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未來(lái)顯示與交互技術(shù)高峰論壇XR光學(xué)前沿技術(shù)高級(jí)培訓(xùn)班
時(shí)間:2018-10-30 15:39來(lái)源:訊技光電作者: 技術(shù)部點(diǎn)擊:次打印


——AR頭戴顯示技術(shù)的未來(lái)與應(yīng)用
邀請(qǐng)函

北京耐德佳顯示技術(shù)有限公司暨未來(lái)顯示與交互技術(shù)產(chǎn)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(dǎo)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(huì)期間舉辦“AR頭戴顯示技術(shù)的未來(lái)與應(yīng)用”高峰論壇;2018年11月16日(五)武漢光博會(huì)期間舉辦光學(xué)前沿技術(shù)高級(jí)培訓(xùn)班,誠(chéng)邀行業(yè)專(zhuān)家,合作伙伴及同仁參加指導(dǎo)。

2018“中國(guó)光谷”國(guó)際光電子信息產(chǎn)業(yè)高峰論壇
2018 International Summit Forum on optoelectronic Industry
2018年11月15日 會(huì)議日程 下午 13:30-17:45

部分報(bào)告內(nèi)容簡(jiǎn)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(xué)及其在A(yíng)R、MR波導(dǎo)建模與設(shè)計(jì)中的應(yīng)用
報(bào)告時(shí)間:2018年11月15日下午13:45-14:10
報(bào)告人: Prof. Frank Wyrowski
Frank Wyrowski教授是現(xiàn)代光學(xué)系統(tǒng)建模和應(yīng)用開(kāi)發(fā)的先驅(qū);趲缀喂鈱W(xué)和物理光學(xué)仿真方法的組合建模技術(shù)是現(xiàn)代光學(xué)建模的必然趨勢(shì)。Frank Wyrowski教授在光學(xué)建模和設(shè)計(jì)上開(kāi)創(chuàng)性地引入了場(chǎng)追跡的概念,并與他在耶拿大學(xué)、LightTrans公司以及Wyrowski公司的團(tuán)隊(duì)一起始終致力于場(chǎng)追跡平臺(tái)的研發(fā), 立志使其成為準(zhǔn)確、高效的新一代光學(xué)建模與設(shè)計(jì)工具。
 
 
報(bào)告內(nèi)容:
本報(bào)告簡(jiǎn)要介紹高速物理光學(xué)的概念,以及在VirtualLab軟件中的實(shí)現(xiàn)方式-—光場(chǎng)追跡。該方法可對(duì)包含衍射元件及光柵的復(fù)雜光學(xué)系統(tǒng)進(jìn)行非序列式仿真建模,以此實(shí)現(xiàn)AR/MR顯示系統(tǒng)中帶有光柵結(jié)構(gòu)的光波導(dǎo)仿真。
上述系統(tǒng)的仿真包括偏振,相干,嚴(yán)格的光柵建模,以及在光傳播帶有任意光柵架構(gòu)的波導(dǎo)后每個(gè)FOV角的PSF和MTF計(jì)算。此外,報(bào)告還將介紹一種系統(tǒng)化的波導(dǎo)設(shè)計(jì)方法,該方法可對(duì)給定視場(chǎng)角范圍設(shè)計(jì)對(duì)應(yīng)的光柵區(qū)域及光柵結(jié)構(gòu)參數(shù)。波導(dǎo)設(shè)計(jì)中的根本問(wèn)題,比如可實(shí)現(xiàn)的視場(chǎng)角大小和Eyebox內(nèi)的均勻性,也將在此報(bào)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(shù)的布局與進(jìn)展
 
報(bào)告時(shí)間:2018年11月15日下午14:10-14:35
報(bào)告人:鄒斌

 
鄒斌,京東方科技集團(tuán)股份有限公司顯示與傳感器BG專(zhuān)家,主持多項(xiàng)電視液晶模組的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草和提案。參與開(kāi)發(fā)Fast LCD顯示技術(shù),做為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人開(kāi)發(fā)整機(jī)參考設(shè)計(jì),同時(shí)和合作伙伴共同參與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定。
 
報(bào)告內(nèi)容:
京東方基于對(duì)VR、AR產(chǎn)品的趨勢(shì)判斷,在VR和AR顯示產(chǎn)品上積極布局,規(guī)劃了以Fast LCD、Micro-OLED為代表的顯示技術(shù)路線(xiàn)。
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(xué)元件DOE在A(yíng)R和人機(jī)交互中的應(yīng)用
報(bào)告時(shí)間:2018年11月15日下午 14:35-15:00
報(bào)告人:田克漢

田克漢博士長(zhǎng)期從事微納衍射光學(xué),三維光學(xué)系統(tǒng)和半導(dǎo)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(xué)精密儀器系獲得學(xué)士和碩士學(xué)位,2006年獲從美國(guó)麻省理工學(xué)院獲得博士學(xué)位。
2006年開(kāi)始,田博士在美國(guó)IBM公司T. J. Watson研究中心和半導(dǎo)體研發(fā)中心擔(dān)任資深科學(xué)家/研究員(教授級(jí)),從事全球領(lǐng)先的先進(jìn)半導(dǎo)體,先進(jìn)光刻,先進(jìn)微納衍射光學(xué)領(lǐng)域的研究; 
2014年5月以來(lái),田克漢博士回國(guó)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(xué)器件和三維傳感器的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作,并入選入選2016年第十三批中組部國(guó)家“千人計(jì)劃”。
報(bào)告內(nèi)容:
衍射光學(xué)元件(DOE)馭光科技以微納衍射光學(xué)元件(DOE)的設(shè)計(jì)和制造為核心技術(shù),提供國(guó)際領(lǐng)先的三維視覺(jué)傳感的整體解決方案。本演講簡(jiǎn)介DOE的原理、設(shè)計(jì)和制造方法及其在A(yíng)R和人機(jī)交互中的應(yīng)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(qiáng)現(xiàn)實(shí)顯示技術(shù)
報(bào)告時(shí)間:2018年11月15日  15:00-15:25
報(bào)告人:夏軍
夏軍,東南大學(xué)教授,博士生導(dǎo)師。2007獲國(guó)家高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃資助在荷蘭Delft大學(xué)做訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者。全國(guó)專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員,中國(guó)圖像圖形學(xué)會(huì)立體圖像技術(shù)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員,中國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)全息與光信息專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員。研究方向包括三維光場(chǎng)顯示、全息顯示、微顯示芯片、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等。在三維顯示、微顯示芯片等方面,主持承擔(dān)了多項(xiàng)科技部973項(xiàng)目、863項(xiàng)目、總裝預(yù)研重點(diǎn)項(xiàng)目。發(fā)表學(xué)術(shù)論文100余篇,獲授權(quán)國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利60余項(xiàng),曾獲江蘇省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎(jiǎng)1項(xiàng)。
 
報(bào)告內(nèi)容:
我們提出了一種適用于增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)的全息視網(wǎng)膜成像技術(shù),利用一個(gè)相位型空間光調(diào)制器結(jié)合計(jì)算機(jī)全息圖算法,實(shí)現(xiàn)了直接在視網(wǎng)膜上進(jìn)行全息重建。提出的方法能夠利用一個(gè)純相位空間光調(diào)制器在眼球里進(jìn)行多平面的全息重建,同時(shí)在視網(wǎng)膜附近重建振幅信息,使得眼睛聚焦在某個(gè)平面時(shí),該平面的圖像能夠恰好投影在視網(wǎng)膜上。整過(guò)過(guò)程模擬了自然場(chǎng)景中人眼調(diào)焦和觀(guān)察的過(guò)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(shù)是一種真三維全息重建,不存在視覺(jué)輻輳調(diào)節(jié)沖突。本文提出的方法對(duì)于真三維全息顯示應(yīng)用于增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)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(shù)中的應(yīng)用
報(bào)告時(shí)間:2018年11月15日  15:25-15:50
報(bào)告人:季淵
季淵 現(xiàn)為上海大學(xué)微電子研究與開(kāi)發(fā)中心研究員,曾于美國(guó)明尼蘇達(dá)大學(xué)電子與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院從事博士后研究,多年來(lái)致力于集成電路設(shè)計(jì)、OLED/LED微型顯示技術(shù)、高性能處理器等方面的研發(fā)工作,曾于華為海思半導(dǎo)體擔(dān)任K3芯片(麒麟處理器前身)項(xiàng)目經(jīng)理,獲華為公司個(gè)人年度金牌獎(jiǎng)及團(tuán)隊(duì)年度金牌獎(jiǎng)。發(fā)表SCI/EI/中文核心期刊論文60余篇,申請(qǐng)發(fā)明專(zhuān)利66項(xiàng)、集成電路布圖設(shè)計(jì)4項(xiàng)、軟件著作權(quán)2項(xiàng),承擔(dān)和參與國(guó)家863計(jì)劃項(xiàng)目、國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、解放軍總裝備部預(yù)研項(xiàng)目、美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金、上海市科委項(xiàng)目等項(xiàng)目十余項(xiàng),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(shù)開(kāi)發(fā)及其應(yīng)用”獲上海市科技進(jìn)步一等獎(jiǎng),獲評(píng)“南京市領(lǐng)軍型科技創(chuàng)業(yè)人才”,“蘇州工業(yè)園區(qū)科技領(lǐng)軍人才”等稱(chēng)號(hào),現(xiàn)任科技部第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟Micro-LED委員會(huì)委員。
 
