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「2024.09.02期」全球虚拟现实行业前沿动态综合简报

发布日期: 2024.09.09


一、政策法规

1、工信部加快启动“5G+工业互联网”先导区试验;

2、《上海市推动直播经济高质量发展三年行动计划(2024-2026年)》发布

二、行业聚焦
1、北交大研究员探索无需摄像头的低成本AR/VR眼动追踪解决方案;

2、中外研究员展示 84000 PPI 纳米级AR/VR OLED显示器;

3、华科大研究员研发增强折射率调制的材料——掺杂E6M环氧液晶

三、融资并购
1、OpenAI前首席科学家Ilya Sutskever创立的AI初创公司SSI融资10亿美元;

2、Vuzix获Quanta 2000万美元战略投资,以拓展AR技术

四、 企业动态
1、星纪魅族将推出全新AR智能眼镜StarV View,搭载首款BirdBath技术方案;

2、DigiLens与Avegant合作,将提供用于下一代AI智能眼镜的紧凑型全彩透明显示屏;

3、高通CEO:与谷歌、三星合作的是需要接手机的MR眼镜

五、 联盟动向

1、京东方推出6000+PPI超轻VR眼镜

六、专利情报
1、高通AR/VR专利提出用于XR的对象姿态预测的方法;

2、Meta AR/VR专利通过非对称分束器增加Pancake透镜对比度

 一、政策法规
1、工信部加快启动“5G+工业互联网”先导区试验

获悉,9月4日消息,为深入实施工业互联网创新发展战略,加快推进“5G+工业互联网”高质量发展,工业和信息化部组织开展2024年“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作。

从2019年工信部发放4张5G商用牌照起,5G商用已满5周年。5G 与工业互联网的融合将加速数字中国、智慧社会建设,加速中国新型工业化进程,为中国经济发展注入新动能

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2、《上海市推动直播经济高质量发展三年行动计划(2024-2026年)》发布

9月2日,《上海市推动直播经济高质量发展三年行动计划(2024-2026年)》发布,促进人工智能大模型、区块链等技术的创新应用,支持直播平台开展智能客服、消费智能分析、商品溯源等创新探索,鼓励企业探索应用生成式人工智能提升优质内容产出能力

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二、行业聚焦

1、北交大研究员探索无需摄像头的低成本AR/VR眼动追踪解决方案

眼动追踪技术在注视点检测、眼睛姿态估计、面部分析与识别等领域都有广泛的应用。大多数XR头显中的眼动追踪功能都采用摄像头获取图像,从而确定人眼的运动。眼动追踪摄像头可以测量眼睛的方向,以确定佩戴者在真实或虚拟场景中注视点的位置。

然而,摄像头的成本和功耗是一个问题。所以,北京交通大学的研究人员正在探索无需摄像头的低成本解决方案。

塑料光纤的一大优势在于其大直径和数值孔径,这使得光的传导能力非常高。另外,塑料光纤的切割、布线、粘结、抛光和其他加工容易,成本低。

在一项研究中,北京交通大学的研究人员提出将塑料光纤作为光传输波导,以将眼睛反射的光传输到设备之外进行处理,从而无需在设备之内安装摄像头。

通过以相对于垂直方向的45角处理塑料光纤两个扇形表面,塑料光纤可以获得从侧面耦合光的能力。眼睛的反射光可以通过塑料光纤传输到设备之外。

在实验中,SE-Resnet18对76个不同注视方向对应的散斑图进行分类,而准确率可以达到96.9%。研究人员表示:“这个注视追踪系统成本低,结构简单,在AR眼镜和人机交互等领域具有潜在的应用前景。”


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2、中外研究员展示 84000 PPI 纳米级AR/VR OLED显示器

