Kerntechnologien

die hohe Integration von Präzisionsoptik, spezialisierten Chips und KI-Algorithmen

Elektronische Gittertechnologie

Das durch mikroelektronisch gesteuerte Flüssigkristalle realisierte zylindrische Linsengitter kann den optischen Effekt des Gitters ein- oder ausschalten. Bei der Anzeige von 2D-Bildern ist das Gitter ausgeschaltet – so funktioniert das LCD-Display wie ein normales 2D-Display, und die Auflösung bleibt unbeeinträchtigt. Bei der Anzeige von 3D-Bildern schaltet sich das Gitter automatisch ein und zeigt ohne Brillen echte 3D-Bilder mit Tiefe an beide Augen an (im Gegensatz zu 3D-Filmen, die Brillen erfordern).

Echtzeit-Augenverfolgungstechnologie

Das durch Gitterbrechung geregelte Pixellicht wird an die linken und rechten Augen geleitet – eine Kamera verfolgt die Augenpositionen in Echtzeit. Das System liefert jedem Auge ein unterschiedliches Bild, und die binokulare Parallaxe ist der wichtigste physiologische Faktor für die Entstehung von 3D-Wahrnehmung. Auch 3D-Filme, die Brillen erfordern, basieren auf diesem Prinzip der binokularen Parallaxe.

Brillenfreie 3D-Holografie-Display-Technologie

Das mit 8K-Lichtfeld-Display-Technologie hergestellte brillenfreie 3D-Holografie-Display erzeugt viele Sichtpunkte vor dem Bildschirm. Es ermöglicht mehreren Personen die gemeinsame Nutzung des 3D-Bildschirms – jede Person kann an verschiedenen Positionen vor dem Bildschirm binokulare Parallaxe und Tiefenwahrnehmung erhalten. So wirkt die Szene, als läge sie tatsächlich vor den Augen – ohne dass irgendwelche Brillen getragen werden müssen.

Spezialisierte Rechenchip

Um die Anforderung an eine ultraschnelle Reaktion in 3D-Displays zu erfüllen, ermöglicht der auf FPGA basierte spezialisierte Rechenchip die Systemminimierung und Leistungsmaximierung. Er wird in speziellen Bereichen wie 3D-Medizindisplays und 3D-Fernoperationen (medizinische Fernsteuerung) eingesetzt.

Präzises halbzylindrisches Linsengitter

Gestützt durch Chinas Präzisionsfertigungskette hat das halbzylindrische Linsengitter – eine Kernkomponente für holografische Lichtfelddisplays – bei der Fortentwicklung von 4K/8K-Auflösungen Durchbrüche in der Präzisionsfertigung erzielt. Auf dieser Grundlage haben wir komplexere Gitterlösungen mit höherer optischer Effizienz entwickelt – sie unterstützen maßgeblich den Fortschritt der brillenfreien 3D-Display-Technologie.

KI-Beschleunigungsalgorithmus

Bei der Echtzeit-Verarbeitung von 2D-zu-3D-Bildern sowie der räumlichen Verarbeitung für die Echtzeit-3D-Digitalrekonstruktion (Digital Twin) verbessern KI-Verarbeitungsmodelle die Verarbeitungseffizienz. Dadurch wird eine wirklich „echzeitnahe“ Verarbeitung von der Dateneingabe bis zur Bildschirmausgabe ermöglicht.