国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

視網(wǎng)膜成像顯示技術(shù)分析

傳感器技術(shù) ? 來源:傳感器技術(shù) ? 作者:傳感器技術(shù) ? 2022-06-16 10:57 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

一說到視網(wǎng)膜顯示技術(shù),大多數(shù)人往往想到早些年蘋果的視網(wǎng)膜屏。實(shí)際上視網(wǎng)膜屏是蘋果在iPhone4使用的一種液晶屏幕顯示技術(shù),與我們今天所說的視網(wǎng)膜成像顯示技術(shù)有著本質(zhì)的不同。

視網(wǎng)膜屏(Retina Display)是一種具備超高像素密度的液晶屏,它可以將960×640的分辨率壓縮到一個3.5英寸的顯示屏內(nèi)。也就是說,該屏幕的像素密度達(dá)到326像素/英寸(ppi)。iPhone4使用的Retina Display 技術(shù)與上幾代iPhone相比,Retina屏幕的像素數(shù)擴(kuò)大了4倍,但屏幕尺寸并未變化,這就使得其像素密度實(shí)現(xiàn)翻番。iPhone 3GS的像素密度為163ppi,分辨率為480×320。與之進(jìn)行對比便可以很清楚地看出新款屏幕的優(yōu)勢所在。當(dāng)像素密度超過300ppi時,人眼就無法區(qū)分出單獨(dú)的像素。因此像素密度達(dá)到326ppi的iPhone 4具備非常優(yōu)秀的顯示功能,不會再出現(xiàn)顆粒感。

c31de616-ed00-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

雖然移動互聯(lián)網(wǎng)的呼聲越來越高,顯示器也早已成為我們觀察這個世界最重要的窗口之一,但是顯示器便攜化的技術(shù)進(jìn)展,似乎一直都沒有什么太大的起色。日本的兄弟工業(yè)公司開發(fā)了一種外形看起來像是一副眼鏡的設(shè)備,可以用激光直接將圖像投射到使用者的視網(wǎng)膜上。這種的顯示技術(shù)不會阻擋使用者的視線,而是在真實(shí)景物前疊加了一層半透明的顯示效果。這種技術(shù),被叫做“視網(wǎng)膜成像顯示”( Retina Scanning Display)。

視網(wǎng)膜成像顯示技術(shù)和我們過去使用的那種笨重的陰極射線管顯示器(CRT)異曲同工:利用人的視覺暫留原理,讓激光快速地按指定順序在水平和垂直兩個方向上循環(huán)掃描,撞擊視網(wǎng)膜的一小塊區(qū)域使其產(chǎn)生光感,人們就感覺到圖像的存在。

c32a88ee-ed00-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

視網(wǎng)膜掃描顯示技術(shù)Retina Scanning Display(RSD)系統(tǒng)工作原理

c338a5fa-ed00-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

Google公司公布的Project Glass 用到的的LCOS芯片投射技術(shù):

c356c71a-ed00-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

這種技術(shù)的優(yōu)勢在于完全不用擔(dān)心顯示的亮度、可視角等問題,因?yàn)榭梢灾苯诱{(diào)節(jié)進(jìn)入眼球內(nèi)的光強(qiáng),在光源有足夠色域的情況下可以實(shí)現(xiàn)非常出色的顯示效果。而最大的障礙就在于光源的小型化,因?yàn)檫@仍然是一種主動式發(fā)光技術(shù)。

c363274e-ed00-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

Google Glass 3D透視圖

c378e890-ed00-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

Google Glass 鏡頭工作原理圖

視網(wǎng)膜掃描顯示器的關(guān)鍵技術(shù)

與RSD相關(guān)的設(shè)計和制造技術(shù)涵蓋了光學(xué)工程、光學(xué)材料、光學(xué)涂層、電子制造技術(shù)和用戶交互界面設(shè)計等多個研究領(lǐng)域。

這里簡要地從光學(xué)工程的角度描述RSD設(shè)計中的關(guān)鍵技術(shù)。

光源

HMD 中采用的微型圖像源大都是平板顯示器,圖像受到光能利用率的限制其亮度通常很低而且無法調(diào)節(jié), 很難在復(fù)雜光照環(huán)境下滿足使用要求 。RSD 中采用亮度可調(diào)的半導(dǎo)體激光器作為光源。能夠滿足晝夜不同光照條件的特殊使用要求。

