增强现实(Augmented Reality,AR)技术以其虚实结合、实时交互的特点,在各个领域得到了广泛的应用。AR眼镜作为AR技术的重要载体,通过测量用户与真实场景中物体的距离并重构,将计算机生成的虚拟物体或其他信息叠加到真实世界中,从而实现对现实的增强。
AR眼镜的光学显示方案可大致分为棱镜、Birdbath和光波导三种方案,当然还有自由曲面、离轴光学方案。
棱镜方案主要由微型投影仪和反射棱镜组成。微型投影仪将图像投射出来,然后棱镜通过半返半透结构将图像直接反射到人眼视网膜中,与现实图像相叠加,形成虚实融合的视觉体验。该方案技术成熟、成本低,但由于设计限制,所做出的AR眼镜视场角较小,AR体验感相对较弱。
Birdbath方案则利用镜面反射的原理实现图像成像。它通过反射部分光线,允许用户同时看到现实世界的画面和虚拟显示屏幕,是市场上一些观影类AR眼镜所采用的主流光学显示方案。Birdbath方案具备结构简单、视场角大、光效高等优势,对微显示屏要求较低,是一种成本较低的方案。然而,与普通眼镜相比,它也存在一些技术劣势,例如厚重、透过率低、眼动框范围受限以及图像畸变等问题。因此,Birdbath技术方案主要在性价比和低端市场上具有竞争力。
光波导方案利用光在玻璃镜片中全反射的原理。它在保证成像清晰、图像对比度高的基础上,还能为用户提供较大的视场角。根据光进出波导的耦合结构不同,光波导技术又可以分为衍射光波导技术和阵列光波导(几何光波导)技术两大类型。以前,由于光波导的生产工艺复杂以及生产良率低,导致其成本较高。然而,随着技术的不断发展,光波导方案正在逐渐成熟,生产良率也在逐步提高。光波导具有清晰、轻薄、透亮和大视场角等优势,因此成为AR整机厂商首选的主流方案。
综上所述,AR眼镜的光学显示方案包括棱镜、Birdbath和光波导等多种选择。每种方案都有其独特的特点和适用场景。随着技术的不断进步,AR眼镜的光学显示方案将进一步优化,提供更好的视觉体验和应用价值,推动AR技术在各个领域的广泛应用。
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