報(bào)告內(nèi)容:
硅基微型顯示是一種物理尺寸很小、像素密度超高、通過(guò)光學(xué)系統(tǒng)形成大視場(chǎng)顯示的顯示技術(shù),本報(bào)告將講述微型顯示技術(shù)的原理、發(fā)展?fàn)顟B(tài)及其在近眼頭戴式顯示器中的應(yīng)用,以及微型顯示無(wú)線(xiàn)應(yīng)用的最新技術(shù)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(shù)
報(bào)告時(shí)間:2018年11月15日  15:50-16:15
報(bào)告人:楊華
楊華 長(zhǎng)期從事LED應(yīng)用技術(shù)研究,近期研發(fā)領(lǐng)域包括多光譜LED集成技術(shù)、功率密度封裝等技術(shù)以及二維光學(xué)元件封裝集成技術(shù)等未來(lái)顯示關(guān)鍵技術(shù)等。作為負(fù)責(zé)人和骨干承擔(dān)國(guó)家級(jí)項(xiàng)目十余項(xiàng),在高可靠性高效率LED光源、高帶寬GaN發(fā)光器件、關(guān)鍵共性技術(shù)集成與研發(fā)等方面開(kāi)展工作,授權(quán)專(zhuān)利20余項(xiàng)。
 
報(bào)告內(nèi)容:
微尺度發(fā)光二極管制備的顯示器件開(kāi)辟了諸多應(yīng)用領(lǐng)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(bào)告將講述微型LED顯示器件的制備技術(shù)原理,現(xiàn)狀及其在顯示器中的應(yīng)用技術(shù)。
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(yuǎn)程協(xié)作增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)
報(bào)告時(shí)間:2018年11月15日  16:15-16:40
報(bào)告人:白慧東
白慧東博士目前擔(dān)任Envisage AR的CTO,同時(shí)也是奧克蘭大學(xué)生物工程研究院的研究員。他的研究領(lǐng)域包括探索遠(yuǎn)程協(xié)作混合現(xiàn)實(shí)交互,主要包括空間場(chǎng)景重建和分割,以及將移情感知計(jì)算集成到協(xié)作系統(tǒng)中以加強(qiáng)協(xié)作溝通。他致力于將增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用到工業(yè)領(lǐng)域,并與美國(guó)和中國(guó)的多家AR企業(yè)達(dá)成了技術(shù)商業(yè)合作。白博士曾就職于高通維也納研究中心Vuforia團(tuán)隊(duì)擔(dān)任軟件工程師,并在新西蘭國(guó)家人機(jī)交互技術(shù)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行博士后研究。
 
報(bào)告內(nèi)容:
遠(yuǎn)程協(xié)作通常要求工人在陌生環(huán)境下,借助遠(yuǎn)程專(zhuān)家的指導(dǎo)來(lái)完成不熟悉的作業(yè);3D跟蹤和重建技術(shù),增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)技術(shù)使得遠(yuǎn)程協(xié)作團(tuán)隊(duì)能夠在不同地點(diǎn)實(shí)時(shí)同步共享同一個(gè)工作環(huán)境的3D視角。這類(lèi)AR協(xié)作系統(tǒng)設(shè)計(jì)中一項(xiàng)基本要求,就是要幫助遠(yuǎn)程專(zhuān)家正確理解本地工作環(huán)境的空間關(guān)系,并且提供有效的溝通指令。本次報(bào)告將會(huì)討論該系統(tǒng)的相關(guān)研究,以及展示Envisage AR團(tuán)隊(duì)近期的相關(guān)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(xué)前沿技術(shù)高級(jí)培訓(xùn)班培訓(xùn)大綱即將發(fā)布,敬請(qǐng)期待!
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