成為微軟推出第二代HoloLens硬件的突破口。
本專利於2017年4月提交,更多詳細信息請前往WIPO。
原文鏈接:https://yivian.com/news/37049.html
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