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Navigieren durch den Wandel: Erkundung des Übergangs von AR-Brillen für Unternehmen zu Verbrauchern

Von der geschäftlichen Nutzung bis zur persönlichen Nutzung

Im Mai 2014 brachte Google die Google Glass Explorer Edition für Verbraucher auf den Markt. Seitdem wurden verschiedene neue Produkte eingeführt, und Unternehmensbrillen haben sich zum Mainstream entwickelt.

In den letzten Jahren ist jedoch die Nachfrage nach AR-Brillen für Verbraucher gestiegen, insbesondere nachdem das Metaverse-Konzept im Jahr 2021 an Popularität gewonnen hat. Wie in der Abbildung unten zu sehen ist, haben chinesische Unternehmen nach 2021 mehrere Smart-Brillen für Verbraucher auf den Markt gebracht.

Im Vergleich zu AR-Brillen, die in der Industrie verwendet werden, erfordern Datenbrillen für Verbraucher größere Sichtfelder (Fields of View, FOV), ein geringeres Gewicht, klarere Bilder und eine längere Batterielebensdauer.


Der Markt für Datenbrillen ist ein potenzieller Markt mit wenigen Wettbewerbern

Verschiedene Arten von AR-Brillen haben je nach Verwendungszweck unterschiedliche technische Spezifikationen. Im Allgemeinen umfassen sie drahtlose Technologien wie WLAN, Bluetooth und GPS sowie eine Kamera und verschiedene Sensoren (z. B. Gyroskop, Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor usw.).

Geräte können an einen stationären Computer oder ein kleineres Gerät angeschlossen oder eigenständig sein. Dabei handelt es sich um einen Kompromiss zwischen Rechenleistung und der Aufdringlichkeit, Modefreundlichkeit und sozialen Akzeptanz des Geräts. In der Regel handelt es sich bei den angebundenen Geräten um größere, binokulare AR-Headsets mit größerem Sichtfeld, während es sich bei den nicht angebundenen Geräten um kleinere Datenbrillen mit kleinerem Sichtfeld, eingeschränkter AR-Verwendbarkeit und weniger Sensoren handelt.


Arten von AR-Brillen

Vernetzte Brillen: Hierbei handelt es sich um Brillen ohne Display mit Bluetooth- oder WLAN-Konnektivität.

Datenbrillen: Datenbrillen lassen sich aufgrund ihrer Darstellung in zwei Gruppen einteilen: Rückspiegel-Datenbrillen und monokulare Datenbrillen. Rückspiegelbrillen verfügen über ein Display, das diskret am Rand des Sichtfelds des Trägers positioniert ist (ähnlich dem Rückspiegel eines Autos). Monokulare Smart-Brillen verfügen über einen optischen Motor, der vor einem Auge des Trägers positioniert ist und es ihm ermöglicht, die Realität durch das Display zu sehen und gleichzeitig digitale Informationen direkt in sein Sichtfeld zu projizieren.

l AR-HMDs: Hierbei handelt es sich um Headsets mit binokularen durchsichtigen Displays mit einem relativ großen Sichtfeld (z. B. 90° beim Meta 2), die echtes AR bieten können und in der Regel über eine sperrigere Optik verfügen als herkömmliche Datenbrillen.

Die wichtigsten Hardwarekomponenten von AR-Produkten

  • Unter allen Modulen in AR-Brillen ist das optische Modul das wichtigste, bestehend aus optischen Linsen und Mikrodisplays und hat direkten Einfluss auf die Bildqualität. Ob AR-Brillen für Verbraucher und Arbeitnehmer geeignet sind, hängt von der Wahl der passenden Module ab. 
  • Ein Rechenmodul, ein SoC, bietet AR-Eingabe, virtuelle und reale Fusion zur Ausgabe von Rechenleistung und unterstützt maschinelles Sehen und interaktive Technologie. Um Umgebungsinformationen in der realen Welt zu erfassen, ist die Kamera zum Hauptsensor im Verarbeitungsmodul von AR-Brillen geworden; Normalerweise nutzen AR-Brillen mehrere Kameras und die SLAM-Technologie, um die reale Umgebung in virtueller Form abzubilden.

Quelle: Auf Grundlage öffentlicher Informationen zusammengestellt


Displays, optische Lösungen, Sensoren und Chips sind wichtige Bestandteile von AR-Brillen

Zusammensetzung einer AR-Brille: Eine AR-Brille besteht hauptsächlich aus einer Kamera (Sensor), einem optischen Modul (Mikrodisplay, optische Lösung), einem CPU-Verarbeitungszentrum (Chip, Wahrnehmungsinteraktion usw.), einer Halterung und anderen Teilen.


