水晶光电实现体全息波导片量产落地 图像质量远超同行

水晶光电实现体全息波导片量产落地图像质量远超同行水晶光电,作为光学元件制造领域的佼佼者,始终专注于光学镀膜、AR光学和半导体光学等领域的研发与创新。此次与DigiLens的携手,不仅为双方的合作打下了坚实的基础,更为AR开发人员提供了高质量的Crystal波导制造方案,助力其打造低成本、高性能的AR设备,如智能眼镜和抬头显示器。水晶光电副总经理刘风雷在接受采访时表示:“自2011年起,水晶光电便深耕XR业务。在对比了多种波导解决方案后,我们选择了DigiLens的技术。这是因为DigiLens的技术不仅产量高,而且具有行业内无可比拟的价格优势和卓越的图像质量。”自2020年起,水晶光电与DigiLens便展开了紧密的合作,共同研发并推出了市场上最为先进且成本效益高的波导技术。此次技术升级与量产的落地,不仅标志着双方合作取得了显著的成果,更为整个AR行业带来了新的发展机遇。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1429766.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1429766.htm

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水晶光电实现体全息波导片量产落地

水晶光电实现体全息波导片量产落地水晶光电消息,DigiLens是全球首家实现批量化生产的体全息技术方案商,作为其在国内的独家授权生产商,水晶光电目前已经完成30°全彩体全息波导片的技术升级,以满足市场对于ARGO眼镜不断增长的需求,并与一线客户探索多重应用场景。ARGO眼镜是专为企业和轻工业市场设计的第一款独立AR/XR设备。自2020年以来,DigiLens一直与水晶光电合作,推出市场上最先进和成本效益高的波导技术。

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斯坦福大学刚刚推出了基于辅助全息成像技术的未来AR眼镜原型

斯坦福大学刚刚推出了基于辅助全息成像技术的未来AR眼镜原型访问:Saily-使用eSIM实现手机全球数据漫游安全可靠源自NordVPN斯坦福大学的全息AR眼镜原型。目前,实验室版本的视场角很小,在实验室里只有11.7度,远远小于MagicLeap2甚至微软HoloLens。但是,斯坦福大学的计算成像实验室有一整页的资料,上面有一个又一个的视觉辅助工具,这些辅助工具表明,该实验室可能在研究一些特别的东西:更薄的全息组件堆叠,几乎可以放入标准眼镜框中,经过训练,可以投射出逼真的、全彩的、移动的3D图像,这些图像会在不同深度出现。现有AR眼镜(a)和原型眼镜(b)与3D打印原型眼镜(c)的光学效果对比。图片:斯坦福计算成像实验室与其他AR眼镜一样,这些眼镜也使用波导,波导是引导光线穿过眼镜进入佩戴者眼睛的部件。但研究人员说,他们已经开发出一种独特的"纳米光子元表面波导",可以"消除对笨重的准直光学器件的需求",并开发出一种"学习型物理波导模型",利用人工智能算法大幅提高图像质量。该研究称,这些模型"利用相机反馈自动校准"。无论是真实物体还是增强物体,都可以有不同的深度。尽管斯坦福大学的这项技术目前还只是一个原型,其工作模型似乎是固定在长凳上的,框架也是3D打印的,但研究人员希望能颠覆目前的空间计算市场,这个市场还包括苹果的VisionPro、Meta的Quest3等笨重的直通式混合现实头盔。博士后研究员Gun-YealLee帮助撰写了这篇发表在《自然》杂志上的论文,他说,目前还没有其他AR系统能在性能和紧凑性方面与之相比。像Meta这样的公司已经斥资数十亿美元购买和构建AR眼镜技术,希望最终能生产出大小和形状与普通眼镜无异的完美产品。目前,Meta的雷朋眼镜没有板载显示屏,但我们去年获得的泄露的Meta硬件路线图显示,Meta第一款真正的AR眼镜的目标日期是2027年。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1430344.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1430344.htm

