Новости голографический дисплей

Новейшая разработка позволит существенно приблизить появление первых голографических звонков из фильмов про будущее. Похоже, Apple работает над интерактивной системой, которая сделает дисплей не только трехмерным, но и «голографическим». В Looking Glass уверены, что голографические дисплеи вот-вот будут повсеместно использоваться в нашей жизни.

NVIDIA запатентовала технологию голографического дисплея для VR

Голографические дисплеи можно рассматривать как следующую ступень развития 3D-технологий. Принцип 3D-технологий В современных кинотеатрах и TV используется 3D-технология, основывающаяся на обмане человеческого зрения посредством представления глазам незначительно отличающихся друг от друга картинок, что в итоге и создает трехмерный эффект. Оптический фокус широко применяется в 3D-технике: к примеру, иллюзия глубины и объема изображения создается при помощи поляризационных очков, которые фильтруют часть изображения для левого и правого глаза. Недостаток технологии 3D Минусом данной технологии является то, что объемное изображение видно только под определенным углом. Несмотря на то что в продаже имеются домашние телевизоры с эффектом 3D и без очков, смотреть их зритель может, только если будет находиться точно напротив дисплея. Объемное изображение начинает пропадать при небольшом смещении вправо или влево относительно центра экрана, что является основным недостатком всех 3D-дисплеев. Решить данную проблему должны в ближайшем будущем голографические экраны. Псевдоголографические дисплеи На сегодняшний день большой популярностью пользуются псевдоголографические экраны, созданные на базе полупрозрачной сетки или пленки.

Панели крепятся к потолку или торговой витрине. При грамотном освещении панели незаметны для человека, и если на них проецируется изображение, то создается впечатление голограммы, сквозь которую зритель может смотреть. В сравнении с жидкокристаллическими экранами и плазмой псевдоголографические экраны обладают рядом преимуществ: ярким изображением, оригинальностью, возможностью установки в любом помещении.

Этот подход позволяет обойти многие вычислительные проблемы, связанные с традиционным методом, и представляет собой более простой подход к созданию голограмм. Теперь группа исследователей под руководством профессора Томоёси Симобаба из Высшей инженерной школы Университета Тиба предлагает новый подход, основанный на глубоком обучении, который еще больше упрощает генерацию голограмм за счет создания 3D-изображений непосредственно из обычных цветных 2D-изображений, снятых с помощью обычных камер.

Ёсиюки Исии и Томоёси Ито из Высшей инженерной школы Университета Тиба также приняли участие в этом исследовании, которое было опубликовано в журнале «Оптика и лазеры в инженерии». Объясняя причину этого исследования, профессор Шимобаба говорит: «Существует несколько проблем при реализации голографических дисплеев, включая получение 3D-данных, вычислительные затраты на голограммы и преобразование изображений голограмм для соответствия характеристикам голографического устройства отображения. Мы провели это исследование, потому что считаем, что глубокое обучение быстро развивается в последние годы и имеет потенциал для решения этих проблем». Предлагаемый подход использует три глубокие нейронные сети DNN для преобразования обычного двухмерного цветного изображения в данные, которые можно использовать для отображения трехмерной сцены или объекта в виде голограммы. Первая DNN использует в качестве входных данных цветное изображение, снятое с помощью обычной камеры, а затем прогнозирует соответствующую карту глубины, предоставляя информацию о трехмерной структуре изображения.

Оптическая схема — не единственная сложность в создании компактных дисплеев. Создание картинки, которую необходимо передать пространственному модулятору света, требует сложных и длительных вычислений. Нужно понимать, какое изображение должно быть на сетчатке глаза наблюдателя, следить за положением глаза относительно экрана и на основе полученного распределения оптического поля управлять системой. Обработку проводили послойно с применением двумерного обратного быстрого преобразования Фурье. От того, насколько быстро и эффективно происходит обработка, зависит то, с какой частотой будут обновляться кадры. Авторам удалось ускорить этот процесс за счет параллельных вычислений нужных картинок для левого и правого глаза. Кроме того, они подключили видеопроцессор к управляющему устройству с помощью системной шины , которая широко используется в процессорах приложений для смартфонов, что позволит легко встроить разработанные видеопроцессор практически в любой смартфон. Параметр, которым удобно характеризовать голографический дисплей, равен произведению размера дисплея на угол обзора.

