全息顯示讓我們一睹沉浸式未來 合成用于圓偏振發(fā)光發(fā)射體的高效碳螺旋烯 打破微型實(shí)驗(yàn)室的界限:使用聲波的新技術(shù)對(duì)納米粒子操縱具有影響 研究表明拯救西南極冰蓋還為時(shí)不晚 研究人員發(fā)現(xiàn)塑料食品包裝可能含有影響激素和新陳代謝的有害化學(xué)物質(zhì) 研究人員發(fā)現(xiàn)塑料食品包裝可能含有影響激素和新陳代謝的有害化學(xué)物質(zhì) 科學(xué)家改造普通實(shí)驗(yàn)室冰箱 以更少的能量冷卻得更快 根據(jù)語言提示生成人體動(dòng)作的新框架 子宮內(nèi)的壓力可能會(huì)影響面部發(fā)育 量子計(jì)算推動(dòng)模擬向前發(fā)展 超輻射原子可以突破時(shí)間測(cè)量精確度的界限 大爆炸的新模型表明可見的宇宙和不可見的暗物質(zhì)共同進(jìn)化 研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)出改善超薄材料性能的新想法 小因素對(duì)基因組編輯產(chǎn)生大影響 研究表明超薄二維材料可以旋轉(zhuǎn)可見光的偏振 研究人員發(fā)現(xiàn)了一種在原子水平的極端溫度下不會(huì)破裂的古怪金屬合金 人工智能和物理學(xué)相結(jié)合揭示了黑洞周圍爆發(fā)的耀斑的 3D 結(jié)構(gòu) 揭示了南極洲西部冰架正在融化的反饋循環(huán) 新研究顯示人工智能天氣預(yù)報(bào)可以捕捉重大風(fēng)暴的破壞路徑 新型 2D 材料以極高的精度和最小的損失操縱光 研究發(fā)現(xiàn)模擬微重力會(huì)影響睡眠和生理節(jié)律 天體物理學(xué)研究增進(jìn)了對(duì)伽馬射線爆發(fā)如何產(chǎn)生光的理解 普通抗生素可能有助于對(duì)抗呼吸道病毒感染 在銀河系中心發(fā)現(xiàn)第一顆毫秒脈沖星 電子攝像捕捉蛋白質(zhì)和脂質(zhì)之間的移動(dòng)舞蹈 阿司匹林如何幫助預(yù)防結(jié)直腸癌的發(fā)生和進(jìn)展 研究發(fā)現(xiàn)人們認(rèn)為老年開始得比以前晚 研究表明軸突中線粒體的消耗如何直接導(dǎo)致蛋白質(zhì)積累 科學(xué)家創(chuàng)建迄今為止最大 最詳細(xì)的鳥類家譜 創(chuàng)新癌癥治療:安全增強(qiáng)免疫細(xì)胞對(duì)抗腫瘤 研究人員稱山雀具有獨(dú)特的情景記憶神經(jīng)條形碼 新研究表明,齒鯨的回聲定位器官是由下頜肌肉進(jìn)化而來 科學(xué)家將鳥類在睡眠期間的聲帶肌肉活動(dòng)轉(zhuǎn)化為合成歌曲 研究表明緩步動(dòng)物對(duì)電離輻射有異常反應(yīng) 解開飲酒的遺傳密碼 外星生命的顏色:紫色會(huì)成為新的綠色嗎 關(guān)鍵連接完成:為量子互聯(lián)網(wǎng)奠定基礎(chǔ) 新發(fā)現(xiàn)可能永遠(yuǎn)改變空氣質(zhì)量 天津市食用益生菌重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室揭牌儀式圓滿結(jié)束 新研究將日?;瘜W(xué)品與癌癥風(fēng)險(xiǎn)增加聯(lián)系起來 渦輪增壓斯格明子:加速邁向計(jì)算的未來 現(xiàn)在可以在弱光條件下進(jìn)行精密光譜分析 科學(xué)變得簡(jiǎn)單:鋰離子電池如何工作 革命性研究揭示了為什么我們的肌肉會(huì)隨著年齡的增長(zhǎng)而減弱 60% 的材料遵循四法則但科學(xué)家們不知道為什么 麻省理工學(xué)院釋放二維磁鐵用于未來計(jì)算的力量 突破性研究將微小的腦泡與阿爾茨海默病的進(jìn)展聯(lián)系起來 前所未有的光波:科學(xué)家推出突破性的光學(xué)量子探測(cè) 科學(xué)家發(fā)現(xiàn)脊髓驚人的記憶能力 登上Nature!壹加細(xì)胞治療集團(tuán)PD1-T技術(shù)3期研究結(jié)果出爐,腫瘤療效確切!
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導(dǎo)讀 普林斯頓大學(xué)研究人員領(lǐng)導(dǎo)的一項(xiàng)研究表明,研究人員利用高清 3D 全息圖像在一副普通眼鏡中混合現(xiàn)實(shí)世界和虛擬世界,為沉浸式顯示的新時(shí)代...

普林斯頓大學(xué)研究人員領(lǐng)導(dǎo)的一項(xiàng)研究表明,研究人員利用高清 3D 全息圖像在一副普通眼鏡中混合現(xiàn)實(shí)世界和虛擬世界,為沉浸式顯示的新時(shí)代奠定了基礎(chǔ)。

全息圖像具有真實(shí)的深度,因?yàn)樗鼈兪侨S的,而顯示器僅在 2D 屏幕上模擬深度。因?yàn)槲覀兛吹降氖侨S空間,所以全息圖像可以無縫地融入我們對(duì)日常生活世界的正常看法中。

其結(jié)果是虛擬和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)顯示器具有真正身臨其境的潛力,您可以正常移動(dòng)頭部而永遠(yuǎn)不會(huì)從視野中丟失全息圖像。

“要使用顯示器獲得類似的體驗(yàn),你需要坐在屏幕前,”計(jì)算機(jī)科學(xué)助理教授、題為“超寬神經(jīng)光學(xué)展度擴(kuò)展器”的論文的資深作者菲利克斯·海德 (Felix Heide) 說。角度高保真全息顯示”,4 月 22 日發(fā)表在《自然通訊》雜志上。

您無需在眼前佩戴屏幕即可獲得這種身臨其境的體驗(yàn)。創(chuàng)建這些圖像所需的光學(xué)元件很小,可以安裝在一副普通眼鏡上。與當(dāng)前顯示器一樣,??使用顯示器的虛擬現(xiàn)實(shí)顯示器需要完整的耳機(jī)。而且它們往往體積龐大,因?yàn)樗鼈冃枰菁{屏幕和操作屏幕所需的硬件。

“全息技術(shù)可以使虛擬和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)顯示器變得易于使用、可穿戴和超薄,”海德說。它們可以改變我們與環(huán)境互動(dòng)的方式,從駕駛時(shí)獲取方向,到手術(shù)期間監(jiān)控患者,再到進(jìn)行家庭維修時(shí)獲取管道說明。

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