(PR) TDK Demonstrates New Direct Retinal Projection Display Technology for Smart Glasses
🇬🇧 English
TDK Corporation (TSE:6762) has successfully demonstrated, for the first time in the world, a direct retinal projection (DRP) display for smart glasses using a meta-optic mirror. The flat mirror uses nanoscale reflectors, measures just 150 nm thick and can be embedded directly into a lens. With a visible-light transmittance of approximately 80 percent, it enables smart glasses with transparency equivalent to that of ordinary eyeglass lenses, giving them a natural appearance suitable for everyday use. TDK will exhibit a prototype at CEATEC 2026, beginning on October 13, 2026, and at electronica, November 10-13, 2026.
TDK has established technologies for an ultra-compact full-color laser module (FCLM), one of the smallest of its kind in the world, and a visible-light full-color laser control device capable of achieving 4K resolution. The company has also been developing the key devices required for DRP in smart glasses. Conventional DRP systems used a curved mirror mounted in front of the user's eye to project images onto the retina, making it difficult to achieve smart glasses with a natural appearance. By arranging unique nanoscale reflectors on a plane and creating a structure that changes the angle of light reflection depending on the position of the mirror, it is possible to reflect laser light incident from various angles at the reflection angle necessary for DRP. Therefore, it is possible to replace conventional curved mirrors.
Furthermore, the DRP smart glasses prevent images from being visible to people facing the wearer (image leakage). This provides a natural look and addresses privacy concerns since others cannot see the projected content. Conventional waveguide displays have complex structures and can be costly to manufacture. The meta-optic mirror, however, can be manufactured using processes comparable to those used for semiconductors, opening the way to cost-competitive mass production. The current meta-optic mirror supports monochrome operation. TDK aims to demonstrate full-color operation and achieve mass production within the next few years.
TDK has entered into a business cooperation agreement with QD Laser, Inc. (TSE:6613, hereinafter "QD Laser"). By combining QD Laser's proprietary retinal projection technology and patent portfolio with TDK's FCLM, visible-light full-color laser control devices, meta-optic mirrors, and other technologies, TDK is accelerating the development of next-generation RGB light source modules and optical engines for smart glasses. TDK will contribute to the transformation of smart glasses, an application expected to grow within the AI ecosystem on which TDK is focusing, and their widespread adoption in society.
🇸🇦 العربية
TDK تُظهر تكنولوجيا عرض الشبكية المباشرة للنظارات الذكية
TDK Corporation (TSE:6762) نجحت في إظهار، لأول مرة في العالم، تكنولوجيا عرض شبكية مباشرة (DRP) للنظارات الذكية باستخدام مرآة ميتا-بصرية. يستخدم المرآة المسطحة عاكسات على مستوى النانومتر، وسمكها仅为 150 nm، ويمكن دمجها مباشرة في العدسة. مع نفاذية ضوء مرئي تقارب 80 بالمائة، تتيح هذه التكنولوجيا للنظارات الذكية شفافية تعادل celle of ordinary eyeglass lenses، مما يمنحها مظهرًا طبيعيًا مناسبًا للاستخدام اليومي. سيُعرض نموذج أولي لـ TDK في CEATEC 2026، الذي يبدأ في 13 أكتوبر 2026، وفي electronica، من 10 إلى 13 نوفمبر 2026.
طورت TDK تقنيات لوحدة ليزر ملون فائق الصغر (FCLM)، وهي واحدة من أصغر الوحدات من نوعها في العالم، وجهاز تحكم بلون كامل للضوء المرئي قادر على تحقيق دقة 4K. كما طورت الشركة الأجهزة الرئيسية المطلوبة لـ DRP في النظارات الذكية. كانت أنظمة DRP التقليدية تستخدم مرآة منحنية مثبتة أمام عين المستخدم لعرض الصور على الشبكية، مما جعل من الصعب تحقيق نظارات ذكية بمظهر طبيعي. من خلال ترتيب عاكسات نانوية فريدة على سطح مستوٍ وإنشاء هيكل يغير زاوية انعكاس الضوء اعتمادًا على موقع المرآة، يصبح من الممكن عكس ضوء الليزر الساقط من زوايا مختلفة عند الزاوية المطلوبة لانعكاس DRP. وبالتالي، يمكن استبدال المرآة المنحنية التقليدية.
علاوة على ذلك، تمنع نظارات الذكية بتقنية DRP ظهور الصور للأشخاص الذين يواجهون المستخدم (تسرب الصورة). وهذا يوفر مظهرًا طبيعيًا ويعالج مخاوف الخصوصية، حيث لا يمكن للآخرين رؤية المحتوى المُسْتَثْمَر. على الرغم من أن شاشات الموجات التقليدية لها هياكل معقدة ويمكن أن تكون مكلفة في التصنيع، إلا أن المرآة الميتا-بصرية يمكن تصنيعها باستخدام عمليات مماثلة لتلك المستخدمة في أشباه الموصلات، مما يفتح الطريق أمام إنتاج جماعي تنافسي من حيث التكلفة. تدعم المرآة الميتا-بصرية الحالية التشغيل أحادي اللون. تهدف TDK إلى إظهار التشغيل الكامل اللون وتحقيق الإنتاج الضخم خلال السنوات القليلة القادمة.
دخلت TDK في اتفاقية تعاون تجاري مع QD Laser, Inc. (TSE:6613، hereinafter "QD Laser"). من خلال دمج تكنولوجيا عرض الشبكية الخاصة التي تمتلكها QD Laser ومحفظة براءات اختراعها مع وحدة FCLM الخاصة بـ TDK، وجهاز تحكم بلون كامل للضوء المرئي، والمرآة الميتا-بصرية، وغيرها من التقنيات، تسرّع TDK تطوير وحدات مصدر ضوء RGB من الجيل التالي ومحركات بصرية للنظارات الذكية. ستساهم TDK في تحويل النظارات الذكية، وهو تطبيق متوقع أن ينمو داخل نظام الذكاء الاصطناعي الذي تركز عليه TDK، وتعزيز اعتمادها الواسع في المجتمع.
