这些镜头可以通过3D打印过程实现基于AR的导航。智能隐形眼镜的核心技术可以使用3D打印过程执行基于AR的导航,由与UNIST连接的联合研究团队介绍。研究小组声称,新的智能隐形眼镜可以像普通隐形眼镜一样戴在人的眼睛内。
当前AR小工具昂贵的成本,实验技术和繁琐的设计是一些缺点,使它们难以进入市场。另一方面,由于智能隐形眼镜可能佩戴在人的眼睛内,因此既经济又实用。像谷歌这样的全球领导者现在正在开发可以使用增强现实的智能隐形眼镜。由于重大的技术困难,障碍仍然阻碍着研究的有效和高效商业化。节能电致变色 (EC) 显示器可以用很少的功率供电,非常适合将增强现实与智能隐形眼镜结合使用。由于其均匀的着色、快速的动力学、出色的光学对比度、多种颜色状态(蓝色、白色和绿色)、环境友好性和经济性,普鲁士蓝 (PB) 已被公认为最诱人的 EC 材料之一。
半月板引导的普鲁士蓝(PB)微印刷。
然而,研究团队指出,由于隐形眼镜上微图案化PB的困难,这项技术需要提高其显示AR智能隐形眼镜上显示所需的文字或图像的能力。
联合研究小组研究了在不使用电镀工艺的情况下生产PB微图案的方法,因此,他们开发了一种简单有效的印刷策略。他们使用由FeCl3,K3Fe(CN)6和HCl制成的酸性铁氰化物墨水进行弯月制导印刷。在这种情况下,酸性铁铁氰化物墨水的弯月面至关重要。
与传统电镀一样,当施加电压时,基板必须是导体。然而,对于弯月面现象,不能对基材进行任何限制,因为结晶是通过溶剂的自然蒸发发生的。
科学家指出,“我们的微图案技术非常精细(7.2微米),可以应用于AR的智能隐形眼镜显示器,颜色连续均匀。
用于嵌入隐形眼镜中的导航系统的电致变色 (EC) 显示器。
“智能隐形眼镜的作用在导航等领域最受期待。通过实验,研究人员成功地在具有导航功能的智能隐形眼镜中展示了基于PB的EC显示器。该设备可以通过实时接收GPS坐标,在EC显示屏上向用户显示到达目的地的方向。
“虽然在这项研究中,薄玻璃ITO被用于EC显示器,但它可以进一步开发,在柔性和印刷EC材料上绘制透明电极,如石墨烯。我们相信,我们的新战略将成为实现基于PB的EC显示器和具有微型PB模式的各种功能器件的有吸引力的方法。
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