华为车灯投影专利获授权

华为车灯投影专利获授权天眼查App显示,11月28日,华为技术有限公司申请的“投影装置、车灯及交通工具”专利获授权。摘要显示,该申请提供了一种投影装置,可应用于车灯、投影仪、抬头显示装置等设备中,起到投影或照明作用。该投影装置包括三色光源、准直组件、空间光调制组件和投影镜头,其中,三色光源用于将红光、绿光和蓝光三色光束发送给准直组件,通过准直组件将三色光束准直后发送给空间光调制组件,再通过空间光调制组件进行相位调制,将调制后的光束汇聚到投影镜头的焦平面,形成待投影的全息图,最后通过投影镜头将待投影的全息图投射出去。该申请的投影装置可以实现多种光形的搭配,成本低、尺寸小、效率高。

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光线还能转弯?华为做出了能变道的车灯

光线还能转弯?华为做出了能变道的车灯首先,这套车灯技术叫作xPixel,简单说就是一个动态投影。在M9启动之后,大灯就会在地上投下一条光毯,而在这个光毯上是可以投屏各种东西的。比如说这个“开机动画”,其中大大的华为LOGO,时时刻刻都在暗示你,这是一辆“华为的车”。然后它还能播报天气,播放节日彩蛋,以及跟随音乐和氛围灯一起律动等等,可玩性还挺多。而且从华为目前的规划来看,以后可能会有更多的DIY内容,到时候估计就是各种表情包满天飞了吧。按照余总的话说,这灯可以能用来看电影、K歌、表白……就怕华为和TX会议合作,那以后开会,问界车主就不能用开车的理由躲过去了。不过,像脖子哥这样有路怒症的朋友,估计就拿来这么用了,专治龟速行驶,反正交规上也没说扣分是吧……当然光有这些小把戏,还不能叫遥遥领先,因为投影这玩意儿早就已经被高合这些友商给玩透了。要是真想给爱车加个投影,咱去PDD拼个投影灯不就完了?不仅想投啥投啥,还能投的五彩缤纷。所以,华为的这个xPixel能出圈,远没投影这么简单,它最让人惊讶的地方,其实是这条光毯。脖子哥觉得,这玩意儿是真的实用,相比之下,别家的投影可能就只是玩玩。比如在变道的时候,光毯就会像下面这样。哦?光还能转弯?有的网友看完直接把CPU给干烧了,说光是直线传播,所以这条视频一定是假的。但是兄弟,你可别尬黑,这条光毯只是个投影,谁说投影一定是直的呢?不然,咱路灯下弯个腰试试?而且在这个视频里面,最牛X的根本就不是灯光转弯,而是灯光能根据行车路况做出各种反应。就像在视频里演示的那样,光毯不仅能预测变道拐弯,还能向前测距防追尾,窄路显示车宽,隧道自动变亮等等……这做的根本就不是灯啊,而是ADS2.0(华为智驾)的大灯升级版。不仅如此,华为还给以后的无人驾驶场景做了规划。比如,车辆在前方发现自行车卡位时,大灯就会根据自己的车宽自动划出一条线,提示对方让行,无人驾驶系统也会主动进行避让。如果发现行人在马路边等待,车辆也会主动刹停礼让,并且在路段上显示一条“人行道”,不仅能提示行人快速通过,也告诫其他来往车辆注意让行。这就真有点赛博朋克的味道了~怕就怕脖子哥这样的暴脾气,就是不喜欢有人“教我做事”,要是问界车主给我画条直线,那我就硬是要在线上左右横跳,疯狂试探……那这套技术的实用效果就要降低不少了。但不管怎么说,xPixel对于如今的行车安全系统是一个非常不错的补充,如果能利用灯光提示车辆行人自行避险,那就等于是两边都加了一层安全保障。既然说的这么厉害,那么这些技术又是靠什么实现的呢?其实今年4月份,在华为智能汽车解决方案发布会上,余总就已经详细透露过了。