在 AR 开发和生产中实现计量自动化
现成的测试系统可以简化AR波导和智能眼镜的研发和生产。它们可以确保质量控制的一致性,并实现高效可靠的生产。
欧拓飞的任务是定义AR波导和智能眼镜质量的标准,为AR卓越的图像质量树立新的标杆。而这不仅仅是技术方面的成就,更是为AR技术成为我们日常生活的一部分而奠定基础。
了解我们是如何做到的。
测量波导图像质量
波导在 AR 和 MR 眼镜的功能中起着至关重要的作用。波导的质量直接影响用户看到的整体图像质量。
设计和制造高质量的波导带来了重大挑战。AR/MR眼镜需要符合轻便和严格的外形标准,才能吸引广大市场。因此这很难达到所需的光学质量。工程师通常会在实验样机中采用各类材料和结构,以模拟和测量图像质量。然而,许多公司依赖于手动和自行设计的测量设置,导致设计过程迭代缓慢,并且往往无法提供改进所需的详细见解。
评估波导光栅质量
衍射波导的主要优点也是其面临的最大挑战。其中的微型组件(光栅)必须以皮米级进行测量,以确保高图像质量。仅仅选择合适的材料远远不够,光栅的成型方法、热量和热度都会对波导产生影响,因此需要在整个制造和组装过程中对波导进行表征测试。
制造波导分几个工艺阶段,每个阶段都有严格的公差要求。因此,及早识别生产错误至关重要,并且需要高精度工具来记录并确保制造的每个阶段都符合设计规范。
VR眼镜图像质量的挑战
VR眼镜质量由光学组件及其显示质量共同呈现。VR眼镜成像类似于通过放大镜查看显示的图像。
在显示屏中,单像素缺陷不太重要。手机显示屏中间的单像素缺陷不会影响正常使用。当通过VR眼镜观看相同的显示屏时,该显示屏会被放大到超过人眼的分辨率。使用封闭式头显设备系统还可以提高对亮度变化的敏感性。在 VR 眼镜中,光源面板体现了所有的灰度变化。
AR眼镜图像质量面临的挑战
AR眼镜面临的最大挑战是制造一款体积小、视野大且眼盒宽阔的系统。除了图像生成这一难题,其它都应该与现实世界适配。
太阳光亮度为16亿尼特。手机显示屏亮度在 500 到 1,000 尼特之间。一个较大的眼盒通常意味着输出效率会降低,这将对光源和波导提出更高的要求。以上只是眼镜设计中与环境光线相关的一些挑战。
测量智能眼镜运动和图像质量
在AR/VR/MR眼镜中,性能表现对于营造沉浸感和真实感至关重要。真正的沉浸感意味着用户能够全情投入并享受其增强现实或虚拟现实体验。然而,要在这些设备上实现这一目标却面临着诸多挑战,如系统延迟、漂移和抖动等固有问题。即便是其中一个方面表现不佳,也可能对整个体验产生负面影响。性能不佳会破坏用户体验感,并可能导致头晕和恶心。为了平衡技术和用户感知,开发者和制造商的任务是既要有效同步延迟与运动追踪,又要保持高质量的图像。
测试和校准AR/VR/MR眼镜的瞬时性能和图像质量,有助于其开发和质量保证。
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