XPANCEO lansează o tehnologie de urmărire pasivă a privirii prin lentile de contact inteligente
XPANCEO, o companie de tehnologie avansată, a prezentat un sistem pasiv de urmărire a privirii care atinge o precizie de măsurare la nivel industrial utilizând camere standard.
Sistemul utilizează modele microscopice integrate în lentilele de contact, permițând o urmărire a privirii cu o mare acuratețe, fără a necesita electronice active sau surse de alimentare dedicate.
Această tehnologie permite lentilelor de contact să funcționeze ca markeri optici ce pot fi citite de camerele existente din laptopuri, tablouri de bord ale vehiculelor, dispozitive mobile și sisteme montate pe căști.
Sistemul folosește două gratings optice ultra-subțiri care creează modele de interferență ce se modifică pe măsură ce ochiul se rotește. Pe măsură ce ochiul se mișcă și unghiul de vizualizare se schimbă, gratings-urile se deplasează relativ unul față de celălalt, similar cu modul în care straturile dintr-o carte pop-up își schimbă poziția când sunt înclinate. Aceasta determină o transformare măsurabilă a așa-numitelor modele moiré.
Modulul de urmărire are dimensiuni de 2,5 × 2,5 milimetri și este encapsulat într-un elastomer de silicon biocompatibil, compatibil cu procesele convenționale de fabricare a lentilelor de contact.
Tehnologiile actuale de urmărire a privirii se bazează în mare parte pe sisteme externe și funcționează prin iluminarea ochiului cu lumină infraroșie și capturarea modelelor de reflecție de la cornee și, uneori, de la cristalin. Algoritmii de viziune computerizată analizează apoi aceste imagini, calculând direcția privirii și procesând pozițiile relative ale mai multor reflexii și forma și poziția pupilei. Acest ciclu continuu de iluminare, imagistică și analiză se repetă de zeci de ori pe secundă. Aceste sisteme consumă rapid energia bateriilor și au o performanță redusă în condiții de iluminare dificile, inclusiv în medii bine iluminate, unde semnalele infraroșii concurează cu lumina ambientală.
Noua tehnologie bazată pe modele oferă două avantaje cheie. În primul rând, configurația simplificată elimină necesitatea iluminării infraroșii și funcționează fiabil în medii bine iluminate, reducând complexitatea hardware-ului și consumul de energie. În al doilea rând, permite desfășurarea universală. Deoarece camerele sunt deja integrate în dispozitivele și mediile de zi cu zi, sistemul de urmărire pasivă funcționează în multiple contexte fără a necesita o infrastructură dedicată.
„Această abordare a modelului moiré oferă o măsurare precisă a orientării ochiului folosind geometria optică, fără a adăuga complexitate sau cerințe energetice lentilei”, a declarat Dr. Valentyn Volkov, Fondator și CTO al XPANCEO. „Tehnologia extinde aplicațiile potențiale ale platformelor de lentile de contact, în special în medii în care utilizatorii interacționează deja cu dispozitive echipate cu camere.”
Această precizie unică de 0,3 grade, fără a necesita hardware clinic restrictiv, face din sistem o soluție promițătoare pentru detectarea mișcărilor subtile ale ochilor în aplicații clinice, inclusiv în studiul modelelor asociate cu afecțiunile neurologice. Urmărirea oculară de înaltă fidelitate este din ce în ce mai recunoscută ca un biomarker vital pentru diagnosticarea timpurie a afecțiunilor neurodegenerative, inclusiv bolile Parkinson și Alzheimer, cercetările recente stabilind protocoale specifice pentru diagnostic.
În plus, robustețea sistemului îl face extrem de adaptabil la medii extreme și cu risc ridicat. În domenii precum cel auto, aerospațial sau industrial, unde utilizatorii poartă adesea căști cu camere integrate, analiza continuă a vitezei sacadice și microfixațiilor depășește cu mult monitorizarea standard a oboselii. Aceasta permite detectarea în timp real a oboselii severe a sistemului nervos central, a afectării cognitive sau a intoxicației, asigurând că operatorii sunt pe deplin capabili să își îndeplinească sarcinile.
Această tehnologie extinde aplicațiile lentilelor de contact inteligente fără a crește complexitatea sistemului. Cercetările au fost publicate în Advanced Functional Materials.