الكيانات الرئيسية: الشركات: TDK Corporation، QD Laser, Inc. | المواقع: CEATEC 2026، electronica
الأسئلة الشائعة: ما هو الميزة الرئيسية لتقنية عرض الشبكية المباشرة الجديدة لـ TDK؟
الميزة الرئيسية هي استخدام مرآة ميتا-بصرية مسطحة وفائقة الرقة التي تتيح للنظارات الذكية شفافية ومظهرًا طبيعيًا، بالإضافة إلى منع تسرب الصورة لحماية الخصوصية.
ما هو الميزة الرئيسية لتقنية عرض الشبكية المباشرة الجديدة لـ TDK؟
الميزة الرئيسية هي استخدام مرآة ميتا-بصرية مسطحة وفائقة الرقة التي تتيح للنظارات الذكية شفافية ومظهرًا طبيعيًا، بالإضافة إلى منع تسرب الصورة لحماية الخصوصية.
🇧🇩 বাংলা
TDK-smার্ট গ্লাসের জন্য সরাসরি রেটিনা প্রজেকশন ডিসপ্লে প্রযুক্তি প্রদর্শন করে
TDK Corporation (TSE:6762) বিশ্বে প্রথমবারের মতো একটি মেটা-অপটিক মিরর ব্যবহার করে স্মার্ট গ্লাসের জন্য সরাসরি রেটিনা প্রজেকশন (DRP) ডিসপ্লে সফলভাবে প্রদর্শন করেছে। এই সমতল মিরর ন্যানোস্কেল রিফ্লেক্টর ব্যবহার করে, এর মোটা শুধুমাত্র 150 nm এবং এটি সরাসরি একটি লেন্সে এম্বেড করা যেতে পারে। تقریباً 80 শতাংশ দৃশ্যমান আলোর পারসারমাণে, এটি স্মার্ট গ্লাসকে साधारण চশ্মার লেন্সের মতো পারদর্শী করে তোলে, যা তাদের একটি প্রাকৃতিক দেখावट দায়ে যা দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। TDK CEATEC 2026-এ একটি প্রোটোটাইপ প্রদর্শন করবে, যা ১৩ অক্টোবর ২০২৬ থেকে শুরু হবে, এবং electronica-এ, ১০-১৩ নভেম্বর ২০২৬।
TDK একটি অতিসংকুচিত পূর্ণ-রং লেজার মডিউল (FCLM) এর জন্য প্রযুক্তি বিকাশ করেছে, যা তার ধরনের বিশ্বে সবচেয়ে ছোট একটি, এবং একটি দৃশ্যমান আলো পূর্ণ-রং লেজার নিয়ন্ত্রণ ডিভাইস বিকাশ করেছে যা 4K রেজোলিউশন অর্জন করতে সক্ষম। কোম্পানি স্মার্ট গ্লাসের জন্য DRP-কে প্রয়োজনীয় মূল উপকরণগুলোও বিকাশ করেছে। প্যারামেট্রিক DRP সিস্টেমগুলো ব্যবহারকারী চোখের সামনে একটি বাঁকা মিরর স্থাপন করে রেটিনায় চিত্র প্রজেক্ট করে, যা স্মার্ট গ্লাসকে একটি প্রাকৃতিক দেখावট দায়ে করা কঠিন করে তোলে। একটি সমতল সurface-এ অনন্য ন্যানোস্কেল রিফ্লেক্টরগুলো সাজিয়ে এবং miroir-এর অবস্থান অনুযায়ী আলোর প্রতিফলনের কোণ পরিবর্তন করার একটি গঠন তৈরি করে, বিভিন্ন কোণ থেকে আসা লেজার আলোকে DRP-তে প্রয়োজনীয় প্রতিফলন কোণে প্রতিফলিত করা সম্ভব হয়। তাই, প্যারামেট্রিক বাঁকা মিররগুলোকে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব।
অতিরিক্তভাবে, DRP স্মার্ট গ্লাসগুলো ব্যবহারকারীর মুখোমুখি থাকা ব্যক্তিদের জন্য চিত্রগুলোকে দৃশ্যমান না করে (চিত্র লিকেজ)।これにより、প্রাকৃতিক দেখावট প্রদান হয় এবং গোপনীয়তার উদ্বেগ সমাধান হয়, কারণ অন্যরা প্রজেক্ট করা বিষয়বস্তু দেখতে পায় না। প্যারামেট্রিক ওয়েভগাইড ডিসপ্লে জটিল গঠন रखে এবং উৎপাদনে ব্যয়বহুল হতে পারে। কিন্তু, মেটা-অপটিক মিরর অর্ধপরিপক্বের মতো প্রক্রিয়া দিয়ে উৎপাদন করা যায়, যা খরচ-প্রতিযোগিতামূলক量産ের পথ খুলে দেয়। বর্তমান মেটা-অপটিক মিরর একরঙী চালন সমর্থন করে। TDK পরবর্তী কত বছর 안에 পূর্ণ-রং চালন প্রদর্শন এবং量産 অর্জনের লক্ষ্য রাখে।
TDK QD Laser, Inc. (TSE:6613, এখানে "QD Laser" বলতে বোঝায়) এর সাথে একটি ব্যবসায়িক সহযোগিতার চুক্তি বন্ধন করেছে। QD Laser-এর মালিকানা রেটিনা প্রজেকশন প্রযুক্তি এবং পেটেন্ট পোর্টফোলিও, TDK-এর FCLM, দৃশ্যমান আলো পূর্ণ-রং লেজার নিয়ন্ত্রণ ডিভাইস, মেটা-অপটিক মিরর এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগুলো একত্রিত করে, TDK পরবর্তী প্রজন্মের RGB আলো উৎস মডিউল এবং স্মার্ট গ্লাসের জন্য অপটিকাল ইঞ্জিনের উন্নয়নকে ত্বরিত করছে। TDK স্মার্ট গ্লাসকে — যা TDK-এর ফোকাসে থাকা AI ইকোসিস্টেমে বৃদ্ধি পाने की अपेक्षा रखी गई है — — রূপান্তরিত করতে এবং সমাজে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য করতে সহায়তা করবে।
মূল entidades: কোম্পানিগুলো: TDK Corporation, QD Laser, Inc. | অবস্থান: CEATEC 2026, electronica
TDK-এর নতুন সরাসরি রেটিনা প্রজেকশন ডিসপ্লে প্রযুক্তির প্রধান সুবিধা কি?
