Үзсэн: 0 Зохиогч: Сайтын редактор Нийтлэх хугацаа: 2024-11-11 Гарал үүсэл: Сайт
Энэхүү нийтлэл нь техникийн мэдлэгийг голчлон өгч, AR нүдний шилний бүх фотохром линзний технологийг нэгтгэн дүгнэсэн болно.
Фотохром линз нь органик бус нэгдлүүд эсвэл органик молекулуудын фотохимийн урвал дээр суурилдаг. Эдгээр материалууд нь хэт ягаан туяанд өртөх үед бүтцийн өөрчлөлтөд ордог бөгөөд энэ нь харагдах гэрлийн шингээлтийг нэмэгдүүлж, линзийг харанхуйлахад хүргэдэг. Хэт ягаан туяаны гэрлийн эх үүсвэрийг арилгахад молекулын бүтэц эргэж, линз нь аажмаар ил тод байдал руу буцдаг.
Ердийн материалд AgCl, AgBr зэрэг органик бус нэгдлүүд, мөн индолин исэл эсвэл спирокром зэрэг органик нэгдлүүд орно. Хэт ягаан туяаны цацрагийн дор Ag+ ионууд нь мөнгөн металлын тоосонцор болж буурч, өнгө өөрчлөгдөх төвүүдийг үүсгэдэг.
Материалын өнгө өөрчлөгдөх хурд, өнгөний жигд байдал, бат бөх чанар, гэрэл дамжуулах чадварыг тэнцвэржүүлэх шаардлагатай. Нэмж дурдахад, янз бүрийн температурын нөхцөлд линзний гүйцэтгэлийн тогтвортой байдлыг хангах нь чухал сорилт юм.

Электрохромик технологи нь буцах боломжтой исэлдэлтийн урвалд тулгуурлан линз доторх ион эсвэл цэнэгийн дамжуулалтыг гадны хүчдэлээр тохируулдаг. Энэ процесс нь линзний материалын оптик шинж чанарыг (жишээлбэл, вольфрамын исэл, никель исэл), гэрлийн дамжуулалт эсвэл линзний өнгийг өөрчилдөг. Цахилгаан хром линз нь ихэвчлэн ил тод дамжуулагч электрод, идэвхтэй өнгөт давхарга, ион дамжуулагч давхарга, эсрэг электродын давхарга зэрэг олон давхаргат бүтэцээс бүрддэг.
Ердийн цахилгаан хром материалд вольфрамын исэл, ванадийн исэл, никелийн исэл орно. Эдгээр материалууд нь хүчдэл хэрэглэх үед исэлдүүлэх эсвэл багасгах урвалаар гэрлийн шингээлтийн шинж чанараа өөрчилдөг. Электрохромын линзний бүтэц нь ерөнхийдөө олон давхаргат нийлмэл бөгөөд ил тод дамжуулагч исэл/электрохромын давхарга/электролитийн давхарга/эсрэг электродын давхаргын ердийн стек бүтэцтэй. Энэхүү загвар нь линзийг янз бүрийн орчинд гэрлийг үр дүнтэй тохируулах боломжийг олгодог.
Электрохромын линзний гол давуу тал нь гэрэл гэгээ, өнгийг нарийн хянах чадвартай бөгөөд янз бүрийн орчин, хэрэглээнд тохиромжтой болгодог. Гэсэн хэдий ч нэмэлт судалгаа, сайжруулах шаардлагатай гол асуудлууд нь хариу өгөх хугацаа, бат бөх чанар (жишээлбэл, миний AR нүдний шилний цахилгаан хром функц гэнэт бүтэлгүйтсэн), янз бүрийн температурт гүйцэтгэлийн тогтвортой байдал орно.

Термохром технологи
Термохромик технологи нь температурын өөрчлөлтөд материалын мэдрэмтгий байдлыг ашигладаг бөгөөд температураас үүдэлтэй химийн болон физикийн өөрчлөлтөөр дамжуулан оптик шинж чанарыг тохируулдаг. Ердийн термохромик материалууд нь тодорхой температурт фазын шилжилтийг хийдэг бөгөөд энэ нь тэдгээрийн оптик дамжуулалт эсвэл тусгалд ихээхэн өөрчлөлт оруулдаг.
Үндсэн материалд шингэн болор полимер, ванадийн давхар исэл (VO2) орно. VO2 нь чухал температурт (ойролцоогоор 68 ° C) хагас дамжуулагчаас метал руу шилжиж, хэт улаан туяаны тусгалыг ихээхэн өөрчилдөг. Хэдийгээр термохромик материал нь тодорхой температурын хязгаарт автомат тохируулга хийхэд тохиромжтой боловч температурын өөрчлөлтийг удаан бөгөөд хянахад хэцүү байдаг тул AR шилэнд хэрэглэх нь харьцангуй хязгаарлагдмал байдаг.