Micro LED ist die ideale Lösung für die Mikroanzeige von AR-Brillen

AR funktioniert in einer externen Umgebung und erfordert ein Mikrodisplay mit starker Helligkeit. Micro LED hat sich aufgrund seiner Vorteile wie hoher Helligkeit, geringer Latenz und geringem Stromverbrauch zur idealsten Lösung für die Mikrodisplays von AR-Brillen entwickelt. Derzeit wird es jedoch in augennahen Anwendungen eingesetzt.



Die optische Wellenleiterlösung entwickelt sich nach und nach zur gängigen optischen Technologie von AR-Brillen

AR-Brillen müssen die virtuelle Welt sehen und gleichzeitig die reale Welt sehen und stellen hohe Anforderungen an optische Module. Die optische Lösung ist die Kerntechnologie der AR-Brillen. Die optische Technologie von AR-Brillen wird weiterhin iterativ verbessert, und die optische Wellenleiterlösung hat sich aufgrund der Vorteile dünner Linsen, großer Betrachtungswinkel und hoher Lichtdurchlässigkeit in Zukunft allmählich zum Mainstream-Weg der optischen Technologie entwickelt.


SLAM ist die gängige Tracking- und Positionierungstechnologie von AR, die die allgemeine Wahrnehmung der Umgebung durch den Benutzer verbessert

Während des Interaktionsprozesses von AR-Brillen ist es notwendig, mithilfe von Sensoren einschließlich Kameras verschiedene Aktionen von Benutzern in Echtzeit zu erfassen (einschließlich Tracking und Positionierung, interaktive Gestenerkennung, tägliche Aufnahmefunktionen usw.). Erstellen Sie einen mehrdimensionalen Wahrnehmungseffekt und präsentieren Sie ihn dann über den Bildschirm den Augen des Benutzers. In Bezug auf Tracking und Positionierung ist SLAM (Instant Positioning and Map Construction) die gängige Technologie. Es berechnet seine eigene Position und erstellt eine globale Karte des Raums basierend auf den visuellen/Bewegungsinformationen, die von Kameras und Trägheitssensoren erfasst werden. Da die mobile Reichweite des Benutzers allmählich zunimmt, enthält die globale Karte mehr Szeneninformationen, wodurch die Gesamtwahrnehmung der Umgebung durch den Benutzer effektiv verbessert wird.

 
 

Augensensor

Eingebauter externer Sensor

Trägheitssensor

Typen

Eye-Tracking, Iris-Erkennungssensor

Herkömmliche Kameras, Fischaugenkameras, Infrarot-ToF-Sensoren usw

Gyroskop, Beschleunigungsmesser, Magnetometer

Funktion

Überwachen Sie die Bewegung menschlicher Augen und identifizieren Sie den Träger

Kann 3D-Bildgebung, Näherungserkennung, Umgebungslichterkennung, Gestenerkennung und andere Funktionen erfassen

Erfassen Sie Kopfbewegungen, Navigation und Positionierung

Produkte

HoloLens 2, Nreal-Licht usw

Rokid Glass 2 usw

Rayneo Air 1s, Nreal Air, Rokid Glass 2, INMO Air2


AR-Chips entwickeln sich allmählich in Richtung Individualisierung, wobei Qualcomm nach wie vor der wichtigste Chiplieferant ist


RK3588

SD 820

Zhanrui W517

SD XR2

HPU

Hisilicon XR-Chip

Funktionen

Es kann die Rechenleistungsanforderungen der meisten Modelle für künstliche Intelligenz erfüllen und verschiedene KI-Szenarien ermöglichen

Es kann dynamische Reflexion des relativen Betrachtungswinkels, HDRR, realistische Farben und Beleuchtung, Simulation der Beleuchtung des menschlichen Auges, zeitliches Anti-Aliasing und andere Funktionen realisieren

Durch die Verwendung eines Quad-Core-Prozessors zeichnet es sich durch hohe Leistung, geringen Stromverbrauch und leistungsstarke KI-Leistung aus, um vielfältigere KI-Anwendungsszenarien bereitzustellen

Starke GPU-Rechenleistung, Unterstützung für visuell fokussiertes Eye-Tracking-Rendering und verbesserte Schattierung mit variabler Rate für gleichmäßigere Bildwiederholraten

Coprozessor-Chip, der mit CPU und GPU arbeiten kann

Unterstützt 8K-Dekodierung, integrierte GPU, NPU (Netzwerkprozessor)

