ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-23 မူရင်း- ဆိုက်
ဇွန်လတွင် ပြီးဆုံးခဲ့သည့် Augmented World Expo (AWE) တွင် Oxford Optical Labs (OOL) ဟုခေါ်သော startup သည် ၎င်း၏ tunable liquid lens နည်းပညာဖြင့် အာရုံစိုက်မှုကို ရရှိခဲ့သည်။
ဤနည်းပညာသည် ပြောင်းလဲနိုင်သော အာရုံစူးစိုက်နိုင်မှုစွမ်းရည်များဖြင့် အနာဂတ်နားကြပ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် အဓိကအစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ယူဆထားပြီး VR/AR လုပ်ငန်းကို ကာလကြာရှည်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့် ပြဿနာကို အပြည့်အဝဖြေရှင်းပေးမည်ဟု ကတိပြုထားသည်။
OOL ၏ ပင်မနည်းပညာသည် ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုကျော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့သည့် focus-ချိန်ညှိနိုင်သော အရည်မှန်ဘီလူးစနစ်ဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျ မှန်ဘီလူးများနှင့် မတူဘဲ၊ ဤမှန်ဘီလူးသည် အရည်များနှင့် ပြည့်နေသော ပျော့ပြောင်းနိုင်သော အမြှေးပါးတစ်ခု ပါဝင်သည်။ မှန်ဘီလူးပေါ်ရှိ သတ်မှတ်ထားသောနေရာများသို့ သက်ရောက်သော ဖိအားကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်၊ ၎င်း၏ optical parameters များကို တိကျစွာ ချိန်ညှိနိုင်ပြီး၊ အနီးမှုန်ခြင်း၊ အဝေးမှုန်ခြင်း နှင့် မှန်ဘီလူးတစ်ခုတည်းအတွင်း astigmatism ကိုပင် ပြုပြင်နိုင်စေပါသည်။
ပြပွဲတွင် သတင်းထောက်သည် မှန်ဘီလူးကို ကိုယ်တွေ့ ကြုံဖူးသည်။ ၎င်း၏အရှေ့ဘက်အပိုင်းသည် ပျော့ပျောင်းသည်—ရေဖြည့်ဖိထားသည့်ဘောလုံးနှင့် ဆင်တူသည်—သို့သော်လည်း ၎င်းသည် အလွန်တာရှည်ခံသည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်များအရ မှန်ဘီလူးများသည် ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို 15 နှစ်ကျော်ကြာ ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အတွင်းပိုင်းအရည်သည် အဆိပ်အတောက်ကင်းပြီး ဘေးကင်းပါသည်။ ပို၍ထူးခြားသည်မှာ မှန်ဘီလူး၏ အလင်းပြဂုဏ်သတ္တိများကို ပြင်ပ 'deformer' ကိရိယာကို အသုံးပြု၍ လျှင်မြန်စွာ ပြုပြင်နိုင်သည် ။
သတင်းထောက်သည် တိကျသော မြင့်မားသောဖွဲ့စည်းပုံပါရှိသော သံလိုက်လက်စွပ်တစ်ခုပေါ်သို့ ဖမ်းယူလိုက်သောအခါ မှန်ဘီလူးတစ်ခု၏ အလင်းဘောင်ဘောင်များသည် မည်ကဲ့သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်ကို သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အခြေခံမှန်ဘီလူးတစ်ခုသည် အမျိုးမျိုးသော diopter လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရန် မတူညီသော ဖိအားပူးတွဲများကို လဲလှယ်ခြင်းဖြင့် ရိုးရှင်းစွာ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည်။
OOL ၏ အဆုံးစွန်သော မျှော်မှန်းချက်မှာ စစ်မှန်သော varifocal နားကြပ်ကို ဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်၊ သို့သော် ကုမ္ပဏီသည် အဆင့်ဆင့်သော နည်းဗျူဟာကို ကျင့်သုံးနေသည်-
အဆင့် 1- စိတ်ကြိုက်မျက်မှန်ဝန်ဆောင်မှု။
ပြတိုက်များနှင့် VR အတွေ့အကြုံစင်တာများကဲ့သို့သော အများသူငှာနေရာများအတွက် ချိန်ညှိနိုင်သော မှန်ဘီလူးထည့်သွင်းမှုများကို ပံ့ပိုးပေးထားသည်။ ဝန်ထမ်းများသည် အသုံးပြုသူ၏ optometry ဒေတာကိုဖတ်ရန် အထူးပြုကိရိယာကို အသုံးပြုပြီး မှန်ဘီလူးအစွန်းများရှိ တိကျသောဝက်အူများမှတစ်ဆင့် ဖိအားဖြန့်ဖြူးမှုကို ချိန်ညှိပါ။ ၎င်းသည် မှန်ဘီလူးများကို သတ်သတ်မှတ်မှတ်အသုံးပြုသူနှင့် ချက်ချင်းလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးကာ အမျိုးမျိုးသောဆေးညွှန်းများဖြင့် အပိုမျက်ကပ်မှန်များကို သိုလှောင်ရန်အခက်အခဲကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
အဆင့် 2- နားကြပ်များထဲသို့ ပေါင်းစည်းခြင်း။
Meta နှင့် Pico ကဲ့သို့သော နားကြပ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့်၊ တပ်ဆင်ထားသော၊ ရိုးရှင်းသော ချိန်ညှိမှုယန္တရားပါရှိသော အရည်မှန်ဘီလူးများကို စက်များတွင် တိုက်ရိုက်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ အနာဂတ်တွင်၊ အသုံးပြုသူများသည် ဈေးကြီးသော သံလိုက်မှန်ဘီလူးများကို ဝယ်ယူရန်မလိုအပ်ဘဲ- interpupillary အကွာအဝေးကို သတ်မှတ်ခြင်းကဲ့သို့- diopter ကို အလွယ်တကူ ချိန်ညှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Ultimate Goal- dynamic varifocal စွမ်းရည်ကို ရယူပါ။