Шингэн болор технологи нь шингэн болор материалын цахилгаан талбайн нөлөөн дор гэрлийг өөрчлөх чадварт суурилдаг. Шингэн болор молекулуудад хэрэглэж буй хүчдэлийг хянах замаар эдгээр молекулуудын байрлалыг өөрчилж, линзээр дамжин өнгөрөх гэрлийн эрчмийг зохицуулж болно. Энэ технологи нь шингэн болор дэлгэцийн (LCD) ажиллах зарчимтай төстэй боловч бүдэгрүүлэх, өнгө өөрчлөхөд илүү анхаардаг.
Шингэн болор линз нь ихэвчлэн шингэн болор материалаар дүүргэсэн хоёр тунгалаг электродын давхаргаас бүрддэг. Хүчдэл өөрчлөгдөхөд шингэн болор молекулуудын зохион байгуулалт өөрчлөгдөж, гэрлийн туйлшралын төлөвт нөлөөлж, улмаар линзний дамжуулалтыг өөрчилдөг.
Шингэн болор линз нь хурдан хариу өгөх хугацаа, бүдэгрэх өргөн хүрээ, бага эрчим хүч зарцуулалт зэрэг давуу талуудыг санал болгодог. Гэсэн хэдий ч тэдгээр нь шингэн болор молекулуудын чиг баримжаа, жигд байдлыг нарийн хянах, түүнчлэн бага болон өндөр температурт аль алинд нь тогтвортой байдлыг хангах шаардлагатай сорилтуудтай тулгардаг.
Дараах технологиуд нь хамгийн сүүлийн үеийн технологи юм
Бүрэн спектрийн ухаалаг шилний технологи нь цахилгаан хром, фотохром, шингэн болор технологийг хослуулан харагдахуйц болон хэт улаан туяаны спектрийг нарийн тохируулах боломжийг олгодог. Энэхүү технологи нь ихэвчлэн олон давхаргат нийлмэл материал, нано хэмжээний хальсан байгууламжаар дамждаг бөгөөд оптик гүйцэтгэл, дасан зохицох чадварыг сайжруулдаг.
Нано бөөмс эсвэл наноматериал ашиглах нь линзний оптик гүйцэтгэлийг мэдэгдэхүйц сайжруулж, хурдан хариу өгөх хугацаа, өнгөний үр ашигтай өөрчлөлтийг хангахын зэрэгцээ эрчим хүчний зарцуулалтыг үр дүнтэй бууруулдаг. Энэ функц нь бүрэн спектрийн ухаалаг шилийг янз бүрийн орчинд давах боломжийг олгодог.
Бүрэн спектрийн ухаалаг шил нь динамик тохируулга шаарддаг өндөр чанартай AR нүдний шилнүүдэд ялангуяа тохиромжтой. Жишээлбэл, тод гэрэлтүүлэгтэй гадаа орчинд энэхүү ухаалаг шил нь дэлгэцийн агуулгыг тодорхой, харагдахуйц байлгахын зэрэгцээ хамгийн сайн харааны туршлагыг бий болгож, ирээдүйн AR хэрэглээнд өргөн боломжийг санал болгодог.
Цахилгаан хром шингэн болор линз нь зөвхөн гэрлийн дамжуулалтыг төдийгүй линзний фокусын уртыг тохируулах боломжтой. Өөр өөр хүчдэлийг хэрэглэснээр шингэн болор материалын хугарлын илтгэгч өөрчлөгдөж, ойрын болон алсын харааг динамик төвлөрүүлэх, тохируулах боломжийг олгодог. Энэ функц нь төрөл бүрийн AR програмуудад онцгой ач холбогдолтой юм.
Өндөр хос хугаралттай шингэн болор материалыг электродын нарийн төвөгтэй загвартай хослуулан ашиглах нь микрометрээс миллиметр хүртэлх фокусын тохируулга хийх боломжийг олгодог. Энэхүү нарийн тохируулах чадвар нь ойроос унших болон алсын зайнаас харах боломжтой программуудад маш чухал юм.
Ирээдүйн электрохром шингэн болор линз нь харааны автомат тохируулга, хувийн оновчтой болгохын тулд гэрэлд мэдрэмтгий бүрэлдэхүүн хэсгүүд болон боловсруулах чипүүдийг агуулсан болно. Энэхүү дэвшил нь хэрэглэгчийн туршлагыг ихээхэн сайжруулж, AR нүдний шилийг илүү ухаалаг, практик болгоно.