بيت » مدونات » تم إنشاء 'عدسات سائلة' قادرة على تبديل الأطوال البؤرية في 70 مللي ثانية - هل تعد هذه الإشارة بمثابة اختراق في تكبير سماعات الرأس XR

'عدسات سائلة' قادرة على تبديل الأطوال البؤرية خلال 70 مللي ثانية - هل يعد هذا بمثابة اختراق في مجال تكبير سماعات الرأس XR

المشاهدات: 0     المؤلف: محرر الموقع وقت النشر: 2026-08-23 الأصل: موقع

استفسر

زر مشاركة الفيسبوك
زر المشاركة على تويتر
زر مشاركة الخط
زر مشاركة وي شات
زر المشاركة ينكدين
زر مشاركة بينتريست
زر مشاركة الواتس اب
زر مشاركة kakao
زر مشاركة سناب شات
زر مشاركة برقية
شارك زر المشاركة هذا

في المعرض العالمي المعزز (AWE) الذي اختتم أعماله في يونيو/حزيران، حظيت شركة ناشئة تدعى Oxford Optical Labs (OOL) باهتمام كبير بفضل تقنية العدسات السائلة القابلة للضبط.

تعتبر هذه التكنولوجيا مكونًا رئيسيًا لتصنيع سماعات الرأس المستقبلية ذات قدرات التركيز المتغير وتحمل الوعد بالحل الكامل للصراع بين التقارب والإقامة - وهي مشكلة طويلة الأمد تعاني منها صناعة الواقع الافتراضي/الواقع المعزز.

飞书文档 - 图 الصورة

الكشف عن أحدث التقنيات: العدسة السائلة 'المتغيرة الشكل'.

تقنية OOL الأساسية عبارة عن نظام عدسات سائلة قابل لضبط التركيز البؤري والذي كان قيد التطوير لأكثر من عقدين من الزمن. على عكس العدسات الزجاجية التقليدية، تتكون هذه العدسة من غشاء مرن مملوء بالسائل. من خلال تغيير الضغط المطبق على نقاط معينة على العدسة، يمكن تعديل معلماتها البصرية بدقة، مما يتيح تصحيح قصر النظر، طول النظر، وحتى الاستجماتيزم داخل عدسة واحدة.

وفي المعرض، اختبر المراسل العدسة بشكل مباشر. الجزء الأمامي منه ناعم الملمس - يشبه كرة الضغط المملوءة بالماء - ومع ذلك يقال إنه متين للغاية؛ وقد أظهرت الاختبارات المعملية أن العدسات تحافظ على أدائها لأكثر من 15 عامًا. علاوة على ذلك، فإن السائل الداخلي غير سام وآمن. والأمر الأكثر روعة هو أن الخصائص البصرية للعدسة يمكن تعديلها بسرعة باستخدام جهاز 'محول' خارجي.

飞书文档 - 图 الصورة

وأوضح المراسل كيف تتغير المعلمات البصرية للعدسة على الفور عندما يتم تثبيتها على حلقة مغناطيسية تتميز ببنية مرتفعة محددة. وهذا يعني أنه يمكن تكييف عدسة أساسية واحدة لتلبية متطلبات الديوبتر المختلفة ببساطة عن طريق تبديل ملحقات الضغط المختلفة.

من التصحيح إلى التكبير/التصغير: استراتيجية من ثلاث خطوات

تتمثل رؤية OOL النهائية في إنشاء سماعة رأس متعددة البؤرة حقيقية، لكن الشركة تتبنى إستراتيجية خطوة بخطوة:

الخطوة 1: خدمة النظارات المخصصة.

يتم توفير عدسات قابلة للتعديل للأماكن العامة مثل المتاحف ومراكز تجربة الواقع الافتراضي. يستخدم الموظفون ببساطة معدات متخصصة لقراءة بيانات قياس البصر الخاصة بالمستخدم ومن ثم ضبط توزيع الضغط عبر براغي دقيقة مثبتة على حواف العدسة؛ وهذا يسمح للعدسات بالتكيف على الفور مع المستخدم المحدد، مما يزيل متاعب تخزين مخزون كبير من العدسات الاحتياطية بوصفات طبية مختلفة.

الخطوة 2: التكامل في سماعات الرأس

ومن خلال الشراكة مع الشركات المصنعة لسماعات الرأس مثل Meta وPico، يمكن دمج العدسات السائلة مباشرة في الأجهزة، وتتميز بآلية تعديل مدمجة وبسيطة. في المستقبل، قد يتمكن المستخدمون من ضبط الديوبتر بأنفسهم بسهولة - مثل ضبط المسافة بين الحدقتين - دون الحاجة إلى شراء عدسات مغناطيسية باهظة الثمن.

