ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2025-08-05 မူရင်း- ဆိုက်
AR မျက်မှန်များကို လူသုံးအဆင့်သုံး ထုတ်ကုန်တစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးရန် ခရီးတွင်၊ နည်းပညာပစ္စည်းများ၏ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ခံစားချက်ကို ဖယ်ရှားပြီး သာမာန်မျက်မှန်ကဲ့သို့ ပေါ့ပါးပြီး သဘာဝနေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများအဖြစ် မည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်မည်နည်း။
အဖြေမှာ diffractive waveguide နည်းပညာ ၏ တိကျသော optics တွင် တည်ရှိသည် ။ ၎င်း၏ အလွန်ပါးလွှာသော ပရိုဖိုင်းနှင့် မြင့်မားသော ပြင်ပအလင်းရောင် ထုတ်လွှင့်မှုတို့ကြောင့်၊ အလင်းဝင်သည့် လှိုင်းဂိုက်များကို သုံးစွဲသူ AR မျက်မှန်အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော အလင်းပြန်မှုဖြေရှင်းချက်အဖြစ် ကျယ်ပြန့်စွာ မှတ်ယူကြသည်။ ထိပ်တန်း AR အမှတ်တံဆိပ်များမှ အထင်ကရထုတ်ကုန်အများအပြားသည် ဤပြသမှုနည်းပညာကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။

သို့သော်၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းမှု၏နောက်ကွယ်တွင် အလွန်မြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုအတားအဆီးတစ်ခုရှိသည်- Diffraction gratings သည် တိကျသောအဆင့်တွက်ချက်မှုများလိုအပ်သည်၊ ရှုပ်ထွေးသော optical simulations နှင့် semiconductor-level fabrication—အားလုံးလိုအပ်နေသော အလွန်ကြီးမားသောကွန်ပျူတာပါဝါကိုလိုအပ်သော ကြီးမားသောတွက်ချက်မှုစွမ်းအားများလိုအပ်သည့် nanostructure များမှတဆင့် ပုံများကို ပေးပို့ပါသည်။ ဤစံနှုန်းများနှင့် မကိုက်ညီပါက မှုန်ဝါးသောပုံရိပ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ထို့အပြင်၊ ကွဲပြားသောအလင်းလှိုင်းအလျားများအတွက် ဆန်ခါ၏ကွဲပြားသော diffraction angles ကြောင့် သုံးစွဲသူများသည် သက်တံအကျိုးသက်ရောက်မှုကို မကြာခဏခံစားရလေ့ရှိသည် ။ ဤနည်းပညာကို ပြုပြင်မွမ်းမံရန် လျစ်လျူရှုခြင်းသည် စျေးကွက်ယုံကြည်မှုနှင့် သုံးစွဲသူများ၏ သစ္စာစောင့်သိမှုကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
စျေးကွက်ဝေစုကို သိမ်းပိုက်ရန် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် AR အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုသည် ထင်ထင်ရှားရှားမြင်နိုင်သော ချို့ယွင်းချက်များနှင့် ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြောင်း စက်မှုလုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာများက ဖော်ပြသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ပကတိရုပ်ပုံများသည် အစွန်းများတွင် > 3% ပုံပျက်ယွင်းမှုကို ခံစားခဲ့ရ ပြီး ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုသူ၏မြင်ကွင်းတွင် ရောနှော၍မရသော ရေပေါ် 'မျက်နှာပြင်ငယ်' ကဲ့သို့ သဘာဝမကျသောပုံပေါ်စေသည်။ ပုံသေဆုံမှတ်-အရှည် ဒီဇိုင်းသည် အသုံးပြုသူ အများအပြားသည် မိနစ် 30 ကြာပြီးနောက် မူးဝေခြင်းကို အစီရင်ခံခြင်းဖြင့် ကြာရှည်စွာ မျက်လုံးကို တင်းကျပ်စေပါသည်။
