頂點光電子商城2024年5月29日消息:中山大學在增強現實(AR)顯示技術方面取得了顯著進展,他們開發了一種利用超薄納米壓印超透鏡陣列創建透視AR顯示器的原型。
該顯示系統能夠提供全彩、視頻速率和低成本的3D可視化,解決了傳統AR系統的主要局限性。積分成像技術是該系統的核心,它利用微透鏡/針孔陣列記錄和再現光場,類似于蒼蠅的眼睛機制,通過捕獲原始3D物體在不同視角下的元素圖像陣列來重建整個圖像。
超透鏡陣列由一系列微小的超透鏡組成,這些超透鏡設計用于在亞波長尺度上精確控制光的振幅、相位、偏振和色散等特性,解決了傳統微透鏡陣列遇到的色差等問題。研究人員采用納米壓印制造技術和折射率為1.9的壓印膠制造了一個大尺寸(1.84?mm乘1.84?mm)超透鏡陣列,并通過3D打印支架將其與商用微型顯示器集成。為了實現視頻級集成成像顯示,研究人員引入了一種全新的快速渲染方法,該方法利用集成成像顯示中體元素和像素之間的靜態映射,繞過傳統的幾何投影,通過查找表實現實時顯示的性能。
盡管納米壓印光刻和實時渲染算法有望推動積分成像顯示器在VR和AR應用中的發展,但制造大尺寸超透鏡陣列及其與商用微型顯示器的集成仍然是一個挑戰。現有納米壓印膠粘劑的低折射率需要高縱橫比納米柱來構建超透鏡,這可能會降低高空間頻率下的衍射效率。開發真正的交互式3D顯示器需要動態超表面,以實現快速可調性和低功耗。超表面與多個光自由度(如偏振、波長、軌道角動量和時空光束)相互作用的獨特能力可以進一步增強基于超表面的顯示器的動態功能和圖像容量。
中山大學開發的超薄納米壓印超透鏡陣列AR顯示器原型為AR顯示技術帶來了新的可能性,它不僅解決了傳統AR系統的一些關鍵問題,如成本和顯示質量,而且為實現更高質量、更低成本的3D可視化提供了新途徑。隨著技術的進一步發展和優化,這種新型AR顯示器有望在虛擬現實、增強現實和其他相關領域得到廣泛應用。