3D-дисплей створює глибину, показуючи трохи різні зображення для лівого та правого ока — наближено так, як ми бачимо, використовуючи обидва. Ці дисплеї покладаються на передові технології, такі як бар'єри паралаксу або лінійні лінзи, щоб створювати захоплюючі візуальні ефекти без необхідності використання окулярів, інтегруючи щільні LED-модулі з програмним забезпеченням для рендерингу в реальному часі. Вражаючі 3D-ефекти роблять їх особливо добре придатними для застосувань, де важлива візуальна іммерсія, незалежно від того, чи це рекламні дисплеї чи інсталляції в музеях.
На відміну від звичайних 2D-дисплеїв LED, 3D LED дисплеї посилити глибину, чіткість руху та просторову узгодженість за допомогою:
Останні досягнення зосереджені на максимізації реалізму з одночасним зменшенням апаратних обмежень:
Сучасні тривимірні LED-екрани використовують паралакс-бар'єри або лінзи лінтикулярів для створення глибини без дефектів. Паралакс-бар'єри використовують звичайні щілини для керування та формування світла таким чином, щоб кожне око бачило різне зображення. Лінзи лінтикуляра створюють подібні ефекти, використовуючи свої криві мікролінзи для заломлення світла під різними кутами. Обидва методи використовують стереопсис — здатність мозку об'єднувати зсунуті зображення в тривимірну форму — і обидва потребують високого рівня щільності пікселів (8K або вище) для отримання стабільного результату.
Мюллер, "Проектор голографічної мембрани для близького до ока додаткового реального дисплея", Поля світла та об'ємне зображення проекції, стор. Вони не базуються на паралаксі, завдяки чому фази світла на малюнку 1 можна змінювати, щоб утворювати реальні 3D-форми без обмежень (як-от обмеження "солодкого місця"). Це особливо корисно для музеїв та живих заходів, де можна проектувати реалістичні артефакти чи виступи, які здаються частиною фізичного світу.
Розумні 3D-дисплеї з LED-підсвічуванням включають камери відстежування глибини та штучний інтелект, які можуть адаптувати контент залежно від руху людей. Інфрачервоні сенсори "відстежують позиції" та оновлюють рендеринг паралакса в реальному часі, забезпечуючи ефект 3D під час руху з боку в бік. Такі системи підтримують інтерактивні застосування, наприклад, віртуальні демонстрації продуктів, де користувачі можуть пересуватися навколо 3D-моделей.
Дисплеї без окулярів усувають потребу у спеціальному окулярі, що робить іммерсивні досвіди більш доступними. За даними Товариства з питань дисплейних технологій (SID), 78% користувачів надають перевагу рішенням без окулярів для встановлення в громадських місцях, оскільки вони зменшують перешкоди для спонтанних взаємодій. Роздрібні продавці, які використовують цю технологію, повідомляють про збільшення тривалості перебування клієнтів на 30% порівняно з 2D-дисплеями.
Сучасні 3D-дисплеї LED без окулярів вирішують колишні проблеми, такі як вузькі зони огляду та втома очей. Просунуті алгоритми забезпечують просторову узгодженість у межах кутів огляду 160 градусів, тим часом як інновації в щільності пікселів та частоті оновлення зменшили візуальну втому на 40%. Датчики навколишнього світла додатково підвищують комфорт, динамічно регулюючи яскравість для запобігання блискавості.
Роздрібники використовують 3D-дисплеї з LED-підсвічуванням, щоб створювати інтерактивне середовище, де клієнти можуть переглядати товари з різних кутів. Живі 3D-моделі та віртуальні кабінки для прикладання збільшують вовлеченість на 40% порівняно з традиційними дисплеями.
Музеї використовують голографічні 3D-екрани, щоб оживити історичні артефакти та навчальні матеріали. Ці інсталяції залучають відвідувачів і допомагають зберігати експонати, зменшуючи необхідність фізичного контакту з крихкими предметами.
Концертні майданчики та театри використовують 3D-дисплеї з LED-підсвічуванням, щоб створювати динамічні багатосенсорні ефекти. Артисти взаємодіють із відтвореними 3D-проекціями, які реагують на відгуки живої аудиторії, зменшуючи залежність від фізичних реквізитів.
У сфері охорони здоров'я 3D-дисплеї з LED-підсвічуванням дозволяють хірургам аналізувати анатомічні моделі з небаченою глибиною. Архітектори використовують цю технологію для проектування голографічних моделей будівель, скорочуючи цикли перегляду дизайну на 30%.
Глобальний ринок 3D-екранів з LED-підсвічуванням без окулярів очікується зростання на 24% CAGR до 2030 року , що зумовлено досягненнями в галузі авто-стереоскопічних та світлових технологій. Роздрібні торговці повідомляють про 40% збільшення вовлеченості клієнтів при використанні цих рішень.
Штучний інтелект вбудовується в 3D-системи з LED-підсвічуванням для оптимізації рендерингу в режимі реального часу. Машинне навчання скорочує обсяг робіт з рендерингу на 30%, одночасно динамічно регулюючи ефекти паралаксу, забезпечуючи чутливі 3D-середовища, які адаптуються до рухів глядача. Такі можливості відповідають 67% річного зростання прогнозується для інтерфейсів дисплеїв із підтримкою штучного інтелекту.