LED的小型化可以支持高分辨率AR/VR。然而,与电子集成电路中的硅缩放不同,LED中无机III-V半导体的图形在亚微米尺度大大降低了器件效率。

针对这个问题,苏黎世联邦理工学院和华中科技大学展示了纳米级OLED的可扩展制造,其具有迄今为止报道的最高阵列密度(>84,000像素/英寸)和最小像素尺寸(~100纳米)。有机半导体的直接纳米分子图案化是通过在附着在衬底的独立氮化硅薄膜制造的纳米孔进行自对准蒸发实现。从400万像素以上的纳米级OLED器件中提取的平均EQE高达10%。在亚波长尺度,单个像素充当电致发光的元原子,形成直接将电转换为调制光的超表面。纳米像素之间的衍射耦合可以控制远场发射特性,包括方向性和偏振性。

团队指出,研究结果为尺寸小于阿贝衍射极限的明亮表面光源奠定了基础,并为超分辨率成像、光谱学、传感和混合集成光子学提供了全新的技术平台。

小型化是AR/VR设备的趋势。对于这一点,无机III-V LED技术是一种有前途的候选技术。然而,无机LED受到尺寸相关的EQE降低影响,在半导体图图化过程中引起的非辐射复合缺陷急剧增加,大大损害了EL电致发光率。

在这方面,使用有机发射材料的一个长期忽视优点是,发射来自高度定位于非晶薄膜中单个分子的Frenkel激子,这使得OLED技术从根本上有利于小型化。然而,尽管它们广泛应用于大面积显示器,但由于有机材料与基于光刻技术的标准微加工工艺不兼容,制造小OLED像素依然具有挑战性。

对于商用OLED显示器,有机半导体的图案依赖于有机分子通过由Invar箔制造的精细金属掩膜直接蒸发,由于掩膜的厚度太大,无法实现亚微米分辨率。为了实现微型化LED的广泛应用,有机半导体的纳米级图案化必不可少。

在研究中,苏黎世联邦理工学院和华中科技大学展示了纳米OLED像素的可扩展制造,其阵列密度超过每英寸84,000像素,单个像素尺寸约为100纳米。

采用自对准纳米模板光刻技术实现了溶剂敏感有机发射层EML的直接纳米图像化。纳米模板光刻是一种通过独立膜(即纳米模板)的纳米孔进行荫罩蒸发的无阻力技术。纳米模板的薄性使其能够与目标衬底紧密粘附,从而允许纳米孔径图案的精确转移。

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 3、华科大研究员研发增强折射率调制的材料——掺杂E6M环氧液晶

全息光学元件对于AR显示器而言非常重要,它提供了诸如设计灵活性和提高光学效率等优点。然而,当前材料的有限折射率调制阻碍了性能,特别是在实现更宽视场和更高亮度方面。
华中科技大学研究人员正专注于开发可以增强折射率调制的材料,通过掺杂一种称为E6M的环氧液晶来解决这一挑战。这种方法显著改善了折射率调制,同时减少了雾度,从而为更高效、更紧凑的AR设备铺平了道路。

研究将E6M整合到聚合物纳米复合材料中,并增强了分子排列,在633 nm实现了0.050的折射率调制,并在5 wt%的浓度下保持了5.0%的雾度。

这一提升实现了96.2%的高衍射效率,二最小厚度为μm,解决了平衡光学性能和材料厚度的挑战,使得复合材料非常适合效率和紧凑性至关重要的下一代AR设备。
团队表示:“我们的研究证明了全息聚合物纳米复合材料光学性能的重大改进,二这可能会改变AR设备的设计。能够以最小的厚度实现高衍射效率,这为更薄、更轻、更高效的AR显示器奠定了基础。

先进的全息聚合物纳米复合材料对增强现实行业,特别是未来显示技术的发展具有重要意义

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三、融资并购

1、OpenAI前首席科学家Ilya Sutskever创立的AI初创公司SSI融资10亿美元

9月4日消息,据路透社报道称,OpenAI前首席科学家Ilya Sutskever创立的AI初创公司Safe Superintelligence(SSI)获得了10亿美元融资,将用于开发安全的超级智能(即公司名),消息人士称其估值为50亿美元。

Ilya Sutskever也转发了该融资消息并发文称:“山已确认,是时候开始攀登了。”