الهدف النهائي: تحقيق القدرة الديناميكية المتنوعة.

ويهدف هذا إلى حل الصراع بين التقارب والسكن في الواقع الافتراضي/الواقع المعزز، مما يمكّن أعين المستخدمين من التركيز بشكل طبيعي على الكائنات الافتراضية على مسافات مختلفة - تمامًا كما يفعلون في العالم الحقيقي. وهذا يجعل الرؤية متعددة البؤر التي أظهرها النموذج الأولي لـ Oculus Half-Dome أقرب إلى أن تصبح حقيقة.

كيف تعمل تقنية التكبير؟ من خلال الاستفادة من 'النقاط المرئية العمياء'.

يتطلب تحقيق التكبير الديناميكي تنسيقًا وثيقًا بين تقنية تتبع العين وآلية الضبط السريع للعدسة. يجب أن يتنبأ النظام بنقطة النهاية لحركة العين - على وجه التحديد، الكائن الذي يوشك المستخدم على التركيز عليه - في الوقت الفعلي. ثم يقوم بعد ذلك بتعزيز 'فترة التقطيع' (التي تتجاوز عادة 100 مللي ثانية) - والتي يقوم خلالها الدماغ بقمع الإشارات البصرية بينما تقوم العين بحركة saccade - لضبط العدسة بسرعة على الموضع الصحيح خلال 70 مللي ثانية تقريبًا. يتبع ذلك الضبط الدقيق لضمان التركيز الدقيق، ويجب أن تكون العملية برمتها سلسة بدرجة كافية لتجنب التسبب في إزعاج المستخدم.

الخبرة العملية: تم التحقق من صحة النموذج الأولي للتكبير/التصغير اليدوي بنجاح

اختبر المراسل نموذجًا أوليًا للواقع المعزز مدمجًا مع شاشة عرض الدليل الموجي البصري. في الوضع اليدوي، الذي يتم التحكم فيه عبر لوحة مفاتيح صغيرة، يمكن للعدسة التركيز بوضوح على الأشياء الموجودة على مسافات قريبة ومتوسطة وبعيدة، مع الحفاظ على وضوح كل من الملصقات الافتراضية والأشياء المادية المقابلة لها في وقت واحد.

يوضح هذا الجدوى الفنية لعدسات OOL لتطبيقات AR varifocal.

ومع ذلك، أشار المراسل أيضًا إلى أن النموذج الأولي الحالي لا يزال بدائيًا للغاية؛ سرعة التكبير أقل بكثير من الهدف البالغ 70 مللي ثانية، وتكون العملية مصحوبة بضوضاء ميكانيكية كبيرة. لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه من نموذج أولي وظيفي إلى منتج ناضج من الدرجة الاستهلاكية.

التوقعات: التحديات والفرص تتعايش

تفي تقنية العدسات السائلة من OOL بالفعل بجميع معايير ANSI، وتعد آفاقها في مجال العدسات الطبية القابلة للضبط واعدة للغاية - خاصة بالنسبة لتطبيقات B2B التي تتضمن معدل دوران متكرر للمستخدمين، حيث تتمتع بجاذبية كبيرة.

ومع ذلك، لا يزال المراسل متفائلاً بحذر بشأن تحقيق القدرات البؤرية المتنوعة في سماعات الرأس المخصصة للمستهلكين. ورغم أن ذلك ممكن من الناحية النظرية، فإن تحويل هذا إلى منتج يتم إنتاجه بكميات كبيرة ويكون مستقرًا وموثوقًا وصامتًا وفعالًا من حيث التكلفة قد يستغرق عدة سنوات. علاوة على ذلك، فهي تواجه منافسة من الأساليب التكنولوجية الأخرى، مثل العدسات البلورية السائلة التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا.

على أية حال، فإن عرض OOL في AWE يشير بلا شك إلى اتجاه مثير لصناعة XR. تتقدم هذه التكنولوجيا المتطورة، التي نشأت في أكسفورد بالمملكة المتحدة، بثبات نحو هدف جعل التجارب البصرية في العالم الافتراضي أكثر طبيعية وتتمحور حول الإنسان.

المصدر: كوكب VRAR

غرفة 1601، مبنى يونغدا الدولي، 2277 طريق لونغيانغ، منطقة بودونغ الجديدة، شنغهاي

فئة المنتج

الخدمة الذكية

شركة

روابط سريعة

حقوق الطبع والنشر © 2024 سوتك جميع الحقوق محفوظة. خريطة الموقع أنا سياسة الخصوصية