ビジュアルテクノロジーの次の飛躍:高解像レーザー光線写真表示と6G

ホログラフィックディスプレイ技術は、長期的には、三次元画像が空中に浮かび上がる未来を約束しました。特別な眼鏡なしであらゆる角度から見えることは、その未来を約束しました。初期のレーザー光システムには、解像度、リフレッシュレート、複雑な光フィールドをレンダリングするために必要な膨大なデータ帯域幅が制限されていますが、6世代(6G)ワイヤレスネットワークの出現は、以前にこれらのボトルネックを除去するようになりました。 テラビットパー秒のデータレートとサブミリ秒レイテンシブルを組み合わせた6Gは、リアルタイムのレーザー光を加速させるため、この技術は、高度な技術や技術が向上します。

ホログラフィックディスプレイを強化する6Gの役割

ホログラフィックディスプレイの基本的な課題は、現実的な光フィールドを再構築するために必要な情報の膨大な量にあります。単一の高解像度ホログラムは、現在の5Gネットワークの容量を超える数百ギガビットを超えるデータレートを必要とすることができます。6Gは、最大1 Tbpsのピークデータレートを最大1 Tbpsに提供することが期待されています。これらの機能は、最大0.1ミリ秒のレイテンシで提供します。これらの機能は、動的ホログラムの下での巨大な空間と角度データを送信するために重要です。

ネットワークスライシングとエッジコンピューティングは、ホログラフィックストリーミングをさらに最適化します。 専用スライスは、リアルタイムの相互作用に必要な超信頼性の低いレイテンシ接続を保証します。エッジノードは、前処理を前処理し、ディスプレイに到達する前にレーザー光線データを圧縮します。 高帯域幅、低ジッタ、分散型インテリジェンスの組み合わせは、6Gは、消費者向けレーザー光電および没入型メディアをサポートする初のワイヤレス規格です。

6Gが実現する先進技術

高度な光フィールドディスプレイ

照明フィールドディスプレイは、複数の方向で異なる光線を同時に放出することにより、真の3D画像を生み出します。 6G帯域幅は、これらのディスプレイは、リアルタイムで何十もの視点ビューを受信し、シームレスなパララックスと深さをガラスなしで作成することができます。 最近のプロトタイプは、このような企業から ]]] - 見るガラス工場は、60fpsで更新されるレーザー光線写真画面を、6Gミラーのデータレートを高スループットインターフェイスで可能にしました。

AI駆動型レンダリングと圧縮

人工知能は、スパールデータを高品質にホログラムを生成し、伝送のためにそれらを圧縮するという2つの役割を担います。 数百万もの光フィールドサンプルで訓練されたニューラルネットワークは、不足している角度情報を引き出すことができ、また、生のデータ負荷を10倍以上削減します。 6Gの低レイテンシは、ネットワークエッジでリアルタイムAIの推論を可能にしているため、ホログラムはユーザーの運動やシーンの変化に反応して動的にレンダリングすることができます。 深層の研究者のように、MITの研究者は、モバイルグラフィックスと高速な画像と高速な画像が融合されています。

ミニチュア化とフォトニックの統合

ホログラフィックディスプレイは、ポータブルになるために、ハードウェアは、光学品質を犠牲にすることなく収縮しなければなりません。シリコンフォトニック集積回路(PIC)は、マイクロミラーや光学相変調器の配列を使用して、非常に高速で光のビームを操縦することができます。 6Gのミリメートル波とサブテラヘルツ周波数は、これらのPICをワイヤレスで駆動するために必要な制御信号を提供し、面倒なケーブルを排除します。 スタートアップは、直接、スマートフォンからコンテンツのストリームを生成することができます。 6Gの光線は、クラウドベースのストリームを使用して、直接リンクを撮影することができます。

ホログラフィーのためのテラヘルツ通信

大規模な帯域幅を超えて、6Gはテラヘルツ(THz)スペクトルで動作し、ホログラム光学要素によって操作される波長が不足します。このシナジーは、6Gアンテナ自体がホログラフィック送信機として2倍にすることができることを意味します。プログラム可能なメタサーフェスを使用して、ベースステーションからレーザー光線写真画像を直接プロジェクトすることができます。]に公開された研究は、そのようなメタサーフェスが無線情報と視覚的な通信システムの両方を組み合わせることができることを示しました。

変革的アプリケーション

テレプレゼンスとリモートコラボレーション

企業の会議、社会的相互作用、リモート手術は、物理的に存在すると感じているレーザー光線写真アバターから恩恵を受けるでしょう。 6Gは、複数のボリュームカメラがすべての角度からユーザーをキャプチャし、データをストリーミングし、ライブホログラムを再構築することを可能にします。 すべてが、黙示的な遅延で。 []Microsoft Mesh]]のような企業は、すでに共有されたホログラム空間をテストし、6Gは、これらの経験を広範囲のネットワーク上でアクセス可能にします。

医療の可視化とトレーニング

サージョンズは、滅菌面に触れることなく、患者固有の3Dモデルを臓器の観察、回転、ズームをリアルタイムで検査することができます。レーザー光線写真は、MRI、CT、超音波データを単一のフローティング画像に使用し、6Gによって容易に満たす膨大なデータスループットを必要とすることをオーバーレイします。医療学校は、高解像レーザー光線写真の断片をどこにでもストリーミングし、キャダーバーベースのトレーニングの費用を劇的に低下させます。