据外媒报道,SSI目前拥有10名员工,计划利用这笔融资来购买算力并招募顶尖人才,将专注于组建一支由研究人员和工程师组成的小型团队。

首席执行官Daniel Gross表示:“对我们来说,重要的是被投资者理解、尊重和支持,我们的使命是直接迈向安全的超级智能,特别是花几年时间在研发产品上,然后再将其推向市场。”

值得一提的是,OpenAI近期也刚被曝出正在准备新一轮的10亿美元融资,投资者包括Thrive Capital、微软、苹果以及英伟达,该融资将让OpenAI的估值超过1000亿美元。此外,OpenAI的“草莓”项目也被曝最快将于今年秋季推出

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 2、Vuzix获Quanta 2000万美元战略投资,以拓展AR技术

智能眼镜和增强现实(AR)技术及产品供应商Vuzix本周宣布,获得全球财富500强企业、原始设计制造商(ODM)Quanta电脑公司的2000万美元战略投资。

Vuzix表示,这项投资是双方波导设计和供应长期合作伙伴关系的一部分,将有助于支持其波导生产能力的扩大,以及共同开发新的AR/AI智能眼镜技术。

据Vuzix公司称,Quanta公司高达2000万美元的投资承诺包括三部分:第一笔投资将包括1000万美元的Vuzix普通股;第二笔和第三笔投资各为500万美元,与特定的里程碑挂钩,将包括购买Vuzix B系列优先股。

Quanta公司指出,第二和第三笔投资的可能性取决于能否达到特定的里程碑。在完成所有三笔投资后,Quanta预计将持有Vuzix不到19.2%的股份。

Quanta电脑副总裁Frank Chuang表示:“我们计划与Vuzix密切合作,支持AR智能眼镜行业的发展,今天对Vuzix的投资是对我们合作关系的有力支持。”

Vuzix总裁兼首席执行官Paul Travers表示:“Quanta今天的投资代表着我们的合作关系又迈出了重要一步,自去年11月首次披露以来,双方的合作关系不断深化。这笔投资以及后续的投资将大大加强我们的资产负债表,并确保我们能够采取任何必要的措施来提高波导的产量,以及共同开发新型智能眼镜和相关技术。

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四、企业动态

1星纪魅族将推出全新AR智能眼镜StarV View,搭载首款BirdBath技术方案

9月4日晚,星纪魅族官方微博账号发布一条推文:“星纪魅族将推出首款BirdBath技术方案的全新AR智能眼镜:StarV View,革新大屏观影视听体验。其作为星纪魅族在AR领域的突破之作,将切实为用户带来全新视听体验:让用户看见更好的画面,看见更好的产品。9月5日领克发布会,一同期待星纪魅族全新AR智能眼镜StarV View的惊艳亮相。”

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2、DigiLens与Avegant合作,将提供用于下一代AI智能眼镜的紧凑型全彩透明显示屏

9月4日,波导显示技术和XR智能眼镜领域的科技公司DigiLens宣布,该公司将与光引擎技术公司Avegant合作,为下一代支持AI的智能眼镜提供透明、高效且价格实惠的显示器。

通过将DigiLens的全息波导技术与Avegant的光引擎专业知识相结合,客户可以设计出轻巧时尚的AR)智能眼镜,非常适合消费市场。

目前,DigiLens已经开始提供包括DigiLens Crystal30波导和Avegant AG-30L2 AR光引擎的Insight Kit,以便帮助客户评估。据悉,Avegant光引擎和DigiLens波导的组合可提供超过3000尼特的日光亮度图像。

Avegant的AG-30L2 AR光引擎极其紧凑、高效且高分辨率,采用硅基液晶 (LCoS) 技术,体积低至1.4cc。此光引擎支持小巧精致的外形,并利用专有照明技术显著减少引擎体积和重量,同时保持效率和调制传递函数 (MTF)。

Avegant首席执行官Ed Tang表示:“DigiLens和Avegant的结合仅需75mW的照明功率即可提供1000nits的显示效果。”
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3、高通CEO:与谷歌、三星合作的是需要接手机的MR眼镜

在日前接受CNBC采访时,高通首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙表示他们与三星和谷歌合作的XR设备是一款需要接手机的MR眼镜。