প্রধান সুবিধা হল এর সমতল, অতিসুক্ষ্ম মেটা-অপটিক মিররের ব্যবহার, যা স্মার্ট গ্লাসকে স্বাভাবিক পারদর্শিতা এবং দেখावট দায়ে করে, đồng thời ছবি লিকেজ রোক করে গোপনীয়তা রক্ষা করে।
🇩🇪 Deutsch
TDK demonstriert Direkt-Netzhaut-Projektion für Smart Glasses
TDK Corporation (TSE:6762) hat weltweit erstmals erfolgreich eine Direkt-Netzhaut-Projektion (DRP) für Smart Glasses mittels eines Meta-Optik-Spiegels demonstriert. Der flache Spiegel verwendet Nanoskala-Reflektoren, ist lediglich 150 nm dick und kann direkt in eine Linse eingebettet werden. Bei einer sichtbaren Lichtdurchlässigkeit von etwa 80 Prozent ermöglicht er Smart Glasses mit einer Transparenz, die jener gewöhnlicher Brillengläser entspricht, wodurch sie ein natürliches Aussehen erhalten, das für den täglichen Gebrauch geeignet ist. TDK wird einen Prototypen auf der CEATEC 2026 ausstellen, die am 13. Oktober 2026 beginnt, und auf der electronica vom 10. bis 13. November 2026.
TDK hat Technologien für ein ultrakompaktes Vollfarb-Lasermodul (FCLM) entwickelt, eines der kleinsten seiner Art weltweit, sowie ein Gerät zur Steuerung von Vollfarb-Lasern im sichtbaren Lichtbereich, das eine Auflösung von 4K erreichen kann. Das Unternehmen entwickelt außerdem die Schlüsselkomponenten, die für DRP in Smart Glasses erforderlich sind. Konventionelle DRP-Systeme verwendeten ein gekrümmtes Spiegel, das vor dem Auge des Benutzers montiert wurde, um Bilder auf die Netzhaut zu projizieren, was es schwierig machte, Smart Glasses mit natürlichem Aussehen zu realisieren. Durch die Platzierung einzigartiger Nanoskala-Reflektoren auf einer Ebene und die Schaffung einer Struktur, die den Winkel der Lichtreflexion abhängig von der Position des Spiegels ändert, ist es möglich, einfallendes Laserlicht aus verschiedenen Winkeln unter dem für DRP erforderlichen Reflexionswinkel zu reflektieren. Damit können herkömmliche gekrümmte Spiegel ersetzt werden.
Darüber hinaus verhindern DRP-Smart Glasses, dass Personen, die dem Träger gegenüberstehen, das projizierte Bild sehen (Bildleckage). Dadurch entsteht ein natürliches Aussehen und Datenschutzbedenken werden adressiert, da andere den projizierten Inhalt nicht sehen können. Konventionelle Wellenleiter-Displays haben komplexe Strukturen und können kostspielig in der Herstellung sein. Das Meta-Optik-Spiegel jedoch kann mit Verfahren hergestellt werden, die denen der Halbleiterproduktion vergleichbar sind, was den Weg zu kosteneffizienter Massenproduktion ebnet. Das aktuelle Meta-Optik-Spiegel unterstützt den Monochrombetrieb. TDK strebt an, den Vollfarbbetrieb zu demonstrieren und die Massenproduktion in den nächsten Jahren zu erreichen.
TDK hat eine Geschäftsvereinbarung mit QD Laser, Inc. (TSE:6613, im Folgenden „QD Laser“) geschlossen. Durch die Kombination der proprietären Netzhaut-Projektionstechnologie und des Patentportfolios von QD Laser mit dem FCLM von TDK, dem Gerät zur Steuerung von Vollfarb-Lasern im sichtbaren Lichtbereich, den Meta-Optik-Spiegeln und anderen Technologien beschleunigt TDK die Entwicklung von nächsten Generation RGB-Lichtquellenmodulen und optischen Motoren für Smart Glasses. TDK wird zur Transformation der Smart Glasses beitragen, einer Anwendung, die innerhalb des KI-Ökosystems, auf das TDK fokussiert ist, Wachstum erwartet wird, und deren breite Einführung in der Gesellschaft fördern.
Wichtige Entitäten: Unternehmen: TDK Corporation, QD Laser, Inc. | Orte: CEATEC 2026, electronica
Was ist der Hauptvorteil der neuen Direkt-Netzhaut-Projektionstechnologie von TDK?
Der Hauptvorteil liegt in der Verwendung eines flachen, ultrakünen Meta-Optik-Spiegels, der Smart Glasses mit natürlicher Transparenz und Erscheinung ermöglicht und gleichzeitig Bildleckage verhindert, um den Datenschutz zu wahren.