首先说的就是这枚260w像素的华为“投影仪”大灯,光毯的光源就是来自于它。虽然长得像个单反,但它其实是问界M9的远近光灯(俗称大灯)。这灯全车左右各一枚,配合一套华为自研的像素级双灯融合算法,就可以实现自定义的灯光投影效果。而这个技术在圈内叫做DLP,和咱们办公的投影仪是一毛一样的。打个不太恰当的比方,它的原理就像咱们站在路灯下摆各种手势,比个狐狸、兔子或者爱心啥的,无非我们得到的是那个影子,DLP留下的是一些灯光图案。其中控制光影的是这个微镜晶片DMD,它是由数百万个微镜组成,一个微镜就是一个像素,通过电信号可以快速调节,把需要的光源像素留住,不需要的反射掉,这样就能显示图形,完成一套行云流水的GIF动画。不过目前的这个大灯还只能发出白光,问界M9车主要是用它来播放电影,那就只能看黑白电影了吧。而且,千万别用这个投影别人的头像……那除了这些以外,华为的这个大灯还能支持自适应远近光ADB,也就是智能远近光IHC的高级版。那啥又是IHC?这俩又有啥区别呢?其实咱们普通L2级智驾的车辆带的都是IHC远近光灯系统,在遇到面向来车时,IHC会自动关闭远光灯,避免对来车司机造成晕眩。而ADB这套东西,相比IHC则更加灵活。它可以在不关闭远光灯的情况下,调整部分区域的光源,直接“拉黑”对向车辆,这样既保障了照明,又避免了来车司机的晕眩。但是,要脖子哥说吧,这些技术依然达不到遥遥领先的地步。因为最早搭载这套大灯投影技术的,还要数2018年的迈巴赫S,而后不管是灯光投影、智能光毯,还是ADB,奥迪灯厂也都基本做了一遍。比如说奥迪e-tronSportback,作为奥迪首搭数字矩阵大灯的车型,不仅能做到类似现在华为大灯的效果,甚至还有通过灯光投影制作VR游戏的打算。只不过奥迪用的这个大灯,像素只有华为的一半。另一个同样做到260w像素的,是奔驰上的“流星雨大灯”。但就算贵如奔驰S级,这套大灯也不是标配,一套选装下来至少还得花个2W多块钱。而在国内,同样想玩灯的其实还有高合和智己。从网上的实车效果来看,它们的车灯更像是一个AR-HUD的实体版,不仅会用光毯指示方向,还会时刻提醒车主导航信息。而且高合和智己用的也是2枚260W像素的投影大灯,投影的效果基本和华为大差不差,关键是它们比华为还要早得多。但你以为华为就要被比下去了吗?其实,华为车灯真正厉害的地方,是和智能驾驶的结合,在这点上其他品牌做得都还不够。问界M9在开启智驾以后,上述灯光投影都可以自动进行操作。通过光毯的变化,AI不仅能让驾驶员知道自己的打算,也能指引周围行人和车辆如何“走位”。要做到这一点,除了精密的探测器以外,还需要一套顶尖的算法。所以华为大灯走的路子,其实就是华为智驾的光学辅助。这里边最主要的还是华为对自己智驾水平的自信。从某车帝的实测来看,华为相关车型的在北京上海等地的城区NOA智驾能力确实遥遥领先,据说已经相当接近L4级,属实是非常高的评价了。说到底,华为车灯也是在打“安全”牌。看来自ADS2.0在网上爆火以后,华为是要在智驾安全这条路上死磕了呀。既然自称是“1000万以内最好的SUV”,问界M9首先就得在大灯和智驾上吊打BBA。这些技术满打满算算你300万,那剩余的700万还能怎么发挥,咱们就拭目以待吧~...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1390391.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1390391.htm