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科学家发现了由二维材料六方氮化硼制成的板状波导

科学家发现了由二维材料六方氮化硼制成的板状波导美国海军研究实验室(NRL)与堪萨斯州立大学合作,宣布发现了由二维材料六方氮化硼制成的板状波导。这一里程碑式的发现已在《先进材料》(AdvancedMaterials)杂志上发表。二维(2D)材料是一类可以通过机械剥离层来还原到单层极限的材料,通过所谓的"苏格兰胶带"法,可以利用微弱的层间吸引力或范德华吸引力将各层分开。最著名的二维材料石墨烯是一种由单层碳原子组成的半金属材料。最近,包括半导体过渡金属二掺杂物(TMDs)和绝缘六方氮化硼(hBN)在内的其他二维材料也引起了人们的关注。当降低到接近单层极限时,二维材料具有独特的纳米级特性,这对制造原子级薄型电子和光学设备很有吸引力。新型材料与应用部门的SamuelLagasse博士说:"我们知道使用六方氮化硼会使我们的样品具有出色的光学特性,但我们谁也没想到它还能起到波导的作用。由于氮化硼在基于二维材料的设备中应用如此广泛,这种作为光波导的新用途可能会产生广泛的影响。"六边形氮化硼波导中的波导光致发光共聚焦显微镜图像,边缘的叶状图案让人联想到锦鲤绕池游。图片由SamuelLaGasse于2023年4月拍摄。图片来源:美国海军研究实验室/SamuelLaGasse石墨烯和TMD单层材料对周围环境都极为敏感。因此,研究人员试图通过将这些材料封装在钝化层中来保护它们。这就是氢溴酸硼的作用所在:氢溴酸硼层能够"筛选"石墨烯或TMD层附近的杂质,从而产生奇妙的特性。在最近由NRL领导的工作中,对发光TMD层周围的hBN厚度进行了仔细调整,以支持光波导模式。波导技术的进步NRL的研究人员小心翼翼地将被称为"范德华异质结构"的二维材料堆叠在一起。这些异质结构因分层而具有特殊的性能。在二硒化钼或二硒化钨等TMD的单层周围放置了hBN板,这些TMD可以发射可见光和近红外线。hBN板的厚度经过仔细调整,这样发射的光就会被困在hBN内并被波导。当光波导到氢化硼的边缘时,就会散射出来,并被显微镜探测到。六边形氮化硼波导的实空间(左)和傅立叶空间(右)光致发光图像。实空间图像显示了样品内部发出光致发光的位置,而傅立叶空间图像则描述了发出光的角度。图片由NicholasProscia于2023年4月拍摄。图片来源:美国海军研究实验室/NicholasProscia这项研究的动力来自于二维TMD光学测量所面临的挑战。当激光聚焦在TMD上时,会产生称为激子的粒子。大多数激子在TMD平面外发光,但在某些TMD中存在一种难以捉摸的激子,被称为"暗"激子,它在TMD平面内发光。NRL的板坯波导可以捕捉暗激子发出的光,从而提供了一种对其进行光学研究的方法。"二维材料具有奇特的光电特性,对海军非常有用,"Lagasse说。"一个巨大的挑战是在不损坏现有平台的情况下将这些材料与现有平台连接起来--这些氮化硼波导是实现这一目标的一步"。NRL研究人员使用两种特殊类型的光学显微镜来鉴定氢化硼波导。其中一种装置允许研究人员从光谱学角度解析波导不同点发出的光致发光。另一种装置可以让他们观察发射光的角度分布。NRL研究人员还开发了波导的三维电磁模型。建模结果为设计未来使用片状波导的二维设备提供了一个工具包。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1420285.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1420285.htm

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研究:新方法有望制造性能更好的低成本光电材料一项新发表在英国《自然》期刊上的国际研究表明,用一种新方法对半导体材料氧化亚铜进行“扭曲”后,发现其捕获光能后转化为可用电能的性能提升70%。这种方法有望制造性能更好的低成本光电材料。新华社报道,铜氧化物是价格低廉、储量丰富的半导体材料,具有良好的导电性和光学性能,可用于制造太阳能电池、光电器件、传感器等。铜氧化物虽然在捕捉阳光并将其转化为电荷方面相当有效,但容易丢失电荷,材料性能有限。研究人员说,他们发现电荷在这种半导体材料中沿着对角线方向移动时,比沿着表面或边缘移动要远得多,而能让电荷移动得更远就意味着材料性能更好。为优化这种低成本材料的性能,研究人员利用薄膜沉积技术,在常温常压下制备出高质量的氧化亚铜晶体薄膜,通过精确控制晶体的生长和流速,使晶体的生长方向“扭向”对角线方向,并观察晶体的生长方向如何影响电荷在材料中的有效移动。他们发现,对这种新技术制造的氧化亚铜光电阴极的测试表明,与现有的电沉积氧化物制成的光电阴极相比,性能提高70%以上,同时晶体薄膜稳定性也显著提升。2024年5月5日1:55PM

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