qxr 发表于 2021-4-1 11:05:26

三星尖端技术研究所发布属于6G时代的3D全息技术

与AR/VR技术相比,全息显示技术一直在发展,这项技术发明自1947年,它可以将虚拟影像显示在真实环境中,让你可以裸眼看到虚实结合的视觉效果。目前已有的几个具有代表性的方案包括:基于投影技术的Light Field Lab、基于佩珀尔幻象原理的“迈克尔·杰克逊”表演、凸透镜原理的Looking Glass、基于高速移动介质和光源的Voxon、高刷超声波粒子全息方案、全息风扇等等。
http://p7.itc.cn/images01/20201215/5446b42400f544139282304df05635ff.jpeg目前,全息风扇类的2D全息显示技术已经应用在商场等营销场景。与2D显示屏相比,3D全息显示屏同样利用光线来成像,区别在于显示的内容具有空间感。但真正的3D全息系统造价昂贵、难以量产生技术限制,一直难以大规模商业化。
注:本文主要涉及裸眼3D全息技术,是使用门槛比AR头显更低,更适合多人场景的技术。
因此,为了让全息技术能够应用于更多领域,三星尖端技术研究所(SAIT)的科研人员历时8年,研发了一种轻薄的全息显示屏幕,其原理是利用可操控的背光单元和全息视频处理器来控制光线,显示高质量3D全息影像,可视角度是一般水平的30倍。近期,SAIT科研人员在自然通讯期刊上发表了这项技术的相关论文,进一步对其进行解释。
http://p1.itc.cn/images01/20201215/eda9ba9d973b48db881dca0c219ec5e9.png科研人员表示:传统显示屏通过光线强度来表现深度,而全息技术不仅控制光线强度,还能显示出从多角度看都有3D观感的图像,是3D显示的最理想形式。3D全息显示结合了多种深度感知原理,包括双目视差、双眼角度、焦距调整、运动视差等。而市面上大多数3D显示方案通常仅结合其中部分原理。三星研发的全息显示技术几乎可以通过光线来完美复制物体,生成逼真的3D图像。
http://p9.itc.cn/images01/20201215/ad087f004e6e43468572f86d48d34479.png另外,通常静态全息技术形式包括:1)银卤化物、光敏聚合物;2)纳米光学、超表面;相比之下,静态全息显示形式不支持高刷新率动态显示,而SAIT的技术利用空间光调制器(SLM),直接调节光波面,呈现动态的全息影像。
据了解,这是一个基于光线衍射原理的3D全息显示方案,它的特点是在空间中成像,支持与屏幕前0.3米的手掌互动,这与传统基于双目视差原理的全息技术有所不同(此外,也不容易造成视觉辐辏冲突),因此真正的全息显示技术对于未来的交互式3D视频系统和界面足够重要。
关于商业化潜力
SAIT表示:全息显示技术难以商业化是因为以下几大难点:

[*]1)有限的视场角;
[*]2)笨重的光学元件;
[*]3)计算量大。
http://p9.itc.cn/images01/20201215/96ef39b1a65a40c7adc9fcaffd504c20.png为了解决这些问题,SAIT开发了一种名为S-BLU的特殊光学元件,其特点是只需要轻薄的光源(C-BLU),可以控制光源面板产生的背光,原理是将入射光转化成准直光线,并通过光束偏转器来调整光线角度。利用这种原理开发的全息显示屏可实现4K分辨率(3840××2160)、10英寸大小、0.6°可视角度。如果将全息图像通过S-BLU向观看者方向弯曲,那么可视角度约可提升30倍。
此外,通常显示面积越大,最佳观看角度会越小,二者大小成反比。也就是说,2mmx1mm的全高清全息显示屏可视角度为30°,而200mmx100mm的全息显示屏可视角度仅为0.3°。
http://p8.itc.cn/images01/20201215/6fca840326d54d408d1e93849b000c6d.png总之,基于S-BLU的全息面板足够轻薄、平整,采用更成熟的显示器设计,更容易被主流市场接受。
计算全息图像则通过FPGA(场可编程门阵列),好处是可避免信息丢失和过渡采样,计算单元只需要一个芯片。
总之,三星打造了一个包含创建到复制整个完整流程的全息显示系统,有望推动全息显示的商业化。科研人员在论文中表示:建立全息显示的框架将成为解决商业化难题的关键,SAIT将持续推动全息作为未来的显示形式。
http://p7.itc.cn/images01/20201215/faf8ceecf36b427c924b53e02f4834da.png尽管如此,SAIT科研人员认为全息技术打开主流市场还需要很长时间,因为除了需要开发技术外,还需要发展全息内容、全息视频捕捉设备、全息数据传输流程等等。
http://p1.itc.cn/images01/20201215/ee885d9bca6449d785d6e33f27229232.png应用场景方面,SAIT认为未来全息技术可用于远程医疗、图形可视化、虚拟导航、3D显示等等。起初,可能会出现全息键盘、全息菜单等应用,随着这项技术越来越常见,它可能还会用来创建基于手势、语音、眼球追踪、脑电波识别等其他输入方式的UI(用于AR眼镜等设备)。
对比其他全息技术
前面提到,市面上有各种各样的全息方案,应用更广泛的是2D全息技术,而真正的3D全息显示还在实验室探索阶段,难以商业化。目前已经向企业、设计师和开发者发售的Looking Glass全息显示屏支持多人从45个角度查看3D模型,但你无法直接触碰显示屏中的虚拟图像,而且售价599美元到3000美元,造价比较昂贵。
相比之下,Voxon全息显示设备支持更多观察角度,生成的3D虚拟模型看起来就像是真实存在的。它的原理是基于高速(4000fps)移动的平面介质,但这样的设计则更加依赖算力,设备体积笨重,而且售价高达1万美元。
而基于投影技术的Light Field Lab原理其实与SAIT的方案有些相似,都是利用光来形成3D全息影像,区别在于SAIT解决了计算成本的问题,通过算法来优化全息图像生成流程,计算单元仅需要一个芯片。
尽管如此,我们可能要等到6G时代才能看到三星推出全息相关产品,因为三星此前在6G白皮书中就曾提到,6G时代的三个关键服务是:真正的沉浸式XR、高质量移动式全息体验、数字化身。他们认为,全息图像将成为未来新一代媒介,它可通过显示出面部表情、手势动作,甚至丰富自然的肢体语言等。而这些还需要实时的面部、动作捕捉技术,将拍摄的三维图像实时传输到对方。未来,这种技术有望成为远程通讯、医疗、虚拟导航的新方式。参考:SAIT返回搜狐,查看更多

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