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华为卫星通信专利获授权 Mate 50系列有望尝鲜

华为卫星通信专利获授权Mate50系列有望尝鲜8月底,天风证券分析师郭明𫓹爆料称,华为Mate50系列将具备“卫星通信能力”,在没网的地方可通过北斗卫星系统发送紧急短信。今日,余承东在为华为Mate50系列预热时表示,华为即将发布一项“向上捅破天”的新技术。结合郭明𫓹的爆料来看,Mate50系列支持卫星通信应该是没跑了,那么Mate50将抢先iPhone实现卫星通信。值得一提的是,从天眼查获悉,华为技术有限公司此前申请的“卫星通信的方法和装置”专利已获授权。摘要显示,该方法能够在提高通信性能的前提下,降低终端设备的能耗和通信复杂度。除此以外,华为多个卫星通信相关专利已公布,包括“卫星网络路由方法、装置、设备、系统及可读存储介质”“一种无线通信的方法及装置”专利可通过将卫星参数表示为基准值和浮动值,减少参数的指示开销,提高精度等等。今年7月,中国卫星导航系统管理办公室发布消息称,中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国电子科技集团有限公司以及国产手机厂商,联合完成了国内首颗手机北斗短报文通信射频基带一体化芯片研制,实现了大众智能手机卫星通信能力。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1311633.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1311633.htm

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徕卡与海信合作出 4K 超短距投影仪

徕卡与海信合作出4K超短距投影仪徕卡(Leica)在本届IFA上宣布与海信(Hisense)合作,带来一款挂着其经典红标的Cine1超短距投影仪。这款设备分为80吋和100吋两个版本,解析度均为4K,但最短投射距离也有所不同:一个约150mm另一个一个约300mm。徕卡利用Summicron镜头技术为其打造了“符合徕卡标准”的非球面组件,同时这款产品也使用了由徕卡与海信合作开发的三色RGB雷射引擎以及TexasInstruments的DLP芯片。根据徕卡的说法,80吋和100吋就是Cine1两个型号的最佳欣赏尺寸。它也为此专门推出了相应大小的抗光幕布,组合起来使用,画面亮度分别能达到2100和2500流明。Cine1内建40W杜比全景声音响,运行海信的VIDAAOS,用户可通过3个HDMI、一个USB2.0和一个USB3.0接口来连接不同的输入来源。Cine1的80吋和100吋版本售价分别会达到6900和7900美元,将在2023年第二季度率先在欧洲上市,之后再登陆中国和美国市场。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1312699.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1312699.htm

