मेटा बिल्डिंग 'मिरर लेक' कॉम्पैक्ट वैरिफोकल कॉन्सेप्ट 'होलोकेक' लेंस प्लेटोब्लॉकचैन डेटा इंटेलिजेंस के साथ। लंबवत खोज। ऐ.

मेटा बिल्डिंग 'मिरर लेक' कॉम्पैक्ट वैरिफोकल कॉन्सेप्ट 'होलोकेक' लेंस के साथ

मेटा 'मिरर लेक' नामक एक प्रोटोटाइप हेडसेट का निर्माण कर रहा है ताकि यह साबित किया जा सके कि "लगभग सभी उन्नत दृश्य प्रौद्योगिकियां जिन्हें हम पिछले सात वर्षों में इनक्यूबेट कर रहे हैं" एक कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में।

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मिरर लेक अभी तक पूरी तरह कार्यात्मक उपकरण में नहीं बनाया गया है - यह अभी भी केवल एक अवधारणा है जिस पर सक्रिय रूप से काम किया जा रहा है। मेटा के रियलिटी लैब्स डिवीजन के मुख्य वैज्ञानिक माइकल अब्रश ने कहा कि मिरर लेक "दिखाता है कि एक पूर्ण अगली पीढ़ी का डिस्प्ले सिस्टम कैसा दिख सकता है"। 2019 में वापस अब्राश ने घोषणा की फेसबुक एक "सच्ची अगली पीढ़ी की अवधारणा प्रोटोटाइप" वीआर हेडसेट का निर्माण कर रहा था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उस विचार का क्या हुआ।

अवधारणा को "चश्मे की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए" उन्नत नेत्र ट्रैकिंग, चर फोकस, रिवर्स पासथ्रू, और पर्चे लेंस संलग्नक के लिए समर्थन को शामिल करते हुए, "फॉर्म फैक्टर की तरह स्की गॉगल्स" प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे मेटा होलोकेक लेंस कहता है।

स्पष्ट होने के लिए, मिरर लेक एक उत्पाद नहीं है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने सुझाव दिया कि जिस तकनीक से यह साबित होता है कि उसे "दशक के दूसरे भाग में" उत्पादों में देखा जा सकता है।

varifocal

लैब प्रोटोटाइप के बाहर सभी मौजूदा वीआर हेडसेट्स में फिक्स्ड फोकस लेंस होते हैं। प्रत्येक आंख को एक अलग छवि मिलती है, लेकिन छवियां एक निश्चित दूरी पर केंद्रित होती हैं। आप जिस आभासी वस्तु को देख रहे हैं, उसकी ओर आपकी आंखें (अभिसरण या विचलन) करेंगी, लेकिन इस दूरी पर ठीक से ध्यान केंद्रित (समायोजित) नहीं कर सकती हैं। इसे सत्यापन-आवास संघर्ष कहा जाता है। यह आंखों में खिंचाव पैदा करता है और आभासी वस्तुओं को करीब से धुंधला दिखा सकता है।

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8 में अपने F2018 सम्मेलन में Facebook हाफ डोम नामक एक प्रोटोटाइप हेडसेट दिखाया, जिसमें फोकस समायोजित करने के लिए डिस्प्ले को आगे या पीछे यांत्रिक रूप से ले जाने के लिए आई ट्रैकिंग शामिल है। हाफ डोम ने हल किया सत्यापन-आवास संघर्ष लेकिन यांत्रिक दृष्टिकोण वास्तविक दुनिया में गंभीर विश्वसनीयता की समस्याएं पेश करेगा, जिससे यह उत्पादों में भेजने के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा।

6 में ओकुलस कनेक्ट 2019 पर फेसबुक ने हाफ डोम 2 और हाफ डोम 3 का वर्णन किया. हाफ डोम 2 ने अधिक विश्वसनीय एक्ट्यूएटर्स और अधिक कॉम्पैक्ट (लेकिन देखने का निचला क्षेत्र) डिज़ाइन का उपयोग किया। हाफ डोम 3 ने हालांकि पूरी तरह से नया तरीका अपनाया जिसमें कोई हिलता हुआ भाग नहीं था। प्रदर्शन को स्थानांतरित करने के बजाय, हाफ डोम 3 एक स्टैक का उपयोग करता हैf लिक्विड क्रिस्टल लेंस परतें। प्रत्येक लेंस परत पर वोल्टेज लागू करने से इसकी फोकल लंबाई बदल जाती है, इसलिए चालू और बंद के प्रत्येक अद्वितीय संयोजन के परिणामस्वरूप एक अलग फोकस दूरी होती है। 6 परतों के साथ, 64 विभिन्न संभावित फोकस दूरियां हैं।

आधा गुंबद ३

जबकि हाफ डोम 3 अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक कॉम्पैक्ट है, यह अभी भी "स्की गॉगल्स लाइक" फॉर्म फैक्टर से बहुत बड़ा है जिसे मेटा हासिल करना चाहता है। मिरर लेक हाफ डोम 3 के समान दृष्टिकोण का उपयोग करेगा, लेकिन "होलोकेक" लेंस के उपयोग के माध्यम से प्राप्त किए गए काफी छोटे रूप कारक में।

