——AR頭戴顯示技術的未來與應用
邀請函
北京耐德佳顯示技術有限公司暨未來顯示與交互技術產業(yè)研究院(籌),在北京市石景山區(qū)區(qū)政府、江蘇鎮(zhèn)江市高新區(qū)政府的指導下,聯(lián)合歐熠光電科技(上海)有限公司、訊技光電科技(上海)有限公司于2018年11月15日(四)武漢光博會期間舉辦“AR頭戴顯示技術的未來與應用”高峰論壇;2018年11月16日(五)武漢光博會期間舉辦光學前沿技術高級培訓班,誠邀行業(yè)專家,合作伙伴及同仁參加指導。
2018“中國光谷”國際光電子信息產業(yè)高峰論壇
2018 International Summit Forum on optoelectronic Industry
2018年11月15日 會議日程 下午 13:30-17:45
部分報告內容簡介:
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Fast Physical Optics and Its Application to Waveguide Modeling and Design for AR and MR
高速物理光學及其在AR、MR波導建模與設計中的應用
報告時間:2018年11月15日下午13:45-14:10
報告人: Prof. Frank Wyrowski
Frank Wyrowski教授是現(xiàn)代光學系統(tǒng)建模和應用開發(fā)的先驅。基于幾何光學和物理光學仿真方法的組合建模技術是現(xiàn)代光學建模的必然趨勢。Frank Wyrowski教授在光學建模和設計上開創(chuàng)性地引入了場追跡的概念,并與他在耶拿大學、LightTrans公司以及Wyrowski公司的團隊一起始終致力于場追跡平臺的研發(fā), 立志使其成為準確、高效的新一代光學建模與設計工具。
報告內容:
本報告簡要介紹高速物理光學的概念,以及在VirtualLab軟件中的實現(xiàn)方式-—光場追跡。該方法可對包含衍射元件及光柵的復雜光學系統(tǒng)進行非序列式仿真建模,以此實現(xiàn)AR/MR顯示系統(tǒng)中帶有光柵結構的光波導仿真。
上述系統(tǒng)的仿真包括偏振,相干,嚴格的光柵建模,以及在光傳播帶有任意光柵架構的波導后每個FOV角的PSF和MTF計算。此外,報告還將介紹一種系統(tǒng)化的波導設計方法,該方法可對給定視場角范圍設計對應的光柵區(qū)域及光柵結構參數(shù)。波導設計中的根本問題,比如可實現(xiàn)的視場角大小和Eyebox內的均勻性,也將在此報告中討論。
We briefly introduce the concept of fast physical optics by field tracing, which is implemented in the software VirtualLab. It enables non-sequential optical system modeling including diffractive elements and gratings. By that we enable the modeling of waveguide plates with gratings for applications in AR/MR, including polarization, coherence, rigorous grating modeling, as well as PSF and MTF calculation per FOV angle after the light is propagated through the waveguide with any type of layout. Moreover we demonstrate a systematic design technique to solve the waveguide design including all grating regions and grating parameters for given FOV angle. We discuss the basic challenges of waveguide designs including FOV range and the uniformity in the eyebox.
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The planning and progress of BOE VR/AR display technology
京東方VR/AR顯示技術的布局與進展
報告時間:2018年11月15日下午14:10-14:35
報告人:鄒斌
鄒斌,京東方科技集團股份有限公司顯示與傳感器BG專家,主持多項電視液晶模組的團體標準、行業(yè)標準的起草和提案。參與開發(fā)Fast LCD顯示技術,做為項目負責人開發(fā)整機參考設計,同時和合作伙伴共同參與有關標準的制定。
報告內容:
京東方基于對VR、AR產品的趨勢判斷,在VR和AR顯示產品上積極布局,規(guī)劃了以Fast LCD、Micro-OLED為代表的顯示技術路線。
Based on the trend judgment of VR and AR products, BOE has actively deployed on VR and AR display products, and has planned display technology routes represented by Fast LCD and Micro-OLED.