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东京大学研究人员的新算法让iPhone变成全息投影仪

东京大学研究人员的新算法让iPhone变成全息投影仪东京大学的一个研究小组介绍了一种利用智能手机生成全息图像的实用、经济高效的方法,旨在简化和增强虚拟现实和增强现实的3D显示效果,同时避免激光系统的缺点。无论增强现实和虚拟现实显示器是用于游戏、教育还是其他应用,结合3D显示器都能创造出更加逼真和互动的用户体验。来自日本东京大学的研究小组组长RyoichiHorisaki说:"尽管全息技术可以创建出非常逼真的物体3D呈现,但传统方法并不实用,因为它们依赖于激光源。激光发出的相干光易于控制,但却使系统变得复杂、昂贵,而且有可能对眼睛造成伤害。"在Optica出版集团的《光学快报》(OpticsLetters)杂志上,研究人员介绍了他们基于计算机生成全息技术(CGH)的新方法。得益于他们开发的一种新算法,他们只需使用一部iPhone和一种名为空间光调制器的光学元件,就能再现由两个全息层组成的三维彩色图像。研究人员开发出一种三维全彩显示方法,利用智能手机屏幕而不是激光来创建全息图像。图为他们的实验结果,其中可以观察到从第一层到第二层的连续过渡。图片来源:东京大学RyoichiHorisaki"我们相信,在未来的视觉界面和3D显示应用中,这种方法最终将有助于最大限度地减少光学元件、降低成本和减少对眼睛的潜在伤害,"论文第一作者OtoyaShigematsu说。"更具体地说,它有可能提高近眼显示器的性能,比如高端VR头显中使用的近眼显示器。"更实用的方法虽然CGH使用算法生成图像,但通常需要激光发出的相干光来显示这些全息图像。在之前的一项研究中,研究人员发现,白色芯片板发光二极管发出的时空非相干光可用于CGH。然而,这种装置需要两个空间光调制器--控制光波面的设备--由于价格昂贵而不切实际。在这项新研究中,研究人员开发出了一种成本更低、更实用的非相干CGH方法。Horisaki说:"这项工作与我们实验室对计算成像的关注不谋而合,计算成像是一个致力于通过将光学与信息科学相结合来创新光学成像系统的研究领域。我们致力于最大限度地减少光学元件,消除传统光学系统中不切实际的要求。"图为第一作者重松大弥在实验室中使用的光学实验装置。资料来源:RyoichiHorisaki,东京大学新方法通过空间光调制器传递来自屏幕的光线,从而呈现多层次的全彩三维图像。虽然这看似简单,但却需要对屏幕的非相干光传播过程进行仔细建模,然后利用这些信息开发出一种新算法,将来自设备屏幕的光线与单个空间光调制器协调起来。重松说:"使用低相干光的全息显示器可以实现逼真的三维显示,同时有可能降低成本和复杂性。尽管包括我们在内的几个小组已经展示了使用低相干光的全息显示器,但我们通过使用智能手机显示器将这一概念发挥到了极致。"为了演示这种新方法,研究人员在iPhone14Pro的屏幕上显示了一层全息图像,并在空间光调制器上显示了第二层全息图像,从而制作出了双层光学再现全彩3D图像。生成的图像每边的尺寸为几毫米。研究人员目前正在努力改进这项技术,使其能够显示更大、层次更多的3D图像。更多层次可以提高空间分辨率,使物体在不同深度或距离观看者更远的地方出现,从而使图像看起来更逼真。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1427110.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1427110.htm

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克服两个长期存在的瓶颈 新进展为更真实的3D全息图铺平道路

克服两个长期存在的瓶颈新进展为更真实的3D全息图铺平道路"三维全息图可以呈现具有连续和精细特征的真实三维场景,"领导中国科技大学研究团队的龚磊说。"对于虚拟现实,我们的方法可以与基于头盔的全息显示器一起使用,以大大改善视角,这将增强3D观看体验。它还可以在不需要头盔的情况下提供更好的3D视觉效果"。创建一个逼真的全息显示器需要将高分辨率的图像投射到紧密排列的多层上,这个过程产生了高深度的分辨率,这对于提供全息图看起来是三维的必要深度感知是至关重要的。新的三维散射辅助动态全息方法通过将高分辨率的图像投射到间隔紧密的平面上(a)来创建数字全息图,实现了比传统全息技术更真实的表现(b)。资料来源:中国科学技术大学,龚磊在Optica出版集团的高影响力研究杂志《Optica》上,龚磊的团队和新加坡国立大学邱成伟的研究团队描述了他们的新方法,称为三维散射辅助动态全息技术(3D-SDH)。他们表明,它可以实现比最先进的多平面全息投影方法大三个数量级以上的深度分辨率。"我们的新方法克服了当前数字全息技术中长期存在的两个瓶颈--低轴向分辨率和高平面间串扰--它们阻碍了全息图的精细深度控制,从而限制了三维显示的质量,"龚说。"我们的方法还可以通过允许在全息图中加密更多的数据来改进基于全息图的光学加密。"创建动态全息投影通常涉及使用空间光调制器(SLM)来调制光束的强度和/或相位。然而,今天的全息图在质量上是有限的,因为目前的SLM技术只允许将一些低分辨率的图像投射到具有低深度分辨率的独立平面。为了克服这个问题,研究人员将一个SLM与一个扩散器结合起来,使多个图像平面以更小的数量分开,而不受SLM特性的限制。通过抑制平面之间的串扰,利用光的散射和波前整形,这个装置可以实现超高密度的三维全息投影。研究人员用他们的新方法模拟了火箭的全息表现[图示为(a),点云模型为(b)]。由基于随机矢量的计算机生成全息(RV-CGH)方法投影的三维火箭的体积渲染图像显示在(c)中,使用的是单个1000×1000像素的全息图。三维投影由32幅图像表示,深度间隔为3.75毫米。3D-SDH投影的物体的体积渲染图像显示在(d)中。125个均匀距离为0.96毫米的图像平面同时从一个1000×1000像素的全息图上投影出来。(e-g)中显示了具有不同视角的模拟三维火箭的体积渲染图像。为了测试这种新方法,研究人员首先用模拟显示,它可以产生每个平面之间深度间隔更小的三维重建。例如,他们能够在一张1000×1000像素的全息图中以0.96毫米的深度间隔投射出125个连续图像平面的三维火箭模型,而使用最近开发的另一种被称为基于随机矢量的计算机生成全息术的方法,则有32个图像平面,深度间隔为3.75毫米。为了在实验中验证这一概念,他们建立了一个3D-SDH原型投影仪来创建动态3D投影,并将其与传统的最先进的3D菲涅尔计算机生成全息术设置进行了比较。他们表明,3D-SDH在轴向分辨率上比传统的对应设备提高了三个数量级以上。研究人员展示的3D全息图都是点云式3D图像,这意味着它们不能呈现3D物体的实体。最终,研究人员希望能够用全息图投射出三维物体的集合,这将需要更高像素的全息图和新算法。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1353583.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1353583.htm