光源模塊是RSD的重要組成部分,為了能夠顯示圖像。必須對光束的強(qiáng)度進(jìn)行調(diào)制。,調(diào)制方式可分為內(nèi)調(diào)制和外調(diào)制兩種。如果調(diào)制帶寬足夠,應(yīng)優(yōu)先考慮內(nèi)調(diào)制以降低系統(tǒng)的復(fù)雜性。

按照經(jīng)典的顏色疊加理論,任意的顏色都可以采用不同權(quán)重的三原色進(jìn)行表示。當(dāng)系統(tǒng)需要實(shí)現(xiàn)彩色顯示時,光源可由三個不同基色的發(fā)光元件構(gòu)成.可采用二向色鏡進(jìn)行色光合成,將合成后的單束光作為一個像素通過掃描裝置進(jìn)行掃描,通過投影光學(xué)系統(tǒng)和人眼成像在視網(wǎng)膜上完成圖像顯示。

投影光學(xué)系統(tǒng)

投影光學(xué)系統(tǒng)用于將顯示圖像成像到用戶視網(wǎng)膜上,其結(jié)構(gòu)根據(jù)不同的應(yīng)用具有不同的形式。可設(shè)計成完全沉浸型或交互顯示型。

完全沉浸型,目鏡設(shè)計較為簡單。觀察者通過目鏡觀察圖像,但無法觀察外部真實(shí)場景。交互顯示型,光束通過投影光學(xué)系統(tǒng)后用戶可以通過眼睛觀察掃描圖像。

c38ce19c-ed00-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

出瞳擴(kuò)展方法

考慮到人眼瞳孔直徑會隨著不同光亮度而自動變化,并且在觀察不同視場時眼球會旋轉(zhuǎn)使視軸對準(zhǔn)觀察物體。為避免瞳孔和顯示系統(tǒng)出瞳的失對準(zhǔn)而造成圖像丟失,顯示系統(tǒng)的出瞳直徑應(yīng)保證在10-15mm范圍以上。由RSD系統(tǒng)的光瞳擴(kuò)展原理圖可知,由于激光束的發(fā)散角很小,目鏡出瞳直徑將受到總掃描角、視場角和鏡面直徑的限制,通常約為1-3mm。遠(yuǎn)小于頭戴顯示系統(tǒng)對于出瞳直徑的要求。

為增大目鏡的出瞳直徑,同時確保不會改變系統(tǒng)的視場角、掃描角和掃描直徑,可在中間像面處放置EPE將發(fā)散角放大。采用衍射光學(xué)元件、透鏡陣列、光纖面板或光散射器可以在不損失成像放大率和顯示分辨率的前提下實(shí)現(xiàn)對發(fā)散角的放大,從而使系統(tǒng)出瞳直徑得到擴(kuò)展。

c398e028-ed00-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

視網(wǎng)膜屏幕的確帶來了更加清晰和細(xì)膩的顯示效果,但它對于設(shè)備的綜合使用體驗(yàn)提升有限,只有在全神貫注對比的時候,用戶能夠感受到細(xì)微的差異。而在大多數(shù)常規(guī)使用情況下,相信用戶很難察覺。

隨著微光機(jī)電掃描器、新型調(diào)制技術(shù)、新型高效半導(dǎo)體激光光源和新一代光學(xué)器件(如全息波導(dǎo)器件、二元光學(xué)元件、自由曲面棱鏡等)的普及應(yīng)用和迅猛發(fā)展.視網(wǎng)膜掃描顯示器將會繼續(xù)朝著微型化、便攜化方向發(fā)展。

這項(xiàng)技術(shù)具有重要的實(shí)用價值.值得人們對其進(jìn)行更為廣泛和深入的研究,相信隨著研究的深入,必將帶來更多更有價值的研究成果及應(yīng)用。

審核編輯 :李倩

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 顯示器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    22

    文章

    5146

    瀏覽量

    144379
  • 顯示技術(shù)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    13

    文章

    1207

    瀏覽量

    75288
  • 視網(wǎng)膜
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    34

    瀏覽量

    13039

原文標(biāo)題:視網(wǎng)膜成像顯示技術(shù)

文章出處:【微信號:WW_CGQJS,微信公眾號:傳感器技術(shù)】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    Samtec觀察 | 醫(yī)療成像技術(shù)的變革浪潮