ပြင်းထန်သောအလင်းရောင်အောက်တွင် (ဥပမာ၊ အပြင်ဘက် သို့မဟုတ် ကားပြတင်းပေါက်များအနီး)၊ 'မျက်စိပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို 10 မိနစ်အတွင်း' တုံ့ပြန်ချက်ဖြင့် မှန်ဘီလူးအစွန်းများတွင် ရောင်စုံအလင်းတန်းများ ပေါ်လာသည်။' အလင်းပြစွမ်းရည်နိမ့်ကျမှုသည် နေရောင်တွင် manual high- brightness မုဒ်လိုအပ်သောကြောင့် ဘက်ထရီသက်တမ်းကို ကုန်ဆုံးစေသည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ အသစ်ထွက်ရှိလာသည့် Leion Hey2 သည် ဖြင့် ဤအခက်အခဲများကို ကျော်လွှားကာ ပေါင်းစပ်အလင်းပြန်စနစ်နှင့် ပါဝါနည်းသောစနစ်ဒီဇိုင်း စံသတ်မှတ်ချက်အသစ်ကို သတ်မှတ်ပေးသည်။
Leion Hey2 သည် အတွင်း ဆန်ခါထောင်ပေါင်းများစွာကို 1 စင်တီမီတာအတွင်း ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် ကွဲပြားသောလှိုင်းလမ်းညွှန်နည်းပညာကို 0.4 မီလီမီတာ— 1 စင်တီမီတာ optical မှန်ဘီလူးကို 0.4 မီလီမီတာ အထိ လျှော့ချပေးသည်။ဘဏ်ကတ်အထူထက်ဝက်——ရိုးရာ AR မျက်မှန်အမြောက်အများမပါဘဲ တစ်နေကုန် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည့်

၎င်း၏ မိုက်ခရိုအရွယ်အစား အလင်းအင်ဂျင် ( အလေးချိန်ရှိသော ပဲနီလေးကဲ့သို့ သေးငယ်သည် ) သည် 0.3g နှင့်ညီမျှသော ထူးခြားသောတောက်ပမှုနှင့် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကို ပေးစွမ်းသည်။ 15 ㎡ အခန်းအတွင်း မီးသီးသန်း 30 .
မျက်လုံးမျက်နှာချင်းဆိုင် တောက်ပမှု ဖြင့် 2,500 nits —စက်မှုလုပ်ငန်း၏ 1,000–1,500 nits စံနှုန်းကို ကျော်လွန်သည်—Leion Hey2 သည် နေရောင်တိုက်ရိုက်တွင်ပင် ထင်ရှားသောစာတန်းများကို သေချာစေပြီး 'မှိန်၊ မဖတ်ရနိုင်သော' AR မျက်နှာပြင်များခေတ်ကို အဆုံးသတ်စေပါသည်။
ထို့အပြင်၊ Leion Hey2 ၏ အလင်းပြန်မှု ကင်းစင်သော မှန်ဘီလူးများသည် သက်တံအကျိုးသက်ရောက်မှုကို 98% လျှော့ချပေးသည် ။ မှန်ဘီလူးတစ်ခုစီသည် ထောင့်များနှင့် အလင်းရောင်အခြေအနေများတစ်လျှောက် ကြည်လင်ပြတ်သားပြီး လက်ရာကင်းစင်သော ရုပ်ပုံများကို ထိန်းသိမ်းထားရန် တိကျသော ဆန်ခါဒီဇိုင်းနှင့် ပစ္စည်းချိန်ညှိမှုကို ပြုလုပ်သည်။
ထူးခြားသည်မှာ၊ Leion Hey2 သည် အလျားလိုက် မျဉ်း အတွင်း သတင်းအချက်အလက်ကို ပုံဖော်ပေးသည် ၊ ဘာသာပြန်စာတန်းထိုးများကို 2-3 မီတာအကွာတွင် ဆိုင်းငံ့ထားသည် — မျက်လုံး၏ သဘာဝအာရုံစူးစိုက်မှုအကွာအဝေးနှင့် ချိန်ညှိနေသည်။ ၎င်းသည် အနီးအဝေးနှင့် အကွာအဝေးနှစ်ခုလုံးအတွက် ချောမွေ့သော၊ သဘာဝကျသော ဆက်သွယ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ချောမွေ့သော၊ တင်းကျပ်မှုမရှိဘဲ ကြည့်ရှုမှုကို သေချာစေသည်။