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2024-05-10 00:12:00
今のところ、ラボバージョンの視野は貧弱です。ラボではわずか 11.7 度で、Magic Leap 2 や Microsoft HoloLens よりもはるかに小さいです。
しかしスタンフォード大学のコンピューテーショナル・イメージング研究室 ページ全体に視覚補助が続きます。 これは、それが何か特別なものの上にある可能性があることを示唆しています。ホログラフィック コンポーネントの薄いスタックで、標準的なメガネのフレームにほぼ収まり、さまざまな深さで現れるリアルなフルカラーの動く 3D 画像を投影するように訓練されています。
既存の AR グラス (a) とプロトタイプ (b)、3D プリントされたプロトタイプ (c) の光学系の比較。 画像: スタンフォード コンピュテーショナル イメージング ラボ
他の AR メガネと同様に、メガネを通って着用者の目に光を導くコンポーネントである導波路が使用されます。 しかし研究者らは、「かさばるコリメーション光学系の必要性を排除」できる独自の「ナノフォトニックメタサーフェス導波路」と、AIアルゴリズムを使用して画質を大幅に向上させる「学習された物理導波路モデル」を開発したと述べている。 研究によれば、モデルは「カメラのフィードバックを使用して自動的に調整される」という。
オブジェクトは、現実のものでも拡張されたものでも、さまざまな深さを持つことができます。 GIF: スタンフォード コンピュテーショナル イメージング研究所
スタンフォードの技術は現在、ベンチに取り付けられているように見える実用的なモデルと 3D プリントされたフレームを備えたプロトタイプにすぎませんが、研究者らは、かさばるものも含む現在の空間コンピューティング市場を破壊しようとしています。 パススルー複合現実 Apple の Vision Pro、Meta の Quest 3 などのヘッドセット。
執筆に協力したポスドク研究員 Gun-Yeal Lee 氏 に掲載された論文 自然は、機能とコンパクトさの両方で匹敵する AR システムは他にないと述べています。
#スタンフォード大学は #メガネの将来のプロトタイプを試作しただけなのでしょうか