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The applications of Diffractive Optical Elements in AR and HMI
衍射光學元件DOE在AR和人機交互中的應用
報告時間:2018年11月15日下午 14:35-15:00
報告人:田克漢
田克漢博士長期從事微納衍射光學,三維光學系統(tǒng)和半導體精密制造的最前沿研究。田博士分別于1999和2001年從清華大學精密儀器系獲得學士和碩士學位,2006年獲從美國麻省理工學院獲得博士學位。
2006年開始,田博士在美國IBM公司T. J. Watson研究中心和半導體研發(fā)中心擔任資深科學家/研究員(教授級),從事全球領先的先進半導體,先進光刻,先進微納衍射光學領域的研究;
2014年5月以來,田克漢博士回國創(chuàng)立北京馭光科技發(fā)展科技有限公司,致力于微納衍射光學器件和三維傳感器的研發(fā)和產業(yè)化工作,并入選入選2016年第十三批中組部國家“千人計劃”。
報告內容:
衍射光學元件(DOE)馭光科技以微納衍射光學元件(DOE)的設計和制造為核心技術,提供國際領先的三維視覺傳感的整體解決方案。本演講簡介DOE的原理、設計和制造方法及其在AR和人機交互中的應用。
Diffractive optical element (DOE) is based on optical wave-front diffraction on a phase profile that is commonly generated by nano-micro optical manufacturing techniques. DOE's can be applied on conventional optical systems as well as advanced opto-electronic systems such as 3D sensing. In this presentation, we will discuss the basic principles, design methods, manufacturing and applications of DOE, especially the applications in AR and Human Machine Interactions.
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Electro-holographic retina display for augmented reality
基于全息視網(wǎng)膜成像的增強現(xiàn)實顯示技術
報告時間:2018年11月15日 15:00-15:25
報告人:夏軍
夏軍,東南大學教授,博士生導師。2007獲國家高等學校學科創(chuàng)新引智計劃資助在荷蘭Delft大學做訪問學者。全國專業(yè)標準化技術委員會委員,中國圖像圖形學會立體圖像技術專業(yè)委員會委員,中國光學學會全息與光信息專業(yè)委員會委員。研究方向包括三維光場顯示、全息顯示、微顯示芯片、增強現(xiàn)實等。在三維顯示、微顯示芯片等方面,主持承擔了多項科技部973項目、863項目、總裝預研重點項目。發(fā)表學術論文100余篇,獲授權國家發(fā)明專利60余項,曾獲江蘇省科學技術進步一等獎1項。
報告內容:
我們提出了一種適用于增強現(xiàn)實的全息視網(wǎng)膜成像技術,利用一個相位型空間光調制器結合計算機全息圖算法,實現(xiàn)了直接在視網(wǎng)膜上進行全息重建。提出的方法能夠利用一個純相位空間光調制器在眼球里進行多平面的全息重建,同時在視網(wǎng)膜附近重建振幅信息,使得眼睛聚焦在某個平面時,該平面的圖像能夠恰好投影在視網(wǎng)膜上。整過過程模擬了自然場景中人眼調焦和觀察的過程,不同于雙目視差的三維顯示方法,本文提出的視網(wǎng)膜成像技術是一種真三維全息重建,不存在視覺輻輳調節(jié)沖突。本文提出的方法對于真三維全息顯示應用于增強現(xiàn)實具有重要意義。
We proposed a holographic retina display for augmented reality, which uses a single phase-only spatial light modulator to directly modulate the light at multiple planes inside the eye. The complex amplitude of hologram is transformed to pure phase value based on double-phase method. To suppress noises and higher order diffractions, we introduced a 4-f system with a filter at the frequency plane. A blazing grating is proposed to separate the complex amplitude on the frequency plane. Due to the complex modulation, the speckle noise is reduced. Both computer simulation and optical experiment have been conducted to verify the effectiveness of the method. The results indicate that this method can effectively reduce the speckle in the reconstruction in 3-D holographic display. By changing the focal length of the eye, images at different depth planes are sharply projected onto the retina, which solve the accommodation and convergence conflict problem for augmented display.