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华为将用于制造小于10纳米芯片的EUV光刻工具组件申请专利

华为将用于制造小于10纳米芯片的EUV光刻工具组件申请专利华为已经为EUV光刻系统中使用的一个组件申请了专利,该组件是在10纳米以下节点上制造高端处理器所必需的。它解决了紫外线产生的干扰图案问题,否则会使晶圆不平整。华为已经解决了芯片制造最后一步的一个问题,这个问题是由极紫外光(EUV)的微小波长造成的。它的专利描述了一个镜子阵列,它将光束分成多个子光束,这些子光束与它们自己的微观镜子碰撞。这些镜子中的每一个都以不同的方式旋转,在光线中形成不同的干涉模式,这样当它们重新结合时,干涉模式就会抵消,从而形成一个统一的光束。图为ASML光刻机内的镜子的效果图EUV光刻系统目前由荷兰公司ASML独家制造。EUV光刻技术依靠的是与老式光刻技术相同的原理,但使用波长约为13.5纳米的光,这几乎已经是一种X射线。ASML公司从快速移动的直径约为25微米的熔融锡液滴中产生紫外光。"当它们落下时,这些液滴首先被一个低强度的激光脉冲击中,将它们压扁成薄饼状。然后,一个更强大的激光脉冲将被压扁的液滴汽化,形成一个发射EUV光的等离子体。为了产生足够的光来制造微芯片,这个过程每秒钟要重复5万次",ASML解释说。华为专利中的反射镜示意图ASML投入了超过60亿欧元和17年的时间来开发第一批可以销售的EUV光刻机。但在它们完成之前,美国政府向荷兰政府施压,禁止向中国出口,限制中国使用较老的DUV(深紫外)技术。目前,只有五家公司正在使用或已经宣布计划使用ASMLEUV光刻系统。美国的英特尔和美光,韩国的三星和SK海力士,以及台湾的台积电。像华为这样的中国科技公司以前可以把他们的设计送到台积电这样的工厂,用EUV光刻技术进行生产。但自从美国对一系列芯片企业实施制裁后,这种可能性就越来越小了。华为需要获得使用EUV光刻技术的先进节点,以继续改进其定制的处理器,这些处理器的目标客户包括从智能手机到数据中心。在制造自己的EUV系统之前,它还有很长的路要走,但他们得到了大量的资金和政府的支持,以实现这一目标。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1336291.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1336291.htm

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