在2023年,谷歌、三星和高通宣布达成合作,共同开发XR技术。不过,三家公司一直都没有过多透露相关的设备信息。

日前在接受CNBC采访时,高通首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙谈到了智能眼镜市场和Meta备受欢迎的智能眼镜设备,并提及了他们与谷歌和三星合作的XR设备。

他表示所述设备是一款基于手机的MR眼镜:“这将是一个全新的产品,并将带来全新的体验。但我真正期望的是,通过这次合作,我希望每个拥有手机的人都能购买配套的眼镜设备。”

高通正在将混合现实作为一个关键目标领域,并有一款专为智能眼镜设计的芯片骁龙AR1 Gen 1。尽管目前行业规模不大,但随着Meta和苹果等巨头纷纷布局发力,目前市场十分看好这一领域的未来发展。

阿蒙指出:“我认为我们需要达到这样一个临界点:智能眼镜与普通眼镜或太阳镜没有什么不同。若能达到,我们就会看到一个规模市场的出现。”

三星和谷歌目前没有予以置评

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五、 联盟动向

1、京东方推出6000+PPI超轻VR眼镜

近日,京东方发文称在Micro OLED显示领域取得重要突破。团队攻克小尺寸超高PPI难题,成功研发出0.9英寸6020 PPI 4K4K智能屏分显示模组,该模组将原生4K4K显示与原生HDR技术完美结合,完成超高清VR眼镜的技术开发。同时,通过空间配置优化及组件轻量化,实现了150g超轻VR眼镜方案。

据了解,通过新型像素设计,京东方率先在0.9英寸屏幕上实现了3840RGB*3840超高分辨率,PPI高达6020,基于4K4K超高物理分辨率。

该设备同时采用Tandem OLED显示技术,自主设计阳极阻断架构和高色域光学体系,使OLED器件在微尺寸超高分辨率下发光强度大幅提升,实现了5000nit的高亮显示。

此外,该产品在模组端采用小型化和轻量化设计,使显示模组重量轻至1.5g;在眼镜端,进行了严格的空间配置优化以及组件轻量化的同时,光机也采用了超轻薄架构设计,以上方案共同实现了150g总重的超轻VR眼镜解决方案

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六、 专利情报

1、高通AR/VR专利提出用于XR的对象姿态预测的方法

生成和显示虚拟内容需要时间,而在这个过程中,现实世界中的对象可能会改变姿态。除非考虑现实世界对象的姿态变化,否则相对于现实世界对象显示的虚拟内容可能会显示不正确。

针对这个问题,高通在一项专利申请中提出了用于为XR执行对象姿态预测的方法,然后可以基于对象的预测姿态来生成虚拟内容和提供用于显示的虚拟内容。

在一个实施例中,系统可以预测现实世界对象的姿态,并以一种解释现实世界对象的预测姿态的方式生成虚拟内容。通过预测现实世界对象的姿态,并根据预测的姿态生成虚拟内容,系统将能够在显示器的正确位置以正确的方向显示虚拟内容

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(图源:USPTO

2、Meta AR/VR专利通过非对称分束器增加Pancake透镜对比度

Pancake透镜正在成为VR一体机小型化的重要方法。然而,特定Pancake透镜可能会受到对比度降低的影响,并会减损用户所感知的图像质量。例如,由于光线照射到用户的眼睛和周围区域并重新进入Pancake透镜。然后,光可能会反射回用户的眼睛,从而降低对比度,甚至可能形成伪影。

另外,用户可能对图像对比度二覅长敏感。与较低的对比度相比,较高的对比度会带来更好的用户体验。所以,用户体验可以随着对比度的增加而改善。

在一份专利申请中,Meta提出实现所述目标的一种方法包括将非对称分束器应用于紧凑型头显的Pancake透镜。例如,这样的分束器可以传输光的至少60%的空间平均部分。通过传输至少60%的光的空间平均部分,这种分束器可以帮助Pancake透镜减轻对比度降低,并改善用户的整体体验

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(图源:USPTO