Lieferant

Ruixinhui

Qualcomm

Zhanrui

Qualcomm

Microsoft

Hisilikon

Produkte

SeerLens 

HiAR-Brille 2

INMO Air2

Rayneo X2

HoloLens 2

Rokid Vision




Optische Wellenleiter und Mikro-LEDs mit überlegener Leistung werden die Mainstream-Lösungen für zukünftige AR-Produkte sein

In diesem Stadium liegen die Engpässe von AR-Brillen mit unterschiedlichen Prinzipien hauptsächlich in der Helligkeit des auffälligen Bildes, um der Umgebung mit starkem Licht im Freien gerecht zu werden, einem bestimmten Grad an Farbwiedergabe, Farbsättigung, Farbgleichmäßigkeit, Bildverzerrungskorrektur und einem größeren Bereich der Orbitalbewegung in horizontaler und vertikaler Richtung. Derzeit ist die Lösung aus Micro-LED-Mikrodisplay + Lichtwellenleiter die theoretisch am besten ausbalancierte Lösung in Bezug auf hohe Lichtdurchlässigkeit, hohe Helligkeit, hohe Bildqualität, geringes Gewicht und geringen Stromverbrauch und wird die erste Wahl für zukünftige AR-Produkte sein.




INMO Air 2

TCL RayNeo X2 AR

Xiaomi Wireless AR Glass

Discovery-Edition

Nreal Air

Rokid Max

Veröffentlichung

2023/07

2023

2023

2022

2023

Szenario verwenden

Anrufe, Übersetzung, Navigation, Fotografieren, Beschriftungen, Sprachkonvertierung, Filme, Spiele

Intelligente Übersetzung, Echtzeitnavigation, Informationserinnerung, schnelles Foto usw.

Film, Spiele, Übersetzung, Navigation, Fotografie

Ansehen von Filmen, Spielen, Geräteprojektion

Ansehen von Filmen, Spielen, Geräteprojektion

Mikrodisplay

Mikro-OLED

Mikro-LED

Mikro-OLED

Mikro-OLED

Mikro-LED

Optisch

Beugender optischer Wellenleiter

Beugender optischer Wellenleiter

Gebogenes Prisma

Vogelbad

Vogelbad

Chip

ZhanRui AI-Chip 4-Kern 1,8 GHz

Qualcomm Snapdragon XR2-Chip

Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 1 Chip

Nein

Nein

Sensor

Gyroskop, Beschleunigungsmesser, Magnetometer

Hauptmerkmale

Binokularer Vollfarb-MicroOLED-Beugungswellenleiter

Drahtlose Verbindungen

8 Millionen Pixel hochauflösende Kamera

Kontrastverhältnis 20000:1

Leichter SLAM

500-mAh-Akku
KI (ChatGPT integriert)

Binokularer Vollfarb-MicroLED-Beugungswellenleiter

16 Millionen Pixel hochauflösende Kamera

Qualcomm Snapdragon XR2-Chip

Kontrastverhältnis 100.000:1

Helligkeit bis zu 1000 Nits

SLAM+-Gestenerkennung

590-mAh-Akku

Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 1 Chip

MicroOLED binokularer Wellenleiter

Gesteninteraktion

Helligkeit bis zu 1200 Nits

126g

Räumliche Positionierung: SLAM+6Dof

Kamera: SLAM-Kamera + AON-Kamera mit geringem Stromverbrauch

Micro-OLED, 130 Zoll großer Bildschirm

108 % sRBG

Augenschutz

79g

Kontrastverhältnis 100.000:1

Helligkeit bis zu 400 Nits

Bildwiederholfrequenz 60 Hz

46 Sichtfeld

Bildwiederholfrequenz 120 Hz

Mikro-LED

Maximal 215-Zoll-Projektionsfläche

50 Sichtfeld

1080P FHD

75g

Bis zu 600 Nits Helligkeit

Augenschutz: schwaches blaues Licht, kein Flimmern

2D/3D-Umschaltung

Quelle: Auf Grundlage öffentlicher Informationen zusammengestellt


Die Massenproduktion und Einführung von INMO Air2 dürften den Wettbewerb und die technologische Innovation auf dem C-End-Markt fördern. Es wird erwartet, dass viele AR-Startups, die letztes Jahr auf den Markt gekommen sind, dieses Jahr entsprechende C-End-Hardwareprodukte auf den Markt bringen. Während sich AR im Jahr 2023 weiterentwickelt, wird es durch sorgfältiges Experimentieren, Erkunden und Innovation den Weg ebnen.

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