၎င်းသည် VR/AR ရှိ vergence-accommodation ပဋိပက္ခကို ဖြေရှင်းရန် ရည်ရွယ်ပြီး အသုံးပြုသူများ၏မျက်လုံးများသည် လက်တွေ့ကမ္ဘာတွင်ရှိသကဲ့သို့ အကွာအဝေးအမျိုးမျိုးရှိ virtual အရာများကို သဘာဝကျကျအာရုံစိုက်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းသည် Oculus Half-Dome ရှေ့ပြေးပုံစံမှ သရုပ်ပြထားသော ကွဲပြားသော အမြင်အာရုံကို လက်တွေ့ဖြစ်လာရန် ပိုမိုနီးစပ်စေသည်။
ဒိုင်းနမစ် zoom ဆွဲခြင်းကို ရရှိရန် မျက်လုံးခြေရာခံနည်းပညာနှင့် လျင်မြန်သော မှန်ဘီလူးချိန်ညှိမှု ယန္တရားတို့အကြား အနီးကပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လိုအပ်ပါသည်။ စနစ်သည် မျက်လုံးလှုပ်ရှားမှု၏ အဆုံးအမှတ်—အထူးသဖြင့်၊ အသုံးပြုသူအား တပ်ဆင်မည့်အရာ—ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ခန့်မှန်းရပါမည်။ ထို့နောက် ၎င်းသည် 'blanking period' (ပုံမှန်အားဖြင့် 100 မီလီစက္ကန့်ထက်ကျော်လွန်သည်)—မျက်စိသည် saccade လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် ဦးနှောက်သည် အမြင်အာရုံအချက်ပြမှုများကို ဖိနှိပ်ထားစဉ်—နီးပါး 70 မီလီစက္ကန့်အတွင်း မှန်ဘီလူးကို မှန်ကန်သောအနေအထားသို့ လျင်မြန်စွာ ချိန်ညှိရန် ၎င်းကို အသုံးချသည်။ တိကျသောအာရုံစူးစိုက်မှုကိုသေချာစေရန် အနုမြူချိန်ညှိခြင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူ၏အဆင်မပြေမှုမဖြစ်စေရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည် လုံလောက်ချောမွေ့မှုရှိရပါမည်။
သတင်းထောက်သည် optical waveguide display ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော AR ရှေ့ပြေးပုံစံကို စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ကီးဘုတ်အသေးစားမှတစ်ဆင့် ထိန်းချုပ်ထားသော လက်စွဲမုဒ်တွင်၊ မှန်ဘီလူးသည် အနီး၊ အလယ်အလတ်နှင့် အကွာအဝေးရှိ အရာဝတ္ထုများအပေါ် ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ အာရုံစိုက်နိုင်ပြီး virtual အညွှန်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်သည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရာဝတ္ထုများကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထိန်းထားနိုင်သည်။
၎င်းသည် AR varifocal အပလီကေးရှင်းများအတွက် OOL မှန်ဘီလူးများ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်ခြေကို သရုပ်ပြသည်။
သို့သော်လည်း လက်ရှိနမူနာပုံစံသည် အလွန်အခြေခံကျနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သတင်းထောက်က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ zoom မြန်နှုန်းသည် 70-millisecond ပစ်မှတ်ထက် အလှမ်းဝေးပြီး လုပ်ဆောင်ချက်သည် သိသိသာသာ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆူညံသံများဖြင့် လိုက်ပါသွားပါသည်။ လုပ်ဆောင်နိုင်သော ရှေ့ပြေးပုံစံမှ ရင့်ကျက်သော စားသုံးသူအဆင့် ထုတ်ကုန်တစ်ခုသို့ သွားရန် ဝေးကွာနေသေးသည်။
OOL ၏ အရည်ကြည်မှန်ဘီလူးနည်းပညာသည် ANSI စံနှုန်းများအားလုံးနှင့် ကိုက်ညီပြီးဖြစ်ပြီး၊ tunable prescription lenses နယ်ပယ်တွင် ၎င်း၏အလားအလာများသည် အထူးသဖြင့် မကြာခဏအသုံးပြုသူအလှည့်အပြောင်းပါရှိသော B2B အပလီကေးရှင်းများအတွက် အလွန်အလားအလာကောင်းပါသည်။
သို့သော်၊ စားသုံးသူအဆင့် နားကြပ်များတွင် အမျိုးမျိုးသော ကွဲပြားနိုင်သော စွမ်းရည်များ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထောက်သည် သတိကြီးစွာထားဆဲဖြစ်သည်။ သီအိုရီအရ ဖြစ်နိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းကို တည်ငြိမ်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ အသံတိတ်၊ နှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ထားသော ထုတ်ကုန်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ အချိန်ယူရသေးသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းသည် အီလက်ထရွန်းနစ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော အရည်ပုံဆောင်ခဲမှန်ဘီလူးများကဲ့သို့သော အခြားနည်းပညာဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုများမှ ပြိုင်ဆိုင်မှုကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ AWE တွင် OOL ၏သရုပ်ပြမှုသည် XR စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဦးတည်ချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သံသယရှိစရာပင်။ ယူကေ၊ Oxford မှ ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်၊ ဤခေတ်မီနည်းပညာသည် ပကတိကမ္ဘာတွင် အမြင်အာရုံခံစားမှုများကို ပိုမိုသဘာဝကျပြီး လူသားကိုဗဟိုပြုစေသည့် ပန်းတိုင်ဆီသို့ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်နေပါသည်။
အရင်းအမြစ်- VRAR Planet