Inleiding tot schermloze beeldschermen met hun typen

Probeer Ons Instrument Voor Het Oplossen Van Problemen





Tegenwoordig groeien geavanceerde technologieën sneller waarbij elke technologie wordt vernieuwd met de implementatie van een nieuwe. De huidige trending weergavetechnologie die het meest wordt gebruikt in gadgets zoals tablets, smartphones, enz., Is het aanraakscherm, dat in de nabije toekomst verouderd zal raken. Schermloze weergave is de geavanceerde weergavetechnologie die de touchscreen-technologie om de problemen op te lossen en het leven comfortabeler te maken. Daarom is dit artikel bedoeld om een ​​idee te geven van de schermloze weergave, die de informatie verzendt of weergeeft zonder een projector of het scherm te gebruiken. Door deze schermloze weergavetechnologie te gebruiken, kunnen we de beelden direct op de open ruimte, het menselijk netvlies en ook op het menselijk brein weergeven.

Schermloze weergave

Schermloze weergave



In de loop van 2013 kwam deze weergave tot stand door de implementatie van producten zoals virtual reality-headsets, retinale displays en holografische video's. Gebrek aan ruimte is het grootste nadeel van de meeste beeldschermen. Dit probleem kan worden verholpen door schermloze beeldschermen te gebruiken.


Wat is schermloze weergave?

Schermloze weergave is een interactieve projectietechnologie die is ontwikkeld om de problemen op te lossen die verband houden met de miniaturisatie van het apparaat moderne communicatietechnologieën ​Het gebrek aan ruimte op beeldschermgebaseerde beeldschermen biedt de mogelijkheid voor de ontwikkeling van beeldschermloze beeldschermen. Zoals de naam aangeeft, heeft een schermloos scherm geen scherm en kan het worden gedefinieerd als een scherm dat wordt gebruikt om gegevens zoals afbeeldingen of video's te verzenden zonder de hulp van schermen.



Soorten schermloze weergave

Schermloze weergavetechnologie is onderverdeeld in drie hoofdcategorieën:

  • Visuele beeldweergave
  • Retinale weergave
  • Synaptische interface

De eerste categorie, visueel beeld, wordt gedefinieerd als de dingen die door het menselijk oog kunnen worden gezien, zoals hologrammen. De tweede categorie, retinale weergave - de naam zelf - geeft de weergave van het beeld direct op het netvlies aan. De derde categorie, synaptische referentie, wat inhoudt dat informatie rechtstreeks naar het menselijk brein wordt gestuurd. Laten we in detail kijken naar deze drie weergavetypen.

1. Visuele beeldweergave

Het visuele beeld is een soort schermloze weergave, die elk type afbeelding of ding herkent met behulp van het menselijk oog. Hieronder volgen enkele voorbeelden van de visuele beeldweergave: holografische weergave, virtual reality-bril, heads-up display, enz. Het werkingsprincipe van dit beeldscherm stelt dat het licht wordt gereflecteerd door het tussenliggende object voordat het het netvlies of het oog bereikt. Het tussenliggende object kan een hologram zijn, Liquid Crystal Displays (LCD) s of zelfs vensters.


Visueel beeld Schermloze weergave

Visuele beeldweergave

Door de componenten zoals Helium Neon Laser, een object, een lens, een holografische film en spiegel te gebruiken, wordt de Holografische displays geef de driedimensionale (3D) afbeeldingen weer. Er wordt een 3D-beeld geprojecteerd dat in de lucht lijkt te zweven wanneer de laser- en objectbundels elkaar overlappen. Dit scherm kan nauwkeurige diepteaanwijzingen en afbeeldingen en video's van hoge kwaliteit leveren die door het menselijk oog kunnen worden bekeken zonder dat speciale observatieapparatuur nodig is. Op basis van de kleuren van de laserprojector worden afbeeldingen gevormd in drie verschillende vlakken. Holografische displays worden vaak gebruikt als alternatief voor schermen.

Holografische schermloze weergave

Holografische weergave

Heads-up display worden ook wel transparante displays genoemd. Deze displays worden toegepast in verschillende toepassingen zoals vliegtuigen, computerspellen en auto's, etc. Veel gebruikers hoeven niet weg te kijken van hun gezichtsveld omdat het apparaat de informatie weergeeft op een voorruit. Een origineel heads-up display bestaat uit de volgende componenten: een projectoreenheid, combiner en een computer. De projectoreenheid projecteert het beeld, en de combinator leidt het weergegeven beeld om door dat geprojecteerde beeld, en het gezichtsveld wordt tegelijkertijd gezien. De schermloze computer fungeert als een interface tussen de projector en de combiner (gegevens die moeten worden weergegeven).

