Hiển thị không dây trên kính áp tròng
Số trang: 4
Loại file: pdf
Dung lượng: 107.43 KB
Lượt xem: 16
Lượt tải: 0
Xem trước 2 trang đầu tiên của tài liệu này:
Thông tin tài liệu:
Một nhóm các nhà nghiên cứu dẫn đầu bởi Amir Babak Parviz, giáo sư kỹ thuật điện tại Đại học Washington, công bố một bài báo trong ấn bản ngày 22/11/2011 của Journal of Micromechanics and Microengineering mô tả bước đột phá trong sự phát triển của kính áp tròng điện tử với một màn hình hiển thị trong. Parviz hợp tác với bác sĩ nhãn khoa Tueng Shen và các nhà nghiên cứu quang điện tử từ Đại học Aalto, Phần Lan, đã nhiều năm nghiên cứu phát triển các kính áp tròng điện tử cho phép tăng khả...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Hiển thị không dây trên kính áp tròngHiển thị không dây trên kính áp tròngMột nhóm các nhànghiên cứu dẫn đầubởi Amir BabakParviz, giáo sư kỹthuật điện tại Đạihọc Washington,công bố một bài báo trong ấn bản ngày 22/11/2011 củaJournal of Micromechanics and Microengineering mô tảbước đột phá trong sự phát triển của kính áp tròng điện tử vớimột màn hình hiển thị trong.Parviz hợp tác với bác sĩ nhãn khoa Tueng Shen và các nhànghiên cứu quang điện tử từ Đại học Aalto, Phần Lan, đãnhiều năm nghiên cứu phát triển các kính áp tròng điện tửcho phép tăng khả năng của người đeo với liên kết tới các dữliệu ngoài hoặc dùng cảm biến thu dữ liệu về trạng thái sứckhỏe của người đeo.Các nhà nghiên cứu nói rằng họ đã thành công tạo ra mộtmàn hình hiển thị đơn điểm ảnh không dây bao gồm một đènLED xanh gallium nitride gắn trên một chip sapphire trongsuốt, một mạch tích hợp tăng công suất tín hiệu, bộ điềukhiển cho các đèn LED, và dây kim loại kết nối các thànhphần. Họ cũng trình diễn một loạt các mắt kính thụ động (gọilà ống kính Fresnel) có bề dày nhỏ hơn 1 micromet, khi đượcđặt trên bề mặt của kính áp tròng với khoảng cách 360 từđèn LED, có thể tập trung ánh sáng LED lên võng mạc đểhiển thị hình ảnh trên màn hình đơn điểm ảnh với khoảngcách động 1m tới mắt. Đây là khoảng cách phù hợp vì nếuquá gần sẽ không quan sát được hình ảnh Các nghiên cứu đang được tiếp tục tiến hành với mong muốn nâng cao khả năng của thiết bị. Đầu tiên là khả năng phát triển đa điểm ảnh - đã được chứngminh tính khả thi trong bài báo “Augmented Reality in aContact Lens” năm 2009 của Parviz.Một số rào cản kỹ thuật cần phải giải quyết trong quá trìnhphát triển. Cụ thể là vấn đề năng lượng cung cấp cho các thiếtbị bán dẫn. Một trong các phương pháp đang được đề nghị làviệc nạp điện không dây thông qua các xung điện từ. Đây cóvẻ là giải pháp mang tính khả thi và hiệu quả nhất, tuy nhiênvấn đề an toàn cần được kiểm chứng. Một vấn đề khác là cáckính áp tròng hiện đang được làm từ polyethyleneterephthalate, không sử dụng được với tất cả các loại mắthiện nay. Khả năng thẩm thấu oxy kém của nó có thể dẫn đếntình trạng sưng giác mạc. Tuy nhiên nhóm nghiên cứu nóirằng nó đã trở lại trong phòng thí nghiệm, cố gắng vượt quanhững thách thức này.