🇪🇸 Español
TDK Demuestra Tecnología de Proyección Directa en Retina para Gafas Inteligentes
TDK Corporation (TSE:6762) ha demostrado con éxito, por primera vez en el mundo, una pantalla de proyección directa en retina (DRP) para gafas inteligentes utilizando un espejo meta-óptico. El espejo plano utiliza reflectores a escala nanométrica, mide solo 150 nm de grosor y puede integrarse directamente en una lente. Con una transmitancia de luz visible de aproximadamente 80 por ciento, permite gafas inteligentes con transparencia equivalente a la de las lentes de gafas ordinarias, dándoles una apariencia natural adecuada para uso cotidiano. TDK exhibirá un prototipo en CEATEC 2026, que comienza el 13 de octubre de 2026, y en electronica, del 10 al 13 de noviembre de 2026.
TDK ha desarrollado tecnologías para un módulo láser full-color ultracompacto (FCLM), uno de los más pequeños de su tipo en el mundo, y un dispositivo de control de láser full-color de luz visible capaz de lograr una resolución de 4K. La compañía también ha estado desarrollando los dispositivos clave necesarios para DRP en gafas inteligentes. Los sistemas DRP convencionales utilizaban un espejo curvo montado frente al ojo del usuario para proyectar imágenes en la retina, lo que dificultaba lograr gafas inteligentes con una apariencia natural. Al disponer reflectores nanométricos únicos en un plano y crear una estructura que cambia el ángulo de reflexión de la luz según la posición del espejo, es posible reflejar la luz láser incidente desde diversos ángulos en el ángulo de reflexión necesario para DRP. Por lo tanto, es posible reemplazar los espejos curvos convencionales.
Además, las gafas inteligentes con DRP evitan que las imágenes sean visibles para las personas que enfrentan al usuario (fuga de imagen). Esto proporciona una apariencia natural y aborda las preocupaciones de privacidad, ya que otros no pueden ver el contenido proyectado. Las pantallas de guía de onda convencionales tienen estructuras complejas y pueden ser costosas de fabricar. Sin embargo, el espejo meta-óptico puede fabricarse utilizando procesos comparables a los utilizados para semiconductores, abriendo el camino hacia una producción masiva competitiva en costo. El espejo meta-óptico actual admite operación monocromática. TDK tiene como objetivo demostrar operación a todo color y lograr producción masiva dentro de los próximos años.
TDK ha celebrado un acuerdo de cooperación empresarial con QD Laser, Inc. (TSE:6613, en adelante "QD Laser"). Al combinar la tecnología propietaria de proyección en retina y la cartera de patentes de QD Laser con el FCLM de TDK, los dispositivos de control de láser full-color de luz visible, los espejos meta-ópticos y otras tecnologías, TDK está acelerando el desarrollo de módulos de fuente de luz RGB de próxima generación y motores ópticos para gafas inteligentes. TDK contribuirá a la transformación de las gafas inteligentes, una aplicación que se espera crezca dentro del ecosistema de IA en el que TDK se está enfocando, y su adopción generalizada en la sociedad.
Entidades clave: Empresas: TDK Corporation, QD Laser, Inc. | Ubicaciones: CEATEC 2026, electronica
¿Cuál es la principal ventaja de la nueva tecnología de proyección directa en retina de TDK?
La principal ventaja es su uso de un espejo meta-óptico plano y ultracieno que permite gafas inteligentes con transparencia y apariencia natural, además de prevenir la fuga de imagen para privacidad.
🇫🇷 Français
TDK démontre une technologie de projection rétinienne directe pour lunettes intelligentes
TDK Corporation (TSE:6762) a démontré avec succès, pour la première fois au monde, un affichage à projection rétinienne directe (DRP) pour lunettes intelligentes utilisant un miroir méta-optique. Le miroir plat utilise des réflecteurs à l'échelle nanométrique, mesure seulement 150 nm d'épaisseur et peut être intégré directement dans une lentille. Avec une transmittance de la lumière visible d'environ 80 pour cent, il permet des lunettes intelligentes ayant une transparence équivalente à celle des lunettes ordinaires, leur donnant une apparence naturelle adaptée à un usage quotidien. TDK exposera un prototype lors du CEATEC 2026, qui débute le 13 octobre 2026, et lors de electronica, du 10 au 13 novembre 2026.
TDK a développé des technologies pour un module laser full-color ultra-compact (FCLM), l'un des plus petits de son espèce au monde, et un dispositif de contrôle de laser full-color de lumière visible capable d'atteindre une résolution de 4K. L'entreprise a également développé les dispositifs clés nécessaires au DRP pour les lunettes intelligentes. Les systèmes DRP conventionnels utilisaient un miroir courbé monté devant l'œil de l'utilisateur pour projeter des images sur la rétine, rendant difficile l'obtention de lunettes intelligentes avec une apparence naturelle. En disposant des réflecteurs nanométriques uniques sur un plan et en créant une structure qui modifie l'angle de réflexion de la lumière en fonction de la position du miroir, il devient possible de réfléchir la lumière laser incidente provenant de divers angles à l'angle de réflexion nécessaire pour le DRP. Ainsi, il est possible de remplacer les miroirs courbés conventionnels.
En outre, les lunettes intelligentes DRP empêchent les images d'être visibles pour les personnes faisant face à l'utilisateur (fuite d'image). Cela procure une apparence naturelle et répond aux préoccupations en matière de confidentialité, car les autres ne peuvent pas voir le contenu projeté. Les écrans à guide d'onde conventionnels ont des structures complexes et peuvent être coûteux à fabriquer. Cependant, le miroir méta-optique peut être fabriqué en utilisant des procédés comparables à ceux utilisés pour les semi-conducteurs, ouvrant la voie à une production de masse compétitive en termes de coûts. Le miroir méta-optique actuel prend en charge le fonctionnement monochrome. TDK vise à démontrer le fonctionnement en pleine couleur et à atteindre la production de masse dans les prochaines années.
