近年来,WIMI微美全息(NASDAQ:WIMI)研发团队一直在探索实时全息显示技术,并将其应用于AR全息娱乐领域。WIMI微美全息研发团队自主开发的WIMI-MR系统可使终端用户编辑和显示全息AR内容,并创建用户自己的定制视觉效果,WIMI-MR系统研发团队目前正在探索研究CGH技术,让人工智能快速生成全息图像,并实现实时显示。

传统的照片呈现的是真实的物理图像,而全息图则包含了被记录物体的尺寸、形状、亮度和对比度等信息,呈现具有连续深度感的三维场景的能力对虚拟和增强现实、人机交互、教育和培训产生了深远的影响。计算机生成的全息(CGH)通过对衍射和干涉的数值模拟实现了高空间角度的3D投影。计算全息技术(CGH,Computer-Generated Holograms)通过计算机采用一定的算法生成数字化的全息图进而实现光场复现。由于光波可以通过相位和振幅等参数来进行描述,通过计算机对光的相位或者振幅进行解算,生成数字化的全息图,再输入一种称之为空间光调制器(SLM,SpatialLightModulator)的光学调制器件中,对光的相位或者振幅进行调制(相当于将可变焦的镜头和屏幕同时“写入”SLM),最后使用相干光对SLM进行照射,即可生成可刷新的光场,进而形成可自由变化的动态全息3D图。

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计算全息技术CGH在AR系统中能够让用户跨过多个深度的平面而自然地专注于所显示内容。这一优势可以解决目前AR设备的许多缺点,允许用户在短距离范围内更轻松地与AR对象进行互动。另外,它还能解决AR可穿戴设备设计领域广泛关注的视觉辐辏冲突调节问题(VAC,Vergence-Accommodation Conflict),进一步提高用户的使用舒适度。

目前计算全息技术处于起步阶段,面临诸多挑战,一方面计算机生成全息图计算量巨大,对算力要求较高;另一方面空间光调制器的分辨率低尺寸小,整体成像质量仍有待提升。WIMI微美全息研发团队仍在进行不懈探索,研究CGH加速算法,通过加速技术来实现快速计算全息图,或在空间光调制器SLM中搭配视觉追踪技术实现不同景深的全息显示。

计算全息技术(CGH)显示被认为是具有变革潜力的技术,计算全息技术的应用将会惠及从VR到3D打印众多领域,新技术可以帮助AR观看者沉浸在更真实的风景中,同时消除长期观看带来的眼睛疲劳和其他副作用。随着CGH技术的研发应用,WIMI-MR系统未来将可在直视、虚拟和增强现实以及车载HUD显示等多种系统中实现应用,将会进一步促进WIMI微美全息(NASDAQ:WIMI)业务的发展。