A configuração geométrica de um sistema de rastreamento ocular de elemento óptico holográfico de guia de ondas. Crédito:Jianbo Zhao et al., doi 10.1117 / 1.OE.60.8.085101.
Os olhos têm. Eles estão constantemente em movimento ao visualizar cenas em realidade aumentada (AR).
Agora, os desenvolvedores de fones de ouvido de RA e sistemas de realidade mista estão cada vez mais interessados na capacidade de rastrear esses movimentos oculares com seus óculos, permitindo que os projetistas do sistema melhorem a fidelidade e o contraste da imagem em todo o campo de visão sem demandas excessivas do poder do sistema de projeção. Isso, por sua vez, leva a uma vida útil mais longa da bateria e maior utilidade do sistema de AR.
Embora diferentes sistemas de rastreamento ocular tenham sido investigados, eles são volumosos ou têm baixa resolução. Os elementos ópticos holográficos (HOES) demonstraram ser bem adequados para óculos AR. Eles podem ser fabricados para realizar funções ópticas complexas, como alta eficiência, em filmes relativamente finos que podem ser depositados em superfícies planas ou curvas. Dois materiais promissores para os óculos HOES / AR são a gelatina dicromada (DCG) e os fotopolímeros Covestro processados a seco. Contudo, as operações de detecção em sistemas AR requerem comprimentos de onda do infravermelho próximo na faixa de 750 a 900 nm. Isso excede a faixa de sensibilidade normal de materiais DCG (350 a 550 nm) e PP (450 a 650 nm). Isso complica o projeto de elementos ópticos que têm poder de foco, uma vez que aberrações significativas ocorrem quando o comprimento de onda de reconstrução difere do comprimento de onda de construção.
Em um artigo recente, pesquisadores da Universidade do Arizona desenvolveram uma lente de acoplamento de entrada holográfica experimental por meio de um fotopolímero depositado em um substrato de vidro de 0,6 mm de espessura com um índice de refração de 1,80 que corrige as principais aberrações devido à mudança no comprimento de onda de reconstrução. Além disso, um guia de ondas HOE multiplexado com cinco grades foi projetado e fabricado para aumentar o campo de visão. Os pesquisadores dizem que o resultado mostra o potencial de um sistema de rastreamento ocular por guia de ondas holográfico que pode ser aprimorado em trabalhos futuros.