TDK a conclu un accord de coopération commerciale avec QD Laser, Inc. (TSE:6613, ci-après « QD Laser »). En combinant la technologie propriétaire de projection rétinienne de QD Laser et son portefeuille de brevets avec le FCLM de TDK, le dispositif de contrôle de laser full-color de lumière visible, les miroirs méta-optiques et autres technologies, TDK accélère le développement des modules de source de lumière RGB de prochaine génération et des moteurs optiques pour les lunettes intelligentes. TDK contribuera à la transformation des lunettes intelligentes, une application appelée à croître au sein de l'écosystème d'IA sur lequel TDK se concentre, et à leur adoption généralisée dans la société.
Entités clés : Entreprises : TDK Corporation, QD Laser, Inc. | Lieux : CEATEC 2026, electronica
FAQ : Quel est l'avantage principal de la nouvelle technologie de projection rétinienne directe de TDK ?
L'avantage principal réside dans son utilisation d'un miroir méta-optique plat et ultrafin qui permet des lunettes intelligentes avec une transparence et une apparence naturelles, tout en empêchant la fuite d'image pour protéger la vie privée.
Quel est l'avantage principal de la nouvelle technologie de projection rétinienne directe de TDK ?
L'avantage principal réside dans son utilisation d'un miroir méta-optique plat et ultrafin qui permet des lunettes intelligentes avec une transparence et une apparence naturelles, tout en empêchant la fuite d'image pour protéger la vie privée.
🇮🇳 हिन्दी
TDK ने स्मार्ट ग्लासेज़ के लिए प्रत्यक्ष रेटिना प्रोजेक्शन डिस्प्ले तकनीक का प्रदर्शन किया
TDK कॉर्पोरेशन (TSE:6762) ने दुनिया में पहली बार एक मेटा-ऑप्टिक मिरर का उपयोग करके स्मार्ट ग्लासेज़ के लिए प्रत्यक्ष रेटिना प्रोजेक्शन (DRP) डिस्प्ले का सफल प्रदर्शन किया। यह सप्लैट मिरर नैनोस्केल रिफ्लेक्टर्स का उपयोग करता है, इसकी मोटाई केवल 150 nm है और इसे सीधे लेंस में एम्बेड किया जा सकता है। लगभग 80 प्रतिशत दृश्यमान प्रकाश पारगम्यता के साथ, यह स्मार्ट ग्लासेज़ को साधारण चश्मे के लेंस के समान पारदर्शी बनाता है, जिससे वे एक प्राकृतिक दिखावट प्राप्त करते हैं जो दैनिक उपयोग के लिए उपयुक्त है। TDK CEATEC 2026 में एक प्रोटोटाइप प्रदर्शित करेगा, जो 13 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, और electronica में, 10-13 नवंबर 2026 को।
TDK ने एक अत्यंत संकुचित पूर्ण-रंग लेजर मॉड्यूल (FCLM) के लिए तकनीक विकसित की है, जो अपनी तरह का दुनिया का सबसे छोटा मॉड्यूल है, और एक दृश्यमान प्रकाश पूर्ण-रंग लेजर नियंत्रण उपकरण विकसित किया है जो 4K रिज़ॉल्यूशन प्राप्त करने में सक्षम है। कंपनी ने स्मार्ट ग्लासेज़ के लिए DRP के लिए आवश्यक मुख्य उपकरणों का विकास भी किया है। पारंपरिक DRP प्रणालियों ने उपयोगकर्ता की आंख के सामने स्थापित एक वक्र मिरर का उपयोग करके रेटिना पर छवियों को प्रोजेक्ट किया, जिससे स्मार्ट ग्लासेज़ के लिए एक प्राकृतिक दिखावट प्राप्त करना कठिन हो गया। एक समतल सतह पर अद्वितीय नैनोस्केल रिफ्लेक्टर्स की व्यवस्था करके और ऐसी संरचना बनाकर जो मिरर की स्थिति के आधार पर प्रकाश परावर्तन के कोण को बदलती है, विभिन्न कोणों से आने वाले लेजर प्रकाश को DRP के लिए आवश्यक परावर्तन कोण पर परावर्तित करना संभव हो जाता है। इसलिए, पारंपरिक वक्र मिरर को प्रतिस्थापित करना संभव है।
इसके अलावा, DRP स्मार्ट ग्लासेज़ उपयोगकर्ता का सामना करने वाले लोगों के लिए छवियों को दृश्यमान नहीं बनाते हैं (छवि लीकेज)।これにより、自然な外観が提供され、プライバシーの懸念が解決されます。なぜなら、他人は投影されたコンテンツを見ることができないからです。従来のウェーブガイドディスプレイは複雑な構造を持ち、製造コストが高くなる可能性があります。しかし、メタオプティックミラーは半導体と同様のプロセスで製造でき、コスト競争力のある量産への道を開きます。現在のメタオプティックミラーは単色動作をサポートしています。TDKは今後数年でフルカラー動作の実証と量産を達成することを目指しています。
TDKはQD Laser, Inc.(TSE:6613、以下「QD Laser」)と業務提携契約を締結しました。QD Laserの独自の網膜投影技術と特許ポートフォリオ、およびTDKのFCLM、可視光フルカラーレーザー制御デバイス、メタオプティックミラー、その他の技術を組み合わせることで、TDKは次世代RGB光源モジュールとスマートグラス用光学エンジンの開発を加速しています。TDKは、TDKが注力しているAIエコシステム内で成長が見込まれるスマートグラスアプリケーションの変革に貢献し、社会での広範な導入を促進します。
主要エンティティ:企業:TDK Corporation、QD Laser, Inc. | 場所:CEATEC 2026、electronica
FAQ:TDKの新しい直接網膜投影ディスプレイ技術の主な利点は何ですか?