Heads-up Screenless Display

Heads-up Display

Het belangrijkste voordeel van visuele beeldweergave is het creëren en manipuleren van de afbeeldingen tot elke grootte. In deze categorie beeldschermen kunnen meerdere bitmaps worden samengesteld in de objectmodus en in de afbeeldingsmodus vindt manipulatie plaats. In deze weergavesysteem , Er worden Eye-bestanden gemaakt die bestaan ​​uit alle afbeeldingen die zijn geladen. Het EYE-bestand maakt een ‘Export Project Command’ aan in het bestand. Deze opdrachten in het EYE-bestand bieden een voorziening om elk soort niet-opgeslagen afbeeldingen in de vorm van bitmaps erin op te slaan. Er wordt een gemeenschappelijke catalogus gemaakt om de doorbladerde afbeeldingen van ‘Export Editor Command’ in het ‘EYE’ -bestand te plaatsen.

2. Retinale weergave

De tweede categorie van vooruitgang in weergavesysteem , netvliesweergave zoals de naam zelf aangeeft dat de afbeelding direct op het netvlies wordt weergegeven. In plaats van een tussenobject voor lichtreflectie te gebruiken om de beelden te projecteren, projecteert dit beeldscherm het beeld rechtstreeks op het netvlies. De gebruiker voelt dat het beeldscherm vrij in de ruimte beweegt. Retinale display is algemeen bekend als retinale scan display en retinale projector.Dit display maakt korte lichtemissie, coherent licht en smalbandige kleur mogelijk. Laat het ons weten over dit display met behulp van het volgende blokschema.

Blokschema van retinale schermloze weergave

Blokschema van retinale schermloze weergave

Het blokschema van het virtuele retinale display bestaat uit de volgende blokken: fotongeneratie, intensiteitsmodulatie, beam scanning, optische projectie en aandrijfelektronica. Fotonengeneratieblok genereert de coherente lichtbundel. Deze fotonbron maakt gebruik van de laserdiodes als coherente bron met retina-display om een ​​diffractie op het netvlies van het menselijk oog te geven. Het door de fotonenbron gegenereerde licht wordt in intensiteit gemoduleerd. De intensiteit van de lichtstraal wordt gemoduleerd om overeen te stemmen met de intensiteit van het beeld.

Hoe Vision werkt

Hoe Vision werkt

De gemoduleerde straal wordt gescand door de straalaftasting. Door gebruik te maken van dit scanblok wordt het beeld op het netvlies geplaatst. In deze straalscanner vinden twee soorten scanmodi plaats: rastermodus en vectormodus. Na het scanproces vindt optische projectie plaats om een ​​puntachtige straal op het netvlies van het oog te projecteren. De op het oog gefocuste vlek wordt als een afbeelding geschetst. Een aandrijfelektronica op de fotonengenerator en intensiteitsmodulator wordt gebruikt voor de synchronisatie van de scanner, modulator en het komende videosignaal. Deze displays worden op de markt gebracht door middel van MEMS-technologie

Retinale projectie

Retinale projectie

3. Synaptische interface:

De derde categorie, synaptische interface, houdt in dat informatie rechtstreeks naar het menselijk brein wordt verzonden zonder enig licht te gebruiken. Deze technologie is al op mensen getest en de meeste bedrijven zijn deze technologie gaan gebruiken voor effectieve communicatie, educatie, zaken en beveiligingssysteem ​Deze technologie is met succes ontwikkeld door de videosignalen van paardenkrabogen door hun zenuwen te bemonsteren, en de andere videosignalen worden van de elektronische camera's in de hersenen van wezens gesampled.

Synaptische interface

Synaptische interface

De hersencomputerinterface maakt directe interactie mogelijk tussen het menselijk brein en externe apparaten zoals een computer.Deze categorie kan ook onder verschillende namen worden genoemd, zoals mens-machine interface , synthetische telepathie-interface, mind-machine-interface en directe neurale interface.

Dit zijn de drie soorten nieuwste Screenless displays die het huidige gebruik van touchscreentechnologie vervangen om het ruimtegebrek in de schermgebaseerde elektronische displays op te vullen. We hopen dat de toekomst er zeker veelbelovend uitziet voor deze technologie. Laten we wachten op de dag dat we allemaal door deze technologie zullen worden behandeld. Laat hieronder uw opmerkingen achter.

Fotocredits: