《Kopin发布纯塑料非球面VR透镜、2.6Kx2.6k OLED微显示屏》

  • 来源专题:光电情报网信息监测服务平台
  • 编译者: husisi
  • 发布时间:2022-01-12
  • Kopin公司近日宣布开发出一种新型全塑料Pancake®光学器件。这种器件可用于其新一代1.3英寸2.6K x 2.6K 高分辨率型微型有机发光二极管显示器(Micro-OLED)。该器件的注册商标为Lightning®,在虚拟现实(VR)等应用中具有出色的性能。
    根据Kopin官网显示,这种新型Pancake光学器件(Kopin命名为P80)可支持VR头戴式显示器实现紧凑、轻便、时尚的结构设计。用户可以长时间佩戴基于此器件设计的VR智能眼镜而无需作任何调整,即使他需要戴其他一些眼镜(如近视眼镜等)也不会觉得不舒服。据介绍,该P80 Pancake光学器件可为用户呈现超高分辨率的清晰图像,另外其可供观看的视场(FOV)也有77°。另外,这种微型显示器还具有非常长(23毫米)的Eye Relief和非常大(12毫米直径)的Eyebox。实际上,在这之前Kopin还曾推出过世界上第一款具有95°视场的Pancake光学器件,不过那个产品的Eye Relief和Eyebox比这款P80小很多。

    与其他类型的光学器件设计相比,Pancake光学器件可以在更薄的外形尺寸设计前提下,提供更出色的图像质量,这一设计对一些视场范围从50°到100°的VR头戴式显示设备尤其适合。另外,以前的Pancake光学器件需要至少一个球面玻璃透镜,它可以用来消除塑料材料自带双折射属性引起的图像伪影问题。不过,这种设计又会伴随而来另一个问题,那就是与非球面塑料透镜相比,这种球面玻璃透镜会极大增加整个光学透镜系统的重量和成本,另外它还会降低整个产品光学设计的灵活性。目前,Kopin公司正在申请一项和二元Pancake光学设计相关的专利。利用这种二元Pancake光学设计和上述无双折射型非球面塑料镜片工艺,Kopin现在可以为客户提供比之前任何产品都要好的图像质量,另外新的设计尺寸也更加紧凑,重量更轻并且成本更低。
    据介绍,Kopin的这款P80全塑料Pancake光学器件针对其之前所推1.3英寸2.6Kx2.6K有机发光二极管(OLED)微型显示器(2560x 2560分辨率)进行了特别的优化。通过优化,新的器件可以为客户呈现更为清晰的图像,即使在视场边缘也具有出色的模块化传递功能,要知道这是VR应用的一个关键且难以实现的性能。结合Kopin的2.6Kx2.6K高亮度OLED微型显示器,P80 Pancake光学器件可提供相当于180英寸显示器的虚拟图像,用户可以在3米距离处欣赏这样尺寸的画面。在16:9模式下运行相同的显示器时,这款产品的FOV为65°(用户相当于从3米距离外观看150英寸电视)。
    另外,新一代1.3英寸的2.6K x 2.6K 微型OLED片上显示器 (DoC®)还采用了Kopin公司专有的驱动背板架构设计,它可以在降低产品功耗的同时支持高达120 Hz的超高帧速率和高达10位的色彩控制(总共30比特的颜色位数)。在该产品的设计中,Kopin还利用了其正在申请专利的ColorMax®技术。另外,它也一直与其位于中国常州的合作伙伴湖滨光电科技保持合作——通过对双叠层OLED结构的优化输出与相应彩色滤光片透过谱匹配的光源光谱,这样可以在实现超高色彩保真度(>100% sRGB)的同时提高产品的亮度(> 1000 nits) ,据称此时的电流效率也非常高。
    30比特的色彩控制精度,超高色彩保真度、高亮度和高对比度(>10,000:1),这些参数可以让产品为客户带去一种非常理想的工作室品质、高动态范围(HDR) VR体验。据介绍,Kopin这款完全集成在硅基驱动背板上的2.6K x 2.6K微型OLED显示器是世界上最大的DoC器件,对比同类型产品它具有无与伦比的性能。
    “我们的长远目标还是为市场上的VR头戴式显示设备提供一种更加轻薄紧凑且易于使用的关键部件-客户可以像戴一副普通眼镜一样戴上这种智能显示产品,” Kopin公司的CEO兼创始人John C.C. Fan博士说道,“我们最新推出的P80全塑料Pancake光学元件与我们新一代2.6K x 2.6K OLED微型显示器相结合,几乎可以满足用户对VR头戴式显示设备在结构方面提出的所有苛刻要求。我们知道稍微小点的视场实际上是一个非常小的曲线球(Curve Ball),并不能满足客户的需求,绝大多数用户的目标还是希望显示器可以提供尽可能大的图像。这里,我们非常理解客户体验的重要性,所以我们计划将这种新型全塑料Pancake光学器件作为独立组件与OLED微型显示器集成在一起,作为一个整体模块提供给客户。我们的这种全塑料Pancake光学器件具有非常长的Eye Relief和非常大的Eyebox,结合我们现有OLED微型显示器,可以为用户提供非常出色的色彩重现能力、非常高(120 Hz)的帧速和非常高的色彩控制精度(10比特),这将助力我们的客户引领VR头戴式显示设备的新时代。”
    我们将于2022年1 月 6 日的下午(6:00-8:30)在Westgate Las Vegas Resort & Casino 的Kopin套间内举办招待会,届时我们会向来宾展示我们集成有P80 Pancake 光学器件的新型2.6K x 2.6K OLED微型显示器。当天晚上7点钟,我们还会邀请Kopin公司的创始人兼CEO Fan博士和Chris Chinnock(Insight Media, Inc.和8K协会)讨论一些他们对Metaverse 的看法。
    关于Kopin公司
    Kopin公司是一家开发可穿戴技术、关键组件及其子系统的领先开发商和供应商,这些技术和组件可广泛用于军用、工业和电子消费产品等领域的可穿戴系统中。Kopin公司的技术产品组合具体包括微型有源矩阵液晶显示器 (AMLCD)、硅基液晶 (LCOS) 显示器和有机发光二极管 (OLED) 显示器,另外公司还研发生产各种先进的光学器件以及作为独立组件或组合件部件的产品。
    这里提到的Kopin、ColorMax、DoC、Lightning和Pancake都是Kopin 公司的注册商标。
    关于湖滨光电科技有限公司
    湖滨光电技术(江苏)有限公司是一家致力于OLED技术和微型OLED显示器开发的制造商,该公司由深圳市核高基科技有限公司于2017年4月10日发起成立,在中国常州设有工厂。
    该公司产品广泛应用于工业、医疗、教育和增强/虚拟现实等消费电子领域。

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    • 编译者:冯瑞华
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    • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
    • 编译者:mall
    • 发布时间:2017-03-04
    • 两周前,海洋污染科学专家组(GESAMP)发表了“海洋环境中微塑料的来源、去向和影响”第二部分全球评估报告。报告指出微塑料污染已被发现存在于几万的生物体和100多个物种中,微塑料可带入入侵物种。微塑料主要的5个分布区域为海洋表面、水体、海岸线、海底和海洋生物中,指出了微塑料在这些区域间的流动转移路线,并引入海洋废弃物浓度高的“热点”(hot-spots)区域的模型识别方法用于风险评估和监测策略制定。GESAMP的专家由包括联合国教科文组织的政府间海洋委员会(IOC)在内的9家联合国赞助机构提名。 该报告由GESAMP的第40工作组完成,对微塑料的来源、去向和对海洋环境的影响做了进一步评估。报告内容主要有6个部分:微塑料的来源、微塑料的分布和转移途径、微塑料的生态学影响、对渔业和水产养殖的影响、社会及经济影响和微塑料的环境影响评估方法,并针对6个部分提出了相应建议。 1、寻找切入点,从源头上禁止海洋废弃物 减少本地废弃物来源;逐步淘汰可产生废弃物的塑料制品(如微球);鼓励废弃物回收;开发并生产可回收塑料;减少一次性物品的使用;建设更多垃圾管理基础设施;对公众进行垃圾的来源和去向素质教育,提高公众环境保护意识。 2、控制微塑料散布的途径 在海洋废弃物重点来源地区,注重废弃物来源的减少和清理工作;识别海洋保护区内废弃物扩散的“热点”,提高这些区域的防范意识;在海洋废弃物密集地区,政府干预并提供经费支持大规模清理工作。 3、加强微塑料的生态学影响研究和意识教育 支持开展微塑料对工业界、民间组织和政府机构生态系统影响的前沿科学研究项目;加强意识教育,提高全体公众及学生参与减少污染行动的积极性。 4、控制渔业和水产养殖过程中的微塑料污染 在捕鱼和水产养殖网中放入识别物用于追踪丢失的齿轮;开发更环保的捕鱼和水产养殖设备(例如淘汰聚苯乙烯浮标);把微塑料污染情况作为选择水产养殖地的考虑因素之一;减少养殖区内可能产生微塑料的行为和方法(如渔网高压清洗);将微塑料纳入海产品安全指南;建立渔业齿轮、港口废旧设施的回收和清理机制。 5、从社会经济方面治理微塑料 提高塑料生产成本,规定塑料污染者治理义务;鼓励重新利用和回收,提高塑料利用价值;为塑料瓶和塑料袋制品实行税务或押金措施;提供费用鼓励渔民回收垃圾;开发新的和改进河流、港口和海滩基础设施废物管理机制;提高公众保护意识,并鼓励更多利益相关者参与。 6、改进和规范微塑料评估方法 记录由海滩流入海洋中的垃圾数量;开发快速的、节约成本的微塑料评估方法;规范取样和定量方法,制定微塑料监测的全球技术标准。