主な利点は、その平面で超薄いメタオプティックミラーの使用により、自然な透明度と外観を持つスマートグラスを実現し、さらに画像漏れを防止してプライバシーを確保できる点です。
TDK का नया प्रत्यक्ष रेटिना प्रोजेक्शन डिस्प्ले तकनीक का मुख्य लाभ क्या है?
इसका मुख्य लाभ यह है कि यह एक सप्लैट, अल्ट्रा-थिन मेटा-ऑप्टिक मिरर का उपयोग करता है जो स्मार्ट ग्लासेज़ को प्राकृतिक पारदर्शिता और दिखावट प्रदान करता है, साथ ही छवि लीकेज को रोककर गोपनीयता को भी संरक्षित रखता है।
🇮🇩 Bahasa Indonesia
TDK Demonstrasikan Teknologi Proyeksi Retina Langsung untuk Kacamata Pintar
TDK Corporation (TSE:6762) berhasil mendemonstrasikan, untuk pertama kalinya di dunia, layar proyeksi retina langsung (DRP) untuk kacamata pintar menggunakan cermin meta-optik. Cermin datar ini menggunakan reflektor dalam skala nanometer, memiliki tebal hanya 150 nm, dan dapat langsung disematkan ke dalam lensa. Dengan transmisi cahaya terlihat sekitar 80 persen, ia memungkinkan kacamata pintar memiliki transparensi yang setara dengan lensa kacamata biasa, memberikan penampilan alami yang sesuai untuk penggunaan sehari-hari. TDK akan menampilkan prototipe di CEATEC 2026, yang dimulai pada 13 Oktober 2026, dan di electronica, tanggal 10-13 November 2026.
TDK telah mengembangkan teknologi untuk modul laser full-color ultra-kompak (FCLM), salah satu yang terkecil dari jenisnya di dunia, dan perangkat kontrol laser full-color cahaya terlihat yang mampu mencapai resolusi 4K. Perusahaan juga sedang mengembangkan perangkat kunci yang diperlukan untuk DRP pada kacamata pintar. Sistem DRP konvensional menggunakan cermin lengkung yang dipasang di depan mata pengguna untuk memroyeksikan citra ke retina, yang membuatnya sulit untuk mencapai kacamata pintar dengan penampilan alami. Dengan menata reflektor nanoskala unik pada sebuah bidang dan menciptakan struktur yang mengubah sudah cahaya tergantung pada posisi cermin, mungkin untuk memantulkan cahaya laser yang datang dari berbagai sudut ke sudut refleksi yang diperlukan untuk DRP. Oleh karena itu, mungkin untuk menggantikan cermin lengkung konvensional.
Selain itu, kacamata pintar dengan DRP mencegah citra menjadi terlihat oleh orang yang menghadapi pengguna (kebocoran citra). Hal ini memberikan penampilan alami dan mengatasi masalah privasi karena orang lain tidak dapat melihat konten yang diproyeksikan. Tampilan gelombang konvensional memiliki struktur kompleks dan dapat mahal untuk diproduksi. Namun, cermin meta-optik dapat diproduksi menggunakan proses yang dapat dibandingkan dengan yang digunakan untuk semiconduktor, membuka jalan untuk produksi massal yang kompetitif dalam hal biaya. Cermin meta-optik saat ini mendukung operasi monokrom. TDK bertujuan untuk mendemonstrasikan operasi warna penuh dan mencapai produksi massal dalam beberapa tahun ke depan.
TDK telah membuat perjanjian kerjasama bisnis dengan QD Laser, Inc. (TSE:6613, selanjutnya disebut "QD Laser"). Dengan menggabungkan teknologi proyeksi retina milik QD Laser yang bersifat eksklusif dan portofolio patennya dengan FCLM milik TDK, perangkat kontrol laser full-color cahaya terlihat, cermin meta-optik, dan teknologi lainnya, TDK mempercepat pengembangan modul sumber cahaya RGB generasi berikutnya dan mesin optik untuk kacamata pintar. TDK akan berkontribusi pada transformasi kacamata pintar, aplikasi yang diperkirakan akan tumbuh dalam ekosistem AI yang menjadi fokus TDK, dan mendorong adopsi luasnya di masyarakat.
Entitas Utama: Perusahaan: TDK Corporation, QD Laser, Inc. | Lokasi: CEATEC 2026, electronica
Apa keunggulan utama teknologi proyeksi retina langsung baru TDK?
Keunggulan utamanya adalah penggunaan cermin meta-optik yang datar dan sangat tipis yang memungkinkan kacamata pintar memiliki transparensi dan penampilan alami, sekaligus mencegah kebocoran citra untuk privasi.
