Den geometriske konfiguration af et bølgeleder holografisk optisk element eye-tracking system. Kredit:Jianbo Zhao et al., doi 10.1117/1.OE.60.8.085101.
Det har øjnene. De er konstant på farten, når de ser scener i augmented reality (AR).
Nu, udviklere af AR -headsets og mixed reality -systemer er blevet stadig mere interesserede i evnen til at spore disse øjenbevægelser med deres briller, tillader systemdesignere at forbedre billedfidelitet og kontrast på tværs af synsfeltet uden overdrevne krav til projektionssystemets kraft. Dette fører igen til længere batterilevetid og større brug af AR -systemet.
Mens forskellige eye-tracking-systemer er blevet undersøgt, de er enten omfangsrige eller har lav opløsning. Holografiske optiske elementer (HOES) har vist sig at være velegnede til AR -briller. De kan fremstilles til at realisere komplekse optiske funktioner, såsom høj effektivitet, i relativt tynde film, der kan aflejres på enten flade eller buede overflader. To lovende materialer til HOES/AR-briller er dikromeret gelatine (DCG) og tørforarbejdede Covestro-fotopolymerer. Imidlertid, registreringsoperationer i AR-systemer kræver nær-infrarøde bølgelængder i området 750 til 900 nm. Dette overstiger det normale følsomhedsområde for DCG (350 til 550 nm) og PP -materialer (450 til 650 nm). Det komplicerer designet af optiske elementer, der har fokuseringseffekt, da der opstår betydelige afvigelser, når rekonstruktionens bølgelængde adskiller sig fra konstruktionsbølgelængden.
I en nylig artikel, forskere fra University of Arizona udtænkte en eksperimentel holografisk input-koblingslinse via en fotopolymer deponeret på et 0,6 mm tykt glasunderlag med et brydningsindeks på 1,80, der korrigerer større aberrationer på grund af ændringen i rekonstruktionens bølgelængde. Ud over, en udkobling bølgeleder HOE multiplexeret med fem gitre blev designet og fremstillet for at øge synsfeltet. Forskerne siger, at resultatet viser potentialet i et holografisk bølgeleder-øjensporingssystem, der kan forbedres i fremtidigt arbejde.