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光学硬件就是权衡问题。
传统的组合器可以产生合理的透视和具有一致性能的成像质量以及几十年供应链发展所能负担的材料。我们可以讲述两个常见的实现方式,如下图所示:作为平面组合器示例的偏振光束组合器(左上)和作为弯曲组合器示例的离轴组合器(右上)。
正如你所看到的,在FOV和分辨率方面试图改进传统的组合器意味着更小的外壳、更厚的组合器光学件、远处更大的组合器以及更差的成像质量。它不是关乎计算性能限制,而是关于光线如何与硬件的交互的物理因素。
从技术上而言,波导是最复杂的透视光学器件,并且同样难以设计。然而这些想法不是最新的; 自80年代初以来,人们一直在探索光学波导。从那时起,像索尼(上图)、Konica / Minolta(上图)、诺基亚/微软(下图)、Magic Leap等公司都在研发各种波导组合器。
例如,表面浮置倾斜亚波长光栅是Microsoft Hololens所使用的。这里,波导在线性图案上具有一系列非常精细的结构。该衍射光栅像透镜一样可以使光线弯曲通过TIR,直到其朝向眼睛射来。这个过程的最好结果是“瞳孔扩张”; 出射光线可以轻微扩散以增加其FOV。
总而言之,最先进的波导技术可能会达到1920x1080分辨率,接近32Hx18V度FOV,并且没有传统组合器解决方案的体积和重量。Magic Leap专利表明其技术渴望接近120Hx80V度水平FOV,但可能最终达到50-55度FOV。这可能比传统的方法更有希望,但也是迄今为止能够实现的承诺。此外,波导组合器也有自己的一系列挑战。
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