Чтобы добиться больших углов обзора без изменения размера дисплея, физики из Института передовых технологий Samsung под руководством Ли Хон Сока Hong-Seok Lee использовали несколько модулей преобразования света.

Пучки света от трех лазеров красного зеленого и синего , необходимых для формирования цветного изображения, попадают на отклоняющий модуль — жидкокристаллический экран, который может изменять направления пучков для создания объемной картинки. С модулем тоже возникает проблема выбора оптимального параметра: чтобы отклонять пучки на большие углы порядка 30 градусов, размер пучков должен быть очень мал, а в противном случае итоговая система окажется недостаточно компактной. Ученые нашли выход из этой ситуации и после отклоняющего модуля использовали волноводы для увеличения размера пучка с 14 на 140 миллиметров до 140 на 230 миллиметров. Изображение, которое в итоге будет наблюдать зритель, формирует пространственный модулятор света. Он превращает равномерный в поперечном сечении пучок света в любую заданную картинку. Схожесть работы голографического дисплея с настоящим объемным изображением хорошо демонстрирует видео с черепахой, которая движется среди кораллов. Поскольку глубина объектов разная, то их резкость меняется при изменениях фокуса камеры.

Дептранс рассказал о голографических экранах в метро

Light Field Lab анонсировала SolidLight ™, платформу для голографических дисплеев с самым высоким разрешением из когда-либо созданных ранее. Как же работает современный голографический дисплей — об этом в сегодняшнем выпуске! Стартап 3D-дисплеев Looking Glass представил прототип Go — складного голографического дисплея, который помещается в кармане. Google продемонстрировала обновленную версию установки Project Starline для голографической связи.

Apple патентует трехмерный «голографический» дисплей

В общем случае объёмное изображение видно в сегменте 58 градусов к плоскости экрана. Одной из особенностей дисплеев Looking Glass было толстое — примерно 10 см — стекло-накладка на экран. За счёт стекла изображение казалось более объёмным. В новинке стекло необычайно тонкое — около 1 см, но эффект объёма сохранятся, если судить по представленным видео. Дисплей изготовлен из стали, стекла и ABS-пластика. Весит он 235 г при толщине 1,9 см, высоте 16 см и ширине 8 см.

На боковой стороне расположены кнопки «вперёд», «назад» и «пауза» для слайд-шоу, а также 3,5-мм аудиоразъем.

Голограмма в пыльной камере Чтобы зажечь светящуюся точку в произвольном месте пространства, необходимо, чтобы направленный луч света от чего-нибудь отразился в этом самом месте. И тогда он превратится в голографический пиксель. Увы, поток фотонов пролетит между молекулами воздуха в нужном нам месте, как коронавирус сквозь дешевую защитную маску, рассеиваясь согласно законам оптики. А вот если в закрытую камеру поместить взвесь более крупных объектов, обладающих высокой отражающей способностью, то получится относительно реалистичная голограмма. Старые пылевые камеры для получения голограммы использовали крупные зерна отражающей «пыли», что приводило к низкому разрешению, вынуждало оснащать камеру устройством для поддержания взвеси в воздухе, а также было необходимо само наличие камеры, чтобы избежать вылета частиц из рабочего пространства. Однако Дэниэлю Смолли из университета Бригама Янга штат Юта, США удалось сфокусировать лазеры на обычной комнатной пыли, которой более чем достаточно в большинстве помещений.

На данный момент технология далека от реализации в потребительском секторе, но с плотностью изображения 1600 dpi 1600 точек на кубический дюйм в контексте голограммы уже можно рисовать отдельные волоски в бороде гнома или удаленно проводить хирургические операции.

