研究目的
开发一种无需电池的可穿戴眼动追踪器,在微瓦级功耗下实现高追踪速率和亚毫米级精度,从而支持长期使用而无需频繁充电。
研究成果
这款无电池可穿戴眼动追踪器以120赫兹的输出帧率实现了亚毫米级追踪精度,平均功耗仅为395微瓦。该系统性能与现有方法相当,但能耗显著降低,适合长期使用而无需频繁充电。
研究不足
当前设计主要针对环境近红外光较弱的室内场景。强烈的直射阳光会使近红外光电二极管饱和并干扰光线感应。以当前120赫兹的追踪速率,该系统也无法检测到微眼跳。
1:实验设计与方法选择:
该系统利用近红外光和光电二极管基于光的吸收特性来追踪瞳孔位置与直径,采用轻量级推理算法实现实时追踪。
2:样本选择与数据来源:
招募22名参与者在不同活动状态下测试原型机。
3:实验设备与材料清单:
原型机包含近红外LED、光电二极管、微控制器及太阳能电池。
4:实验流程与操作步骤:
参与者佩戴原型机进行活动时,系统同步追踪其眼动。
5:数据分析方法:
测量追踪精度与功耗,并与红外相机采集的真实基准数据进行对比。
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获取完整内容-
NIR LED
VSMY2943
Vishay
Illuminates the eye from various directions for pupil tracking.
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Photodiode
BPV22F
Senses spatial patterns of reflected light for pupil tracking.
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Micro-controller
MSP432
Texas Instruments
Digitizes analog signals from amplifiers, extracts features, detects eye movement stages, and infers pupil positions.
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Solar Cell
LL3-37
Harvests energy from ambient light to power the system.
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