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把头显翻转过来,众人立即发现了不同之处。
首先引起注意的,自然是目镜外侧多出来的两块梯形附加屏幕,它们大头紧挨目镜,小头则弯曲伸入镜架,给人一种镜头以外全是屏的感觉。
“终于舍得砸钱了,”这是袁洋的看法。
“噫,还真是简单粗暴!”王山评价道。
周林的目光在两人脸上来回扫过,很想问一句:你们说的是都是什么呀?
注意到他脸上懵懂的表情,袁洋首先开口解释了,手指附加屏幕道:“看见没?梯形的弯曲屏幕,这一定是蜜蜂专门定制的,成本肯定小不了。”
“屏幕还能组成梯形?”
“当然可以,想要做成什么形状照着裁就行了。不过生产线上下来的面板都是长方形,所以通常都是裁成长方形。”
“感觉这样没什么用啊,这个位置都已经快到耳朵了。”
“不把屏幕放到眼睛后面去,你以为0度极限水平视角是怎么来的?”老王插话道。
“人眼不是180么?多出来50度有用?”周林好宝宝问道。
王山道:“正常情况是188,不过理论极限是0,再多眼球就要凸出来了。”
“这机器最大的卖点就是超大视野,画面填满视野,沉浸感一定棒棒哒,”袁洋笑着说道。
“找东西试试看吧,”周林道:“定制屏都出来了,效果要是还不好,不就白瞎了?”
“嗯,我先给它们配对,”袁洋道。
他的高配p上有一大堆试机视频和游戏,只需无线连接就能立即体验到。说是这么说,首次连接还是稍微有些麻烦,因为袁洋没带手柄过来。
左右无事,王山伸手拉过空置的包装盒,翻过来查看背面的规格参数,然后他就笑了。
“王哥,有啥可乐的?”周林凑趣道。
“你看这个!”前者手指盒底,那里用醒目的黑体字印着“蜜蜂幻景设计,蜜蜂光学工业制造”。
周林一头雾水,并没有发现这话有什么问题,手机游戏机的盒子上都有类似的话语。
“我笑的是,这眼镜又是眼镜厂造的,蜜蜂也太搞了。”
看到对方还没有ge到笑点,老王只得耐着性子解释道:“光学工业也是蜜蜂子公司,是专门生产手机镜头这些的,定位有些类似蜂芯半导体,当然后者没有晶圆厂,而前者却有镜片部门和组装部门。然后你懂了吧?由他们来制造整机,就像蜂芯制造手机一样,很不搭调的。”
“我觉得很正常啊,”袁洋道。他已经完成了设置,不过却没有第一时间戴在头上,反而是启动了一款跑分软件,正在等待结果。rk的测试画面制作精美,比大多数r游戏都要漂亮,不过袁洋已经看了上百次,早都已经审美疲劳了。
把头显放到一边,他说道:“幻景本身没工厂,产都是其他子公司代工的,以前都是鹭岛的0号厂。不过自从0厂去年技改成为全机器人工厂后,n7、bg3这些高端产就换到蜜蜂光学去了,目测可能和机器人组装精度有关系。”
“怎么会?机器人精度不是比人高,还不会犯错么?”
丢给年轻同事一个yung的鄙视眼神,袁洋竖起双手道:“机器人胜在良好的重复性,只要设备没有故障,就可以几千几万次重复不犯错,但这并不意味着它们的精度就能比人手高。至少专业技师的活儿就能甩它们几条街。”
“嗤嗤!”王山忽然笑了起来,他被技师活儿好的说法戳中了笑点。
“有什么好笑的?”
老王当然不能说是想到了280一位,好在他急中生智,手指边上的头显目镜说:“蜜蜂终于用上菲涅耳了,这应该是蜜蜂光学自己磨的吧?”
“嗯,我刚才大概看了下,两片镜头效果很不错。”
经他俩提醒,周林也看向光影流转的两片目镜,发现它的表面竟然不是光滑平整的,一圈圈圆形螺纹看起来颇为明显,不由问道:“菲涅耳镜片原来是这样啊?”
“嗯哼,就是这样。”
1822年,法国物理学家auginfresnel为灯塔设计了这种透镜,用来替代常规凸透镜。它用若干个小面代替了后者的连续大曲面,从而大大降低镜片厚度和材料需求(光学玻璃很贵的说)。其截面是锯齿连锯齿,正面看是圆环套圆环,所以又叫螺纹透镜。
螺纹越多,则厚度越小越节省材料,但相应的精度也越差,所以这种透镜通常用在强调厚度又不太在意精度的场合,比如探照灯和摄影用的菲涅耳灯。大名鼎鼎的菲涅耳光学助降系统,核心就是配有菲涅耳镜片的信号灯,它使得信号光束尽量平直,更有指示性。
随着半导体工艺技术的狂飙突进,古老的制镜行业也被其颠覆,不是电脑磨镜机那种改进,而是基于衍射光学理论的晶圆镜头。即就是使用集成电路的生产工艺,用光刻、压印等技术生产镜片。
因为连续曲面加工是世界难题,用半导体工艺生产镜片时常用连续台阶来拟合弧形曲面,所以衍射光学元件(iffraiepialeleens,e)又称二元光学元件。这是一种不看手艺看算法的新型器件,和传统制镜工艺基本不搭边。
现代菲涅耳镜片很多都是e,因为这样可以在确保大量生产的前提下尽量提高加工精度,甚至可以用作激光光束整形以及眼镜等对精度要求很高的场合。比如最近很火的驴党总统候选人克夫人,她的左边眼镜片就是这个,用于矫正斜视,可以取得比传统棱镜更好的效果。
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把头显翻转过来,众人立即发现了不同之处。
首先引起注意的,自然是目镜外侧多出来的两块梯形附加屏幕,它们大头紧挨目镜,小头则弯曲伸入镜架,给人一种镜头以外全是屏的感觉。
“终于舍得砸钱了,”这是袁洋的看法。
“噫,还真是简单粗暴!”王山评价道。
周林的目光在两人脸上来回扫过,很想问一句:你们说的是都是什么呀?
