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十年磨一剑,解密苹果XR的iPhone时刻

2023/06/07
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阅读需 8 分钟
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随着苹果首款头戴式显示器Vision Pro的正式发布,全球AR/VR行业期待已久的“One more thing”终于实现。这一革命性产品将数字世界和现实世界相结合,为元宇宙终端开辟一条崭新之路,并为整个行业注入更强劲的发展动力。

Vision Pro以手势和声音控制操作并搭载双芯片设计M2和R1为用户带来更加流畅的体验等创新令人眼前一亮。然而,成像显示依然是AR/VR眼镜最重要的核心技术之一。通过精准、高清晰度的光学成像,用户可以享受到逼真、沉浸式的虚拟现实世界。目前市面上多种光学方案并存,从棱镜、自由曲面、到BB,再到光波导等,并伴随超透镜的技术日趋成熟,AR/VR眼镜的光学性能与轻量化都将得到更好的优化,本期将浅浅介绍AR系统中的成像显示技术

AR光学系统如何运作

通常,AR光学系统包括光源(显示器)、接收器(眼睛)和光学元件(透镜)。

AR的光学系统工作原理是将显示器上的图像投影到用户前方的虚拟图像/显示器上,与当前真实环境相叠加。  这个显示器可以是头戴式显示器、手持式显示器(例如数字平板电脑)或安装式显示器(例如挡风玻璃)。

    • 用于AR的光源是微型显示器,例如有机发光二极管OLED)或液晶显示器(LCD)。双目头显通常有两个显示器,通过向双眼提供不同的图像来呈现立体效果,从而让用户产生3D感知。在全息头显中,光源是来自空间光调制器(SLM)的调制相干光。现实世界的光源则是视场内物体所散射或发射的光。接收器就是用户的眼睛。光学元件将来自微型显示器的光与来自现实世界的光相融合,并将(来自微型显示器的)增强信息投射到现实世界中。在下面图1所示的示例中,微型显示器发出的光线穿过光束整形透镜、耦合棱镜、光学透镜和自由曲面图像组合器后,在距AR眼镜一定距离处完成成像。因此人眼通过光学透镜看到了真实场景和虚拟图像(增强信息) 融合后的画面。

▲图1:AR眼镜示意图(经许可后转载。© The Optical Society)

(a) 拟设系统中AR图像的侧视图和光束路径。光学透镜既可用于图像校正,也可用于AR图像的波导。微型显示器发出的光线经过光束整形透镜折射后,通过耦合棱镜进入光学透镜,并在距透镜一定距离处形成放大的虚拟图像

(b) AR眼镜中几何参数的详细示意图

(c) 光学元件的3D图

AR头显设计考虑因素

在头显中,像差对图像质量的影响与其他光学系统中相似。轴向色差、球差、彗差、像散和场曲等像差会导致图像模糊。畸变、彗差和横向色差等像差会导致图像扭曲。像差控制在AR 头显光学系统的设计中非常重要。图2显示了一个全反射自由曲面设计示例,其中(a)显示了系统设计,(b)显示了测试对象,(c)提供了初始系统的图像仿真结果,而(d)显示了优化后的图像。在这个示例中,我们可以了解优化在减少像差和畸变方面的能力。

▲图2:全反射自由曲面设计仿真

由于做到FOV和人眼的分辨率匹配颇具挑战性,因此通常需要根据具体的要求来权衡FOV、重量(光学元件的体积、数量)、分辨率、光瞳大小(眼动范围)、眼睛间隙和微型显示器尺寸。其中的一些权衡可以通过技术改进来解决。下文列出了一些可能的解决方案:FOV和分辨率之间的权衡可通过嵌入式高分辨率图像、部分双目重叠、空间分块,时间分割,以及衍射级分块来解决。FOV和光瞳大小之间的权衡可通过将出射光瞳复制到阵列中并采用眼动追踪设备来解决。

AR光学系统在现实中有哪些应用

AR技术的日渐成熟,推动了汽车抬头显示器的创新,AR-HUD 将AR与HUD相结合,仍以挡风玻璃为媒介,但所生成的图像能在更大,更远的距离进行投射,成像也更为生动,提升人机交互体验。除此以外,AR的发展还能用于以下场景:

    手术操作帮助和指导。作战辅助。3D架构和产品设计辅助。社交,同时与现实和虚拟观众互动。娱乐,包括涉及现实环境的游戏和介绍历史场景或时间演变的旅游活动。教育培训,对现实环境进行更多标注,帮助学生获取更多知识。

设计AR光学系统的必备工具

新思科技提供了一整套研究AR/VR设备的工具。设计AR光学系统需要多个软件。光学开发者需要软件来创建和优化成像系统,分析光路中的杂散光,并设计衍射光学元件。机械开发者需要一个CAD套件来绘制系统布局并完成热分析和结构分析。

AR系统还可能需要电气开发者来实现眼动追踪并将信号发送到光学系统。

用新思科技光学工具搭建工作流程:

    • 使用CODE V光学设计软件进行系统建模,追踪光学系统的光线路径,优化系统以减少像差和畸变并提高分辨率(图3)。开发者可以将得到的几何结构导出到LightTools后对照明、杂散光和鬼影进行建模分析,也可用于优化照明均匀度(图4)。


    • 用RSoft 光子器件工具进行光栅设计(图5):衍射光栅将光耦合到波导板中,然后再耦合到人眼中。合理的光栅设计能使光学系统生成出色的图像。在光栅的设计和优化方面,开发者可以基于任何级次或级次组合的衍射角、效率等来优化光栅。光栅构建完毕后,开发者可直接将双向散射分布函数(BSDF)信息和布局文件导出到LightTools来定义曲面特性。  所有衍射特性都会包含在RSoft BSDF文件中,其中包括曲面(薄膜、图案等)的光散射相关信息。

 

总的来说, AR/VR设备会越来越多地融入到人们的日常生活中,甚至目前已经开发出像隐形眼镜一样的AR眼镜,这不但能增强现实世界的信息,更能有助于视觉障碍的用户获取更多信息。我们相信,随着越来越多的玩家加入,人类离元宇宙的距离将越来越近!

 

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Synaptics(NASDAQ:SYNA)是人机交互界面变革的先锋和领导者,为智能设备提供创新性和直观式用户体验。Synaptics拥有强大的研发能力、广泛的知识产权和可靠的供应链能力,以此为基础开发了丰富的触控、显示和生物识别产品。Synaptics提供面向移动、PC和汽车行业的解决方案,产品兼具易用性、功能性和美观性,有助于使我们的数字化生活更富成效、更安全、更有趣。

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