    的設(shè)備才能完成的掃描,如今在病床旁、診所乃至患者家中即可開展。 從便攜式超聲設(shè)備到機(jī)器人輔助手術(shù) ,技術(shù)發(fā)展的步伐令人矚目,當(dāng)然,對于長期關(guān)注這一領(lǐng)域技術(shù)演進(jìn)的人而言,這樣的進(jìn)步或許并不算突兀。 手持設(shè)備、人工智能與醫(yī)療成像
    的頭像 發(fā)表于 02-27 11:22 ?553次閱讀
    Samtec觀察 | 醫(yī)療<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技術(shù)</b>的變革浪潮

    熱像儀的“視網(wǎng)膜”——紅外焦平面探測器為何重要?

    在肉眼可視之外,光與熱始終在悄然流動。任何溫度高于絕對零度的物體,都會不斷向外輻射紅外線。紅外輻射的強(qiáng)弱與物體溫度直接相關(guān),這正是紅外熱成像技術(shù)能夠“看見溫度”的物理基礎(chǔ)。
    的頭像 發(fā)表于 02-25 09:26 ?273次閱讀
    熱像儀的“<b class='flag-5'>視網(wǎng)膜</b>”——紅外焦平面探測器為何重要?

    濱松空間光調(diào)制器加持!自適應(yīng)光學(xué)技術(shù)解鎖高分辨率視網(wǎng)膜成像新高度

    校正像差,研究人員正在探索一種使用純相位型空間光調(diào)制器 (LCOS-SLM) 的技術(shù),它能夠通過改變液晶材料的折射率,以在局部精細(xì)地改變光波的相位。自適應(yīng)光學(xué)技術(shù)目前主要應(yīng)用于眼底成像領(lǐng)域,它可以獲得人類
    的頭像 發(fā)表于 01-09 06:41 ?193次閱讀
    濱松空間光調(diào)制器加持!自適應(yīng)光學(xué)<b class='flag-5'>技術(shù)</b>解鎖高分辨率<b class='flag-5'>視網(wǎng)膜</b><b class='flag-5'>成像</b>新高度

    三維成像技術(shù):共聚焦成像vs光片成像的光學(xué)切片

    隨著科技的進(jìn)步,多種顯微成像技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,其中共聚焦顯微鏡和光片顯微鏡因其優(yōu)異的光學(xué)切片能力備受關(guān)注,這兩類設(shè)備分別依托共聚焦成像與光片成像技術(shù)
    的頭像 發(fā)表于 10-28 18:04 ?856次閱讀
    三維<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技術(shù)</b>:共聚焦<b class='flag-5'>成像</b>vs光片<b class='flag-5'>成像</b>的光學(xué)切片

    機(jī)器視覺三維成像技術(shù)簡介(一)

    本文討論了機(jī)器視覺三維成像技術(shù),涵蓋了各種成像技術(shù)的原理、特點(diǎn)、優(yōu)缺點(diǎn)及應(yīng)用場景等內(nèi)容。關(guān)鍵要點(diǎn)包括: 1. 三維成像
    的頭像 發(fā)表于 10-20 14:04 ?597次閱讀
    機(jī)器視覺三維<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技術(shù)</b>簡介(一)

    如何有效利用高光譜成像技術(shù)提升數(shù)據(jù)分析效率

    隨著人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)的快速發(fā)展,高光譜成像技術(shù)作為一種融合光譜信息與空間影像的新興技術(shù),正日益成為提升數(shù)據(jù)分析效率的重要工具。在農(nóng)業(yè)監(jiān)測
    的頭像 發(fā)表于 09-11 16:13 ?823次閱讀
    如何有效利用高光譜<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技術(shù)</b>提升數(shù)據(jù)<b class='flag-5'>分析</b>效率

    高光譜成像相機(jī):基于高光譜成像技術(shù)的玉米種子純度檢測研究

    種子純度是衡量種子質(zhì)量的核心指標(biāo)之一,直接影響農(nóng)作物產(chǎn)量與品質(zhì)。傳統(tǒng)檢測方法(如形態(tài)學(xué)觀察、生化分析)存在耗時長、破壞樣本、依賴人工等缺陷。近年來,高光譜成像技術(shù)因其融合光譜與圖像信息的優(yōu)勢,成為
    的頭像 發(fā)表于 05-29 16:49 ?656次閱讀