注意到他脸上懵懂的表情,袁洋首先开口解释了,手指附加屏幕道:“看见没?梯形的弯曲屏幕,这一定是蜜蜂专门定制的,成本肯定小不了。”
“屏幕还能组成梯形?”
“当然可以,想要做成什么形状照着裁就行了。不过生产线上下来的面板都是长方形,所以通常都是裁成长方形。”
“感觉这样没什么用啊,这个位置都已经快到耳朵了。”
“不把屏幕放到眼睛后面去,你以为0度极限水平视角是怎么来的?”老王插话道。
“人眼不是180么?多出来50度有用?”周林好宝宝问道。
王山道:“正常情况是188,不过理论极限是0,再多眼球就要凸出来了。”
“这机器最大的卖点就是超大视野,画面填满视野,沉浸感一定棒棒哒,”袁洋笑着说道。
“找东西试试看吧,”周林道:“定制屏都出来了,效果要是还不好,不就白瞎了?”
“嗯,我先给它们配对,”袁洋道。
他的高配p上有一大堆试机视频和游戏,只需无线连接就能立即体验到。说是这么说,首次连接还是稍微有些麻烦,因为袁洋没带手柄过来。
左右无事,王山伸手拉过空置的包装盒,翻过来查看背面的规格参数,然后他就笑了。
“王哥,有啥可乐的?”周林凑趣道。
“你看这个!”前者手指盒底,那里用醒目的黑体字印着“蜜蜂幻景设计,蜜蜂光学工业制造”。
周林一头雾水,并没有发现这话有什么问题,手机游戏机的盒子上都有类似的话语。
“我笑的是,这眼镜又是眼镜厂造的,蜜蜂也太搞了。”
看到对方还没有ge到笑点,老王只得耐着性子解释道:“光学工业也是蜜蜂子公司,是专门生产手机镜头这些的,定位有些类似蜂芯半导体,当然后者没有晶圆厂,而前者却有镜片部门和组装部门。然后你懂了吧?由他们来制造整机,就像蜂芯制造手机一样,很不搭调的。”
“我觉得很正常啊,”袁洋道。他已经完成了设置,不过却没有第一时间戴在头上,反而是启动了一款跑分软件,正在等待结果。rk的测试画面制作精美,比大多数r游戏都要漂亮,不过袁洋已经看了上百次,早都已经审美疲劳了。
把头显放到一边,他说道:“幻景本身没工厂,产都是其他子公司代工的,以前都是鹭岛的0号厂。不过自从0厂去年技改成为全机器人工厂后,n7、bg3这些高端产就换到蜜蜂光学去了,目测可能和机器人组装精度有关系。”
“怎么会?机器人精度不是比人高,还不会犯错么?”
丢给年轻同事一个yung的鄙视眼神,袁洋竖起双手道:“机器人胜在良好的重复性,只要设备没有故障,就可以几千几万次重复不犯错,但这并不意味着它们的精度就能比人手高。至少专业技师的活儿就能甩它们几条街。”
“嗤嗤!”王山忽然笑了起来,他被技师活儿好的说法戳中了笑点。
“有什么好笑的?”
老王当然不能说是想到了280一位,好在他急中生智,手指边上的头显目镜说:“蜜蜂终于用上菲涅耳了,这应该是蜜蜂光学自己磨的吧?”
“嗯,我刚才大概看了下,两片镜头效果很不错。”
经他俩提醒,周林也看向光影流转的两片目镜,发现它的表面竟然不是光滑平整的,一圈圈圆形螺纹看起来颇为明显,不由问道:“菲涅耳镜片原来是这样啊?”
“嗯哼,就是这样。”
1822年,法国物理学家auginfresnel为灯塔设计了这种透镜,用来替代常规凸透镜。它用若干个小面代替了后者的连续大曲面,从而大大降低镜片厚度和材料需求(光学玻璃很贵的说)。其截面是锯齿连锯齿,正面看是圆环套圆环,所以又叫螺纹透镜。
螺纹越多,则厚度越小越节省材料,但相应的精度也越差,所以这种透镜通常用在强调厚度又不太在意精度的场合,比如探照灯和摄影用的菲涅耳灯。大名鼎鼎的菲涅耳光学助降系统,核心就是配有菲涅耳镜片的信号灯,它使得信号光束尽量平直,更有指示性。
随着半导体工艺技术的狂飙突进,古老的制镜行业也被其颠覆,不是电脑磨镜机那种改进,而是基于衍射光学理论的晶圆镜头。即就是使用集成电路的生产工艺,用光刻、压印等技术生产镜片。
因为连续曲面加工是世界难题,用半导体工艺生产镜片时常用连续台阶来拟合弧形曲面,所以衍射光学元件(iffraiepialeleens,e)又称二元光学元件。这是一种不看手艺看算法的新型器件,和传统制镜工艺基本不搭边。
现代菲涅耳镜片很多都是e,因为这样可以在确保大量生产的前提下尽量提高加工精度,甚至可以用作激光光束整形以及眼镜等对精度要求很高的场合。比如最近很火的驴党总统候选人克夫人,她的左边眼镜片就是这个,用于矫正斜视,可以取得比传统棱镜更好的效果。
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