增强现实(AR)显示器有许多相互竞争的技术解决方案,包括波导、微棱镜、级联涂层反射器和视网膜激光技术。其中,带有压花光栅的波导非常受欢迎,并已在Microsoft Hololens和Magic Leap One中使用。
该产品基于出瞳扩展,这一想法于2010年获得诺基亚研究人员的专利。简单来说,基本工作原理是将微射出器的出瞳放置在玻璃板表面,光栅在玻璃板表面以大角度偏转光线,由于全内反射,光线被捕获在玻璃内部。然后使用一个或两个其他光栅逐步提取光,使用瞳孔的多个部分来产生复制和位移。通过一个大的显示窗口访问增强现实,供用户浏览。这项技术的另一个直接优势是不再需要**的眼睛位置,所有类型的瞳孔间距(IPD)用户都可以使用。
然而,为了达到用户体验的满意度,即确保高水平的图像均匀性、对比度和亮度,衍射光栅必须以极高的精度进行纳米加工。为了确保整个显示图像的亮度均匀,必须改变给定光栅的光栅特性。只有通过**的测量,我们才能验证所生产的光栅符合严格的质量标准。
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