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Hiển thị không dây trên kính áp tròngHiển thị không dây trên kính áp tròngMột nhóm các nhànghiên cứu dẫn đầubởi Amir BabakParviz, giáo sư kỹthuật điện tại Đạihọc Washington,công bố một bài báo trong ấn bản ngày 22/11/2011 củaJournal of Micromechanics and Microengineering mô tảbước đột phá trong sự phát triển của kính áp tròng điện tử vớimột màn hình hiển thị trong.Parviz hợp tác với bác sĩ nhãn khoa Tueng Shen và các nhànghiên cứu quang điện tử từ Đại học Aalto, Phần Lan, đãnhiều năm nghiên cứu phát triển các kính áp tròng điện tửcho phép tăng khả năng của người đeo với liên kết tới các dữliệu ngoài hoặc dùng cảm biến thu dữ liệu về trạng thái sứckhỏe của người đeo.Các nhà nghiên cứu nói rằng họ đã thành công tạo ra mộtmàn hình hiển thị đơn điểm ảnh không dây bao gồm một đènLED xanh gallium nitride gắn trên một chip sapphire trongsuốt, một mạch tích hợp tăng công suất tín hiệu, bộ điềukhiển cho các đèn LED, và dây kim loại kết nối các thànhphần. Họ cũng trình diễn một loạt các mắt kính thụ động (gọilà ống kính Fresnel) có bề dày nhỏ hơn 1 micromet, khi đượcđặt trên bề mặt của kính áp tròng với khoảng cách 360 từđèn LED, có thể tập trung ánh sáng LED lên võng mạc đểhiển thị hình ảnh trên màn hình đơn điểm ảnh với khoảngcách động 1m tới mắt. Đây là khoảng cách phù hợp vì nếuquá gần sẽ không quan sát được hình ảnh Các nghiên cứu đang được tiếp tục tiến hành với mong muốn nâng cao khả năng của thiết bị. Đầu tiên là khả năng phát triển đa điểm ảnh - đã được chứngminh tính khả thi trong bài báo “Augmented Reality in aContact Lens” năm 2009 của Parviz.Một số rào cản kỹ thuật cần phải giải quyết trong quá trìnhphát triển. Cụ thể là vấn đề năng lượng cung cấp cho các thiếtbị bán dẫn. Một trong các phương pháp đang được đề nghị làviệc nạp điện không dây thông qua các xung điện từ. Đây cóvẻ là giải pháp mang tính khả thi và hiệu quả nhất, tuy nhiênvấn đề an toàn cần được kiểm chứng. Một vấn đề khác là cáckính áp tròng hiện đang được làm từ polyethyleneterephthalate, không sử dụng được với tất cả các loại mắthiện nay. Khả năng thẩm thấu oxy kém của nó có thể dẫn đếntình trạng sưng giác mạc. Tuy nhiên nhóm nghiên cứu nóirằng nó đã trở lại trong phòng thí nghiệm, cố gắng vượt quanhững thách thức này.
Tìm kiếm theo từ khóa liên quan:
hệ thống cảm biến vi điện tử kỹ thuật cảm biến hệ thống cảm biến thiết kế hệ thống cảm biếnGợi ý tài liệu liên quan:
-
Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên Hutech khi sử dụng ví điện tử Momo
6 trang 557 10 0 -
Đồ án tốt nghiệp: Ứng dụng xử lý ảnh trong hệ thống phân loại sản phẩm
123 trang 201 0 0 -
125 trang 132 2 0
-
12 trang 124 1 0
-
Đề cương bài giảng: Kỹ thuật cảm biến
113 trang 78 0 0 -
Đánh giá và tối ưu thuật toán Hector SLAM ứng dụng lập bản đồ và định vị trên Pimouse Robot
6 trang 54 0 0 -
10 trang 46 0 0
-
Cơ hội và thách thức đối với phát triển hệ sinh thái tài chính số tại Việt Nam
5 trang 43 0 0 -
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định sử dụng ví điện tử
10 trang 43 0 0 -
57 trang 38 0 0