По прогнозам индийской консалтинговой компании Mordor Intelligence , к 2029 г. Собеседник из «Труконф» сказал, что выход на российский рынок пока не планируется, так как нет аналогичного спроса, как за рубежом. При соответствующем росте спроса на такое устройство возможна его интерпретация в России», - заявил представитель «Труконф».

Выручка и деятельность «Труконф» По итогам 2022 г. Генеральным директором компании является Лев Якупов. Уставный капитал предприятия — 150 тыс.

В описании к устройству потенциальными потребителями технологии отмечены и геймеры. Но наличие заявки на патент не говорит о том, что устройство в будущем в действительности появится на рынке.

VividQ представила технологию голографического изображения для ВР-очков на основе ЖК-дисплея

На этот раз автомобильная и, что примечательно, в исполнении компании с российскими корнями — WayRay, которая занята строительством голографической дополненной реальности. Такие псевдо голографические дисплеи обладают целым рядом преимуществ перед плазмой или ЖК-экранами за счет своей оригинальности, сочного изображения практически при любых. Компания Looking Glass Factory представила на Kickstarter, по утверждению создателей, первый в мире портативный голографический дисплей под названием Looking Glass Go. Чтобы показывать объемное изображение, новый голографический 8K дисплей использует технологию светового поля с 45 оптическими элементами. Рабочий прототип нового 3D-голографического дисплея, ТТХ которого примерно в пару тысяч раз лучше, чем у существующих аналогов. Чтобы показывать объемное изображение, новый голографический 8K дисплей использует технологию светового поля с 45 оптическими элементами.

VividQ представила технологию голографического изображения для ВР-очков на основе ЖК-дисплея

Помянем: смартфонов с голографическим экраном RED Hydrogen больше не будет. Назад Видео Тестирование голографических информационных экранов в столичной подземке. Как сделать вращающийся голографический дисплей. Выбор между голографическим светодиодным экраном и традиционными дисплеями зависит от конкретных требований и желаемого воздействия на аудиторию. Голограмма в склейке прозрачных экранов.

Американцы создали самый большой в мире голографический телевизор

Пользователь «Твиттера» с ником jankais3r опубликовал пост, в котором показал, как Doom работает на голографическом дисплее Looking Glass. Как сделать вращающийся голографический дисплей. На этот раз автомобильная и, что примечательно, в исполнении компании с российскими корнями — WayRay, которая занята строительством голографической дополненной реальности. Как и другие системы, экран состоит из тонкого слоя тумана, окруженного «занавесками» из воздуха, чтобы поддерживать его в устойчивом состоянии. Это означает, что если голографический дисплей Full HD размером 2 x 1 мм имеет угол обзора 30°, то увеличение размера голограммы до 200 x 100 мм сузит угол обзора до 0,3°.

САМЫЙ ДИДЖИТАЛЬНЫЙ СТЕНД - прозрачные экраны и 3D голограммы

Изображение, которое в итоге будет наблюдать зритель, формирует пространственный модулятор света. Он превращает равномерный в поперечном сечении пучок света в любую заданную картинку. Схожесть работы голографического дисплея с настоящим объемным изображением хорошо демонстрирует видео с черепахой, которая движется среди кораллов. Поскольку глубина объектов разная, то их резкость меняется при изменениях фокуса камеры. Поэтому в зависимости от положения черепахи четко видно либо ее, либо коралл. Оптическая схема — не единственная сложность в создании компактных дисплеев. Создание картинки, которую необходимо передать пространственному модулятору света, требует сложных и длительных вычислений.

Нужно понимать, какое изображение должно быть на сетчатке глаза наблюдателя, следить за положением глаза относительно экрана и на основе полученного распределения оптического поля управлять системой.