    高光譜成像相機(jī):表型技術(shù)在林業(yè)育種和精確林業(yè)的應(yīng)用

    在林木育種和精確林業(yè)管理中,表型數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)獲取與分析是破解基因型-環(huán)境-表型互作關(guān)系的關(guān)鍵。傳統(tǒng)人工測量方式存在效率低、維度單一、破壞性強(qiáng)等局限,而高光譜成像技術(shù)憑借其多波段、高分辨率和非接觸式
    的頭像 發(fā)表于 05-28 10:43 ?607次閱讀

    全新FLIR MIX技術(shù)開啟紅外成像新時代

    在科技飛速發(fā)展的今天,紅外熱成像技術(shù)已廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)。近日,菲力爾又推出革命性的新技術(shù)——FLIR MIX。該技術(shù)憑借獨(dú)特的多光譜紅外成像
    的頭像 發(fā)表于 05-10 09:20 ?986次閱讀

    成像技術(shù)增強(qiáng)成像功能,以追蹤生命體征和疾病指標(biāo)

    本文介紹了相量熱成像技術(shù),它能有效檢測人體的體溫、呼吸頻率和心率等生理信號,提高了熱成像檢測的準(zhǔn)確性和效率。
    的頭像 發(fā)表于 04-07 11:15 ?1177次閱讀
    熱<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技術(shù)</b>增強(qiáng)<b class='flag-5'>成像</b>功能,以追蹤生命體征和疾病指標(biāo)

    中科創(chuàng)達(dá)受邀出席ICDT 2025 AI賦能成像顯示專題論壇

    近日,ICDT 2025—“AI賦能成像顯示專題論壇”在廈門佰翔會展中心成功召開。本次論壇聚焦AI技術(shù)成像顯示領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用,匯聚了行
    的頭像 發(fā)表于 03-27 10:51 ?1223次閱讀

    VirtualLab Fusion應(yīng)用:用于高NA顯微鏡成像的工程化PSF

    顯微成像技術(shù)在最近的幾十年中得到迅速發(fā)展。 PSF(點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù))通常不是像平面上的艾里斑。當(dāng)對沿縱軸定向的偶極子源進(jìn)行成像時,可以設(shè)計出一個甜甜圈形狀。 我們在VirtualLab Fusion中
    發(fā)表于 03-26 08:47

    為什么紅外熱成像采用微測輻射熱計技術(shù)

    紅外熱成像技術(shù),作為現(xiàn)代非接觸式測溫與檢測的重要手段,其核心在于能夠準(zhǔn)確、快速地捕捉并展示物體表面溫度分布的差異。在這一技術(shù)領(lǐng)域中,微測輻射熱計技術(shù)的引入與廣泛應(yīng)用,無疑為紅外熱
    的頭像 發(fā)表于 03-19 15:49 ?1261次閱讀
    為什么紅外熱<b class='flag-5'>成像</b>采用微測輻射熱計<b class='flag-5'>技術(shù)</b>?

    經(jīng)顱電刺激系列之視功能的電刺激神經(jīng)調(diào)控

    視覺通路人類獲取外界信息的80%依賴視覺系統(tǒng)。光線進(jìn)入眼球后,經(jīng)過角膜、晶狀體聚焦成像視網(wǎng)膜(圖1A),視網(wǎng)膜上的感光細(xì)胞(視桿細(xì)胞:暗視覺/視錐細(xì)胞:捕捉色彩與細(xì)節(jié))將光信號轉(zhuǎn)化為電信號,通過雙
    的頭像 發(fā)表于 03-10 21:25 ?1162次閱讀
    經(jīng)顱電刺激系列之視功能的電刺激神經(jīng)調(diào)控

    智能光學(xué)計算成像技術(shù)與應(yīng)用

    智能光學(xué)計算成像是一個將人工智能(AI)與光學(xué)成像技術(shù)相結(jié)合的前沿領(lǐng)域,它通過深度學(xué)習(xí)、光學(xué)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、超表面光學(xué)(metaphotonics)、全息技術(shù)和量子光學(xué)等
    的頭像 發(fā)表于 03-07 17:18 ?1521次閱讀
    智能光學(xué)計算<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技術(shù)</b>與應(yīng)用