होलोकेक लेंस

क्वेस्ट 2, प्लेस्टेशन वीआर, और वाल्व इंडेक्स सहित लोकप्रिय वर्तमान वीआर हेडसेट नियमित अपवर्तक लेंस का उपयोग करते हैं, जिसके लिए अपेक्षाकृत बड़े डिस्प्ले पैनल और इसके और लेंस के बीच एक बड़े अंतर की आवश्यकता होती है। यह अंतर है आज के हेडसेट के आकार और थोक के प्राथमिक चालक।

2015 में eMagin ने एक अत्यंत कॉम्पैक्ट प्रोटोटाइप HMD डिज़ाइन दिखाया जिसे "पैनकेक लेंस" कहा जाता है, का उपयोग करना। पैनकेक लेंस ऑप्टिकल पथ को "फोल्ड" करने के लिए ध्रुवीकरण का उपयोग करते हैं, जिससे यह बहुत छोटा हो जाता है। पिछले साल एचटीसी ने विवे फ्लो भेज दिया, पैनकेक लेंस का उपयोग करने वाला एक कॉम्पैक्ट USB संचालित हेडसेट। मेटा का "हाई एंड" हेडसेट इस साल के अंत में लॉन्च हो रहा है, जिसे अभी भी केवल कहा जाता है प्रोजेक्ट कैम्ब्रिया, क्वेस्ट 2 की तुलना में अधिक पतला छज्जा प्राप्त करने के लिए पैनकेक लेंस का उपयोग करेगा।

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पैनकेक लेंस के साथ ऑप्टिकल पथ इतना छोटा है कि शेष शेष मोटाई लेंस ही है। हेडसेट के आकार को और भी कम करने के लिए, मेटा के शोधकर्ताओं ने पैनकेक ऑप्टिक्स की समान मूल अवधारणाओं को रखा - ध्रुवीकरण आधारित ऑप्टिकल फोल्डिंग - लेकिन घुमावदार लेंस को "पतले, फ्लैट होलोग्राफिक लेंस" के साथ बदल दिया, जिस पर निर्माण अनुसंधान उन्होंने 2020 . में दिखाया. मेटा परिणाम को "होलोकेक" लेंस कहता है। स्पष्ट होने के लिए, मेटा उद्योग में कुछ अन्य लोगों की तुलना में "होलोग्राफिक" शब्द का अलग-अलग उपयोग करता है - यह होलोग्राफिक फिल्म के रूप में होलोग्राफिक है, न कि 3 डी लाइट फील्ड डिस्प्ले।

मेटा का कहना है कि कम दृष्टि वाले लोगों के लिए होलोकेक लेंस में "बहुत पतले नुस्खे का लगाव" जोड़ा जा सकता है, जिससे हेडसेट के अंदर चश्मा पहनने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

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जबकि मिरर लेक अभी भी एक अवधारणा है, मेटा ने पहले से ही होलोकेक 2 नामक होलोकेक लेंस का उपयोग करके एक कार्यशील प्रोटोटाइप हेडसेट बनाया है। मेटा का कहना है कि होलोकेक 2 एक पूरी तरह कार्यात्मक पीसी वीआर हेडसेट है, जो किसी भी पीसी वीआर शीर्षक को चलाने में सक्षम है। यह होलोकेक 2 को "अब तक का सबसे पतला और हल्का वीआर हेडसेट" कहता है, और इसके शोधकर्ताओं का मानना ​​​​है कि आगे लघुकरण संभव है।

होलोकेक लेंस की एक महत्वपूर्ण सीमा होती है - उन्हें प्रकाश स्रोत के रूप में विशेष लेज़रों की आवश्यकता होती है। एलईडी बैकलाइट उपयुक्त नहीं हैं। मेटा के माइकल अब्रश ने नोट किया कि उपभोक्ता उत्पादों के लिए आवश्यक प्रदर्शन, आकार और कीमत पर लेजर अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। लेज़रों का उपयोग हालांकि अधिक व्यापक रंग सरगम ​​​​को सक्षम करता है, मेटा का दावा है।

रिवर्स पासथ्रू

अपारदर्शी आभासी और मिश्रित वास्तविकता वाले हेडसेट को बड़े पैमाने पर अपनाने में एक बाधा यह हो सकती है कि कमरे में अन्य लोग आपके ऊपरी चेहरे और आंखों को नहीं देख सकते हैं। जबकि उच्च गुणवत्ता वाले रंग पासथ्रू आपको उन्हें देखने देंगे, वे आपको पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं।

फेसबुक रिवर्स पासथ्रू

पिछले साल मेटा शोधकर्ता "रिवर्स पासथ्रू" का एक प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया - बाहरी एलसीडी पैनल वाला हेडसेट पहनने वाले की आंखों का एक प्रशंसनीय दृश्य प्रस्तुत करता है। मिरर लेक रिवर्स पासथ्रू फीचर करने वाला पहला पूरी तरह से एकीकृत मेटा प्रोटोटाइप होगा।

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दिलचस्प बात यह है सूचना से पिछले महीने एक रिपोर्ट दावा है कि Apple के आगामी हेडसेट में रिवर्स पासथ्रू शामिल होगा, लेकिन स्क्रीन को जोड़ने का स्पष्ट रूप से मतलब था कि बाहरी चेहरे वाले कैमरों को "अजीब" स्थिति में रखा जाना था, जहां से उपयोगकर्ता की आंखें दूर होंगी, जिससे पासथ्रू रिप्रोजेक्शन एल्गोरिदम का विकास और अधिक कठिन हो जाएगा।

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