Впрочем, устройство и не задумывалось как топовый геймерский монитор или инструмент для просмотра кино. По словам создателей, выводимый на экран контент должен быть очень высокого качества, и у домашних ПК на это просто не хватит производительности. Стоимость устройства неизвестна, а основной сферой для его применения станут исследования и прочие виды научных задач.

Такая конфигурация способна генерировать голограммы из 2,5 миллиардов пикселей с плотностью 10 миллиардов пикселей на метр. Голограммы создаются путем излучения света в пространство перед дисплеем под миллионами направлений, что позволяет зрителям видеть отображаемые объекты во всех плоскостях, благодаря чему голограммы кажутся человеческому мозгу трехмерными. В своем анонсе компания Light Field Lab отмечает, что в SolidLight нет функции отслеживания движения головы и задержек, поэтому укачивание исключено. Они также отмечают, что в настоящее время принимают заказы на свою новую платформу и что клиенты могут пользоваться ею по своему усмотрению - например они предполагают, что первые покупатели будут использовать данную платформу для создания голографических видеостен в натуральную величину.

В качестве экранов используются прозрачные пленки обратной проекции, голографические сетки и специальные дисплеи, работающие по принципу «Призрака Пеппера». Как уже упоминалось, именно он позволяет «воскрешать» умерших певцов. Эффект трехмерности достигается за счет диагонального экрана, расположенного между отражаемым объектом и зрителями. А высокие технологии проецирования и грамотно выстроенный свет позволяют создать эффект реального артиста на сцене. Представление немецкого цирка Circus Roncalli с голографическими животными, созданное с помощью голографической сетки Как и где используют голограммы Техногиганты, такие как Microsoft, Google и Meta, тратят сотни миллионов долларов на разработку голограмм. И неспроста: голография может стать чрезвычайно полезным инструментом в науке, медицине, коммуникации и других областях. Коммуникация В научной фантастике голограммы часто используются как способ связи. До появления парящих в воздухе голограмм как в «Звездных войнах» человечеству еще далеко, но уже сделаны существенные шаги. В 2017 году состоялся первый полноценный голографический звонок при помощи технологии 5G. Американская компания Verizon и Korea Telecom использовали экспериментальные устройства, позволившие собеседникам видеть голограммы друг друга. Американская компания Portl производит специальную машину для «голопортации» — голографических звонков. Звонящему достаточно встать на белом фоне напротив смартфона. А для принятия звонков используется футуристичный белый короб, похожий на шкаф фокусника, или холодильник — внутри этого короба появляется проекция человека. В очках смешанной реальности собеседники предстают друг перед другом не как реальные проекции себя, а как объемные цифровые аватары. Они могут разговаривать и взаимодействовать друг с другом — играть в игры, открывать статьи, демонстрировать графики и 3D-модели, ходить вокруг воображаемого стола. Презентация Hololens 2 Компания Google в 2021 анонсировала видеочат Project Starline , который позволит собеседникам видеть друг друга будто на расстоянии вытянутой руки. Человек садится за стол с вертикально расположенным экраном, похожим на зеркало, в котором и отражается объемное изображение собеседника. Основное отличие технологии Google в том, что задний фон дисплея становится прозрачным, создавая эффект присутствия человека в комнате. Медицина Операция на сердце, проведенная в Сингапуре в 2022 году, наглядно демонстрирует пользу голографических технологий в медицине. Хирурги оперировали на сердце в очках Hololens 2, а перед ними в центре комнаты парила голограмма сердца пациента, созданная из снимков его компьютерной томографии. Профессор Теодорос Кофидис, проводивший операцию, уверяет , что такая технология позволяет «эффективно прогнозировать» исход операции, особенно для пациентов с анатомическими особенностями. Врачи больницы в Кливленде используют в работе Hololens Проведение операций в очках смешанной реальности позволяет врачам совершать действия в режиме hands-free : рассматривать снимки и результаты анализов пациента, открывать во всплывающем окне его историю болезни, в реальном времени советоваться с коллегами из разных концов света.

Самый большой голографический дисплей в мире: скоро в массы?