エンターテインメントと没入型メディア

ライブコンサート、スポーツイベント、演劇のパフォーマンスは、ホログラフィック放送として経験することができます。フラットスクリーンを見る代わりに、視聴者はリビングルームに生命規模のパフォーマーが現れます。 6Gは、複数のカメラの角度と深さのマップの送信を可能にし、これらの経験を正確な照明と閉塞でレンダリングすることができます。 映画館では、ディレクターは、視聴者が自分の視点を選ぶホログラフィック映画を作成することができます。新しい媒体は、6Gのみのデータレートを必要とするものです。

教育・科学的研究

分子、地質形成、または歴史的アーティファクトのインタラクティブホログラムは、抽象的な概念を形質的にします。 6Gでは、教室は、恐竜の骨格または黒い穴のaccretionディスクの光現実的なホログラムをダウンロードし、それを共同操作することができます。 流体力学や量子力学のような分野の研究者は、3Dで複雑なシミュレーションを視覚化することができ、リアルタイムで物理的なモデルに計算されたデータを上書きすることができます。

技術的な課題とソリューション

データ処理と消費電力

高分解能ホログラムをレンダリングすることは、計算的に集中的です。AI圧縮でも、60fpsの4K相当のレーザー光線写真ビデオを生成することで、処理能力のテラフロップが要求されます。6Gのネットワークエッジはクラウドサーバーにレンダリングをオフロードすることができますが、レイテンシはインタラクティブな使用のために5ms以下でなければなりません。光学相続ドライバなどのレーザー光線写真計算用に設計されたエネルギー効率の高いASICは、サーマルグラフのプラズマシステムの開発にも不可欠です。また、ポータブルレーザー光線写真のレーザー光線写真のレーザー光線写真の制御は、レーザー光線写真の制御回路の制御回路を、光線写真の制御回路を、光線写真の光線写真の制御、光線の光線の光線の光線の光線写真の光線写真の光線の光線写真の光線写真の光線写真の光線の光線を、光線を、光線写真の光線を、光線の光線の光線の光線を、光線の光線の光線を、光線を、光線を、光線を、光線を、光線を、光線を、光線

素材とハードウェアの制限

現在の空間ライトモジュレーター(SLM) — 光を調節するチップがホログラムを作成するため、ピクセル数とリフレッシュレートが限られています。シリコンベースのSLMは、約4K解像度でトップアウトします。シリコン(LCoS)とフェロエレクトリック液晶などの新しい材料は、8K以上約束します。 6Gの高帯域幅は、これらのモジュレータをフルスピードで駆動することができますが、製造歩留まりとコストはバリアままです。メタサーフェスは、これらのモジュは、それらのスケールを薄く見せるが、それらのスケールを高速にすることができます。

標準化と相互運用性

ホログラフィックコンテンツとディスプレイは、ユニバーサルフォーマットが欠如しています。移動画像エキスパートグループ(MPEG)は、圧縮された光フィールドデータの標準で機能していますが、それはまだ確定していません。 6Gネットワークは、ホログラフィックストリームの複数の品質-サービスのパラメータを交渉する必要があります - 解像度、フレームレート、深さ、および対追跡データを - 異種デバイス間で。 業界団体は、]]のような [ITUのWP 5Dは、6つのホログラフィックグラフィックスのトラフィックを組み込むために期待されています。 グラフィックグラフィックのトラフィックは、6GORATEを組み込む。

6Gでホログラフィックディスプレイの未来

6Gのロールアウトは、2030年頃から始まります。初期のリパッカーは、医療、産業設計、防衛といったプロフェッショナルな設定になります。消費者のレーザーディスプレイは、まず第一にゲームやビデオ会議用の2番目の画面デバイスとして表示されることがあります。長期的には、6Gのコンバージェンス、人工知能、フォトニックハードウェアは、レスポンシブで部屋を埋めることができるポケットサイズのプロジェクターを収穫します。ワイヤレスパワートランスファー - 別の6G機能 - これらのデバイスで排除することもできます。

量子ホログラフィーおよび絡み合った光源の研究は、分裂限界を超えて1日押しの決断かもしれませんが、6Gの大規模なMIMOアンテナ配列は分散されたレーザー光線写真のエミッタとして役立つことができます。 5Gのサブメーターレーザー光線写真のステッカーから6Gのフルスケールの相互ホログラムまでの距離は、テクノロジースタックのすべての層のブレークスルーが並んでいます。 その将来を達成すると、フォトニクス、エッジ、および潜在的なAIインフラストラクチャーに持続的な投資が必要になるでしょう。 と私たちは、どのように変化するのか、そして、私たちはどのように変化するのかを把握することができます。

要約では、高解像レーザー光線写真表示技術はもはや遠ざかず夢中ではありません。6Gでは、データハイウェイ、AI処理、ハードウェアの縮小、およびフォトニクスを組み合わせることで、世代のコミュニケーション、エンターテインメント、教育を一元化し、視覚革命のしきい値に立ち向かうのです。