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Silicon substrate microdisplay for head mounted near-to-eye display applications
硅基微型顯示器在頭戴近視眼顯示技術中的應用
報告時間:2018年11月15日 15:25-15:50
報告人:季淵
季淵 現(xiàn)為上海大學微電子研究與開發(fā)中心研究員,曾于美國明尼蘇達大學電子與計算機工程學院從事博士后研究,多年來致力于集成電路設計、OLED/LED微型顯示技術、高性能處理器等方面的研發(fā)工作,曾于華為海思半導體擔任K3芯片(麒麟處理器前身)項目經(jīng)理,獲華為公司個人年度金牌獎及團隊年度金牌獎。發(fā)表SCI/EI/中文核心期刊論文60余篇,申請發(fā)明專利66項、集成電路布圖設計4項、軟件著作權2項,承擔和參與國家863計劃項目、國家自然科學基金項目、解放軍總裝備部預研項目、美國國家科學基金、上海市科委項目等項目十余項,研發(fā)成果“基于超高灰度成像方法的平板顯示器核心技術開發(fā)及其應用”獲上海市科技進步一等獎,獲評“南京市領軍型科技創(chuàng)業(yè)人才”,“蘇州工業(yè)園區(qū)科技領軍人才”等稱號,現(xiàn)任科技部第三代半導體產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟Micro-LED委員會委員。
報告內容:
硅基微型顯示是一種物理尺寸很小、像素密度超高、通過光學系統(tǒng)形成大視場顯示的顯示技術,本報告將講述微型顯示技術的原理、發(fā)展狀態(tài)及其在近眼頭戴式顯示器中的應用,以及微型顯示無線應用的最新技術發(fā)展。
The silicon substrate microdisplay has a small physical size and high pixel density. It can generate the large view size through the optical system. This report will give talk on the silicon substrate microdisplay principle, literature and its applications in the head mounted near-to-eye display, and the newest development state in the wireless application of the microdisplay.
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Semiconductor Technology of Micro-LED display Devices
微LED顯示器件技術
報告時間:2018年11月15日 15:50-16:15
報告人:楊華
楊華 長期從事LED應用技術研究,近期研發(fā)領域包括多光譜LED集成技術、功率密度封裝等技術以及二維光學元件封裝集成技術等未來顯示關鍵技術等。作為負責人和骨干承擔國家級項目十余項,在高可靠性高效率LED光源、高帶寬GaN發(fā)光器件、關鍵共性技術集成與研發(fā)等方面開展工作,授權專利20余項。
報告內容:
微尺度發(fā)光二極管制備的顯示器件開辟了諸多應用領域,其尺度和特性與普通尺寸的發(fā)光二極管有很大不同,本報告將講述微型LED顯示器件的制備技術原理,現(xiàn)狀及其在顯示器中的應用技術。
Display devices fabricated by micro-scale LEDs have created many application fields, and their scales and characteristics are very different from those of ordinary-sized LEDs. This report will describe the fabrication method of micro-LED display devices, the status quo and its application in displays technology.
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Collaborative Augmented Reality
遠程協(xié)作增強現(xiàn)實
報告時間:2018年11月15日 16:15-16:40
報告人:白慧東
白慧東博士目前擔任Envisage AR的CTO,同時也是奧克蘭大學生物工程研究院的研究員。他的研究領域包括探索遠程協(xié)作混合現(xiàn)實交互,主要包括空間場景重建和分割,以及將移情感知計算集成到協(xié)作系統(tǒng)中以加強協(xié)作溝通。他致力于將增強現(xiàn)實技術應用到工業(yè)領域,并與美國和中國的多家AR企業(yè)達成了技術商業(yè)合作。白博士曾就職于高通維也納研究中心Vuforia團隊擔任軟件工程師,并在新西蘭國家人機交互技術實驗室進行博士后研究。
報告內容:
遠程協(xié)作通常要求工人在陌生環(huán)境下,借助遠程專家的指導來完成不熟悉的作業(yè);3D跟蹤和重建技術,增強現(xiàn)實(AR)技術使得遠程協(xié)作團隊能夠在不同地點實時同步共享同一個工作環(huán)境的3D視角。這類AR協(xié)作系統(tǒng)設計中一項基本要求,就是要幫助遠程專家正確理解本地工作環(huán)境的空間關系,并且提供有效的溝通指令。本次報告將會討論該系統(tǒng)的相關研究,以及展示Envisage AR團隊近期的相關工作成果。
Remote collaboration typically requires workers to work in an unknown environment to conduct some unfamiliar tasks with the help of remote experts. Augmented Reality (AR) technology provides a feasible solution to enable a remote collaboration team to share a 3D view of the same workspace in real time synchronously from different locations, based on 3D tracking and reconstruction methods. One of the fundamental requirements for this type of collaborative AR system design is to help the remote expert to correctly understand the spatial relationship of the local worker’s environment and support efficient communication cues. This presentation provides a review of related research and then describes the work that has been completed by Envisage AR team.
2018年11月16日光學前沿技術高級培訓班培訓大綱即將發(fā)布,敬請期待!
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