В России создали передовые наноструктуры: они позволят создать голограммы для видеозвонков Новейшая разработка позволит существенно приблизить появление первых голографических звонков из фильмов про будущее.
Голографический светодиодный экран. Преимущества, сферы применения, характеристики. / ГК «ВИАТЕК» Компания Looking Glass Factory разместила на Kickstarter портативный голографический дисплей, который, по словам разработчиков, является первым в мире.
Компактный 3D-дисплей Looking Glass Go сделает голограмму из обычной фотографии Голографические дисплеи можно рассматривать как следующую ступень развития 3D-технологий.
Голографические экраны - интерактивное будущее системы Умный Дом Голографический рекламный экран использует технологии LED дисплеев и микроконтроллеров, способных при вращении быстро переключать нужный оттенок.

Рекомендации

  • Экран смартфона использовали для создания трехмерных голограмм
  • Samsung сможет выпускать голографические дисплеи
  • Голографический дисплей
  • VividQ представила технологию голографического изображения для ВР-очков на основе ЖК-дисплея

Что такое голографический светодиодный экран?

  • Представлен первый в мире голографический дисплей — он показывает 3D без очков Новости
  • Экран смартфона использовали для создания трехмерных голограмм
  • Последние новости
  • Looking Glass Gen2 – новейшие голографические экраны с разрешением 4К и 8К
  • Разработали очередной голографический дисплей — Журнал «Код» программирование без снобизма

Цукерберг в твоей гостиной: кто и зачем использует голограммы

Весит он 235 г при толщине 1,9 см, высоте 16 см и ширине 8 см. На боковой стороне расположены кнопки «вперёд», «назад» и «пауза» для слайд-шоу, а также 3,5-мм аудиоразъем. Динамик отсутствует. Питание дисплей получает от внешнего источника через порт USB-C.

Есть встроенный Wi-Fi и Bluetooth. Устройство поддержано пакетом программ и сервисов для создания стереоизображений из обычных картинок и видео, включая игры. Новинка может быть сопряжена с ИИ-моделью.

Это первая в своем роде платформа голографического дисплея с самым высоким разрешением из когда-либо созданных реклама Команда инженеров из стартапа Light Field Lab из Кремниевой долины дебютировала с новым голографическим дисплеем высокого разрешения SolidLight. В своем заявлении представители компании заявляют, что это "платформа голографического дисплея с самым высоким разрешением из когда-либо созданных". Компания также пригласила представителей СМИ лично ознакомиться с возможностями новой платформы. С появлением SolidLight эта цель, похоже, очень близка к достижению.

Пользователь написал на своей страничке: «Посмотрите, как Doom выглядит на голографическом дисплее. Да, вы буквально можете оглядываться по сторонам». К сожалению, jankais3r не рассказал о технических подробностях запуска игры.

Оригинальное изображение подвергается программной обработке, дробится на фрагменты с более низким разрешением, которые выводятся в определенной последовательности. В результате этого пользователь видит объемную картину «внутри экрана», без применения дополнительных устройств. Эта мера вынужденная — 3D-картинка провоцирует пользователя взаимодействовать с ней при помощи жестов, но основной дисплей технически не поддерживает такую возможность. Поэтому и нужен второй, навигационный экран, хотя с непривычки управление кажется не слишком удобным.

Дептранс рассказал о голографических экранах в метро

Продажа и аренда голографических вентиляторов,прозрачных LED панелей, разработка контента. Похоже, Apple работает над интерактивной системой, которая сделает дисплей не только трехмерным, но и «голографическим». 2 ПРОЗРАЧНЫЕ МАТРИЦЫ В центре стенда располагалось сразу четыре тумбы с образцами продукции, закрытых прозрачными экранами. В сегодняшнем выпуске научно-познавательной программы "Как это работает?" мы поговорим о голографическом иция "Fat Caps" принадлежит исполнител.

Похожие новости:

Оцените статью
Добавить комментарий