🇯🇵 日本語
TDK、スマートグラス向け直接網膜投影ディスプレイを世界初デモ
TDK株式会社(TSE:6762)は、メタオプティックミラーを使用して、世界で初めてスマートグラス向けの直接網膜投影(DRP)ディスプレイを成功裏にデモンストレーションしました。この平面ミラーはナノスケールの反射子を使用し、厚さはわずか 150 nm で、レンズに直接組み込むことができます。可視光線透過率は約 80 パーセント であり、これによりスマートグラスは普通の眼鏡レンズと同等の透明性を持ち、自然な外観を実現し、日常使用に適しています。TDKは、CEATEC 2026(2026年10月13日より開始)および electronica(2026年11月10日~13日)でプロトタイプを展示します。
TDKは、世界でも最小クラスの超コンパクトフルカラーレーザーモジュール(FCLM)と、4K解像度を達成可能な可視光フルカラーレーザー制御デバイスの技術を確立しています。さらに、スマートグラス向けDRPに必要な主要デバイスの開発も進めています。従来のDRPシステムでは、ユーザーの目の前に曲面ミラーを設置し、網膜に画像を投射していましたが、これにより自然な外観のスマートグラスの実現が困難でした。一方、平面上に独自のナノスケール反射子を配置し、ミラーの位置に応じて光の反射角度を変える構造を作ることで、さまざまな角度から入射するレーザー光をDRPに必要な反射角度で反射することが可能になります。したがって、従来の曲面ミラーを置き換えることができます。
さらに、DRPスマートグラスは、装着者に向かっている人に画像が見えないようにする(画像漏れの防止)ため、自然な外観を保ちながらプライバシーにも配慮できます。従来のウェーブガイドディスプレイは構造が複雑で製造コストが高いため、メタオプティックミラーは半導体と同等のプロセスで製造可能であり、コスト競争力のある量産への道を開きます。現在のメタオプティックミラーは単色動作をサポートしていますが、TDKは今後数年でフルカラー動作のデモンストレーションと量産を目指しています。
TDKは、QD Laser, Inc.(TSE:6613、以下「QD Laser」)と業務提携契約を締結しました。QD Laserの独自の網膜投影技術と特許ポートフォリオに、TDKのFCLM、可視光フルカラーレーザー制御デバイス、メタオプティックミラーおよびその他の技術を組み合わせることで、次世代RGB光源モジュールとスマートグラス用光学エンジンの開発を加速しています。TDKは、AIエコシステム内で成長が見込まれるスマートグラスアプリケーションの変革に貢献し、社会での広範な導入を促進します。
主要エンティティ:企業:TDK Corporation、QD Laser, Inc. | 場所:CEATEC 2026、electronica
TDKの新しい直接網膜投影ディスプレイ技術の主な利点は何ですか?
主な利点は、その平面で超薄いメタオプティックミラーの使用により、自然な透明度と外観を持つスマートグラスを実現し、さらに画像漏れを防止してプライバシーを確保できる点です。
🇧🇷 Português
TDK demonstra tecnologia de projeção retiniana direta para óculos inteligentes
TDK Corporation (TSE:6762) demonstrou com sucesso, pela primeira vez no mundo, uma tela de projeção retiniana direta (DRP) para óculos inteligentes usando um espelho meta-óptico. O espelho plano utiliza refletores em escala nanométrica, mede apenas 150 nm de espessura e pode ser integrado diretamente em uma lente. Com uma transmitância de luz visível de aproximadamente 80 por cento, permite óculos inteligentes com transparência equivalente à das lentes de óculos comuns, dando-lhes uma aparência natural adequada para uso diário. TDK exibirá um protótipo no CEATEC 2026, que começa em 13 de outubro de 2026, e no electronica, de 10 a 13 de novembro de 2026.
TDK desenvolveu tecnologias para um módulo laser full-color ultracompacto (FCLM), um dos menores do seu tipo no mundo, e um dispositivo de controle de laser full-color de luz visível capaz de alcançar uma resolução de 4K. A empresa também tem desenvolvido os dispositivos-chave necessários para o DRP em óculos inteligentes. Os sistemas DRP convencionais usavam um espelho curvo montado na frente do olho do usuário para projetar imagens na retina, dificultando a obtenção de óculos inteligentes com aparência natural. Ao dispor refletores nanométricos únicos em um plano e criar uma estrutura que altera o ângulo de reflexão da luz dependendo da posição do espelho, é possível refletir a luz laser incidente de vários ângulos no ângulo de reflexão necessário para o DRP. Portanto, é possível substituir os espelhos curvos convencionais.
Além disso, os óculos inteligentes com DRP impedem que as imagens sejam visíveis para as pessoas que enfrentam o usuário (vazamento de imagem). Isso proporciona uma aparência natural e aborda preocupações de privacidade, pois outros não conseguem ver o conteúdo projetado. As telas de guia de onda convencionais têm estruturas complexas e podem ser caras de fabricar. Porém, o espelho meta-óptico pode ser fabricado usando processos comparáveis aos usados para semicondutores, abrindo caminho para uma produção em massa competitiva em termos de custo. O espelho meta-óptico atual suporta operação monocromática. TDK pretende demonstrar operação em cores completas e alcançar produção em massa nos próximos anos.
TDK celebrou um acordo de cooperação comercial com QD Laser, Inc. (TSE:6613, doravante "QD Laser"). Ao combinar a tecnologia proprietária de projeção retiniana da QD Laser e seu portfólio de patentes com o FCLM da TDK, o dispositivo de controle de laser full-color de luz visível, os espelhos meta-ópticos e outras tecnologias, a TDK está acelerando o desenvolvimento de módulos de fonte de luz RGB de próxima geração e motores ópticos para óculos inteligentes. A TDK contribuirá para a transformação dos óculos inteligentes, uma aplicação esperada para crescer dentro do ecossistema de IA no qual a TDK está focada, e para sua adoção generalizada na sociedade.
Entidades-chave: Empresas: TDK Corporation, QD Laser, Inc. | Locais: CEATEC 2026, electronica
Qual é a principal vantagem da nova tecnologia de projeção retiniana direta da TDK?
A principal vantagem é o uso de um espelho meta-óptico plano e ultrafino que permite óculos inteligentes com transparência e aparência naturais, além de impedir o vazamento de imagem para privacidade.
