芯片|亚马逊/谷歌自研芯片曝光,微美全息3D视觉方案向半导体领域升级( 二 )


这些未来的设备将使用全息技术 。 虽然这早在数十年前已开始,这低成本的程序和物料的发明,使技术重大的改善变得可行及可负担的 。 磁学和光学储存设备只会将信息储存在设备的表面层,但全息技术的储存设备可用尽整个储存设备的量,在同一数量空间,全息储存芯片只有几毫米厚可以储存比磁学和光学设备多出数百倍的信息 。 全息芯片的理论上限储存量每立方厘米大约为数十兆的字节 (1 兆位元组=1024 十亿位组) 。
作为国内全息视觉AR的代表企业,微美全息(WIMI.US)专注于计算机视觉全息云服务 。 据介绍,微美全息覆盖从全息计算机视觉AI合成、全息视觉呈现、全息互动软件开发、全息AR线上及线下广告投放、全息ARSDK支付、5G全息通讯软件开发、全息人脸识别开发、全息AI换脸开发等全息AR技术的多个环节,是一家全息云综合技术方案提供商 。 其商业应用场景主要聚集在家用娱乐、光场影院、演艺系统、商业发布系统及广告展示系统等五大专业领域 。
微美全息(WIMI.US)团队通过多年时间不断原创研发,已经打造出第三代6D光场全息技术产品,其仿真度体验可以用叹为观止来形容,让人刮目相看 。 而所谓6D,是指内容制作上采用向外3D拍摄和向内3D拍摄合成的方式,也就是VR小球多镜头摄像机拍摄加上我们全息AR大球向内拍摄 。 内360度加上外360度合成 。 制作出来的内容可以兼顾VR和AR都能使用 。
微美全息采用的数字光场显示技术,使得显示界面本身具有深度和立体感,就需要完全真实地采集自然光线,然后再用数字光场显示技术进行还原 。 光场相机采集自然光线,记录包含光场全部信息的信号,光场显示器还原这种包含光场全部信息的图像,这种图像要么来自于光场相机的采集,要么就是通过计算机图形学技术进行光线模拟而产生的数字光场信号 。 通过特殊的光学显示结构(微投影阵列、微透镜阵列、微镜面阵列等具体的方案),将每一束光线按照预定的方向投射出来,去模拟真实的自然光 。 从而达到具有真实景深效果的虚拟图像 。
据报道,微美全息宣布其香港子公司设立合资公司,开展半导体市场业务 。 本次微美全息设立合资公司的目的,一方面是全息3D视觉领域的半导体行业应用需求快速成长,目前该领域发展迅猛,并且市场潜力巨大,设立公司有助于拓宽半导体行业领域,快速整合市场资源;另一方面将协助公司全息3D视觉软件领域由应用层向下延伸到芯片领域,通过全息3D视觉软件方案软硬结合的战略方向,即向半导体领域战略衍生升级 。
微美全息在全息3D视觉软件领域有着深厚的技术积累,拥有上百个相关专利和软件著作权,因此在相关的半导体业务方向拓展延伸,以及未来公司拟通过整合具有核心技术优势的IC设计企业,或者与目前拥有代理权强技术的芯片原厂成立技术研发合资公司,来实现向产业链上游的半导体研发设计、技术服务、销售等领域延伸 。 微美全息的目标是建立一个基于全息技术应用的商业生态系统 。
从历史上看,每一轮电子产业创新周期均主要由通信代际升级驱动,历时5-8年 。 2017-18年为4G时代的稳定成熟期,而进入2019年,运营商加速投入5G网络建设,电子终端产品亦有望在运营商、品牌厂等推动下,迎来新一轮创新周期 。
从商用阶段来看,5G网络标准先行,芯片其后,终端的研发测试最后 。 目前阶段,运营商、终端厂商、芯片厂商已经进入原型测试密集期,5G商用进入全方位冲刺阶段 。
5G应用围绕四层体系展开,从终端智能化,到网络高效化,到信息数据化,最终与传统行业紧密融合、孕育基于5G的新兴信息产品和服务,重塑产业发展模式 。 终端、网络、数据的革新将驱动传统领域往智能化数据化的方向发展,实现万物互联 。
汽车电子、通信电子、工业/医疗电子将是2020年和未来3年增长最快应用市场 。 汽车电子、VR/AR、物联网电子将是5G优先受益行业 。
(责任编辑:李显杰 )


推荐阅读