🇷🇺 Русский
TDK продемонстрировал технологию прямой проекции на сетчатку для умных очков
TDK Corporation (TSE:6762) успешно продемонстрировала, впервые в мире, дисплей прямой проекции на сетчатку (DRP) для умных очков с использованием мета-оптического зеркала. Плоское зеркало использует наноскопические отражатели, имеет толщину всего 150 нм и может быть непосредственно встроено в линзу. С пропусканием видимого света примерно 80 процентов, оно позволяет умным очкам иметь прозрачность, эквивалентную обычным очкам, придавая им естественный вид, подходящий для повседневного использования. TDK представит прототип на CEATEC 2026, начиная с 13 октября 2026 года, и на electronica, с 10 по 13 ноября 2026 года.
TDK разработала технологии для сверхкомпактного полноцветного лазерного модуля (FCLM), одного из самых маленьких в мире своего рода, и устройства управления полноцветным лазером видимого света, способного достигать разрешения 4K. Компания также разрабатывает ключевые устройства, необходимые для DRP в умных очках. Традиционные системы DRP использовали изогнутое зеркало, установленное перед глазом пользователя, для проецирования изображений на сетчатку, что затрудняло достижение умных очков с естественным видом. Располагая уникальные наноскопические отражатели на плоскости и создавая структуру, которая меняет угол отражения света в зависимости от положения зеркала, возможно отражать падающий лазерный свет под различными углами под необходимым углом отражения для DRP. Таким образом, можно заменить традиционные изогнутые зеркала.
Кроме того, умные очки с DRP предотвращают видимость изображений для людей, стоящих лицом к пользователю (утечка изображения). Это обеспечивает естественный вид и решает проблемы конфиденциальности, поскольку другие не могут видеть проецируемое содержимое. Традиционные волноводные дисплеи имеют сложную структуру и могут быть дорогими в производстве. Однако мета-оптическое зеркало может производиться с использованием процессов, сравнимых с теми, что используются для полупроводников, открывая путь к конкурентоспособной по стоимости массовой produkcji. Текущее мета-оптическое зеркало поддерживает монохромную работу. TDK стремится продемонстрировать полноцветную работу и достичь массового производства в ближайшие годы.
TDK заключила договор о деловом сотрудничестве с QD Laser, Inc. (TSE:6613, далее «QD Laser»). Объединяя запатентованную технологию проекции на сетчатку QD Laser и её патентное портфолио с FCLM TDK, устройствами управления видимым светом полноцветным лазером, мета-оптическими зеркалами и другими технологиями, TDK ускоряет разработку модулей источников света RGB следующего поколения и оптических двигателей для умных очков. TDK будет способствовать трансформации умных очков, приложению, ожидаемому к росту в рамках экосистемы ИИ, на котором сосредоточена TDK, и их широкому внедрению в обществе.
Ключевые сущности: Компании: TDK Corporation, QD Laser, Inc. | Места: CEATEC 2026, electronica
Каково главное преимущество новой технологии прямой проекции на сетчатку от TDK?
Главное преимущество заключается в использовании плоского сверхтонкого мета-оптического зеркала, которое позволяет умным очкам иметь естественную прозрачность и внешний вид, одновременно предотвращая утечку изображения для обеспечения конфиденциальности.
🇨🇳 简体中文
TDK 演示智能眼镜直接视网膜投影显示技术
TDK Corporation (TSE:6762) 成功演示了全球首款基于微光学镜的直接视网膜投影(DRP)显示技术用于智能眼镜。该平面镜采用纳米级反射器,厚度仅为 150 nm,可直接嵌入镜片中。可见光透射率约为 80%,使智能眼镜具有与普通眼镜镜片相当的透明度,呈现自然外观,适合日常使用。TDK 将于 CEATEC 2026(2026年10月13日开始)和 electronica(2026年11月10-13日)展出原型机。
TDK 已建立超紧凑全彩激光模块(FCLM)技术,这是全球最小的同类技术之一,以及能够实现 4K 分辨率的可见光全彩激光控制装置。公司还在开发智能眼镜 DRP 所需的关键器件。传统 DRP 系统采用安装在用户眼前的曲面镜将图像投射到视网膜上,难以实现智能眼镜的自然外观。通过在平面上布置独特的纳米级反射器,并创建一个根据镜片位置改变光反射角度的结构,可以将各种入射角度的激光光反射为 DRP 所需的反射角度。因此,可以替代传统的曲面镜。
此外,DRP 智能眼镜可防止面向佩戴者的人看到图像(图像泄漏),提供自然外观并解决隐私问题,因为他人无法看到投影内容。传统波导显示器结构复杂且制造成本高。而微光学镜可采用类似半导体的制造工艺生产,为具有成本竞争力的大规模生产铺平道路。当前微光学镜支持单色运行。TDK 旨在未来几年内演示全彩运行并实现量产。
TDK 已与 QD Laser, Inc.(TSE:6613,以下简称“QD Laser”)签订业务合作协议。通过结合 QD Laser 的专有视网膜投影技术和专利组合,以及 TDK 的 FCLM、可见光全彩激光控制装置、微光学镜及其他技术,TDK 正在加速下一代 RGB 光源模块和智能眼镜光学引擎的开发。TDK 将推动智能眼镜的转型 — — 这是 TDK 正在聚焦的 AI 生态系统中预计将增长的应用 — — 并促进其在社会中的广泛采用。
关键实体:公司:TDK Corporation, QD Laser, Inc. | 地点:CEATEC 2026, electronica
FAQ:TDK 新型直接视网膜投影显示技术的主要优势是什么?
主要优势在于其使用了平面、超薄的微光学镜,使智能眼镜具有自然透明度和外观,同时防止图像泄漏以保护隐私。
TDK 新型直接视网膜投影显示技术的主要优势是什么?
主要优势在于其使用了平面、超薄的微光学镜,使智能眼镜具有自然透明度和外观,同时防止图像泄漏以保护隐私。