Brilliant Labs Halo to lekkie, otwarte technologicznie okulary AI wyposażone w kolorowy wyświetlacz przezierny, kamerę, mikrofony oraz głośniki wykorzystujące przewodnictwo kostne. Urządzenie współpracuje z agentem AI Noa, który może analizować obraz i dźwięk z otoczenia, prowadzić rozmowy kontekstowe, tłumaczyć treści oraz zapamiętywać wcześniejsze interakcje użytkownika.
Zapytaj o cenę i dostępność na info(@)pronetkrakow.com.pl
Brilliant Labs Halo AI Glasses
Producent: Brilliant Labs Pte. Ltd., Singapur
Brilliant Labs Halo to lekkie, otwarte technologicznie okulary AI [Artificial Intelligence – sztuczna inteligencja] wyposażone w kolorowy wyświetlacz przezierny, kamerę, mikrofony oraz głośniki wykorzystujące przewodnictwo kostne. Urządzenie współpracuje z agentem AI Noa, który może analizować obraz i dźwięk z otoczenia, prowadzić rozmowy kontekstowe, tłumaczyć treści oraz zapamiętywać wcześniejsze interakcje użytkownika.
Halo nie jest pełnym zestawem AR [Augmented Reality – rozszerzona rzeczywistość] wyświetlającym rozbudowane obiekty 3D w całym polu widzenia. Jest to raczej platforma inteligentnych okularów z niewielkim, kolorowym wyświetlaczem HUD [Head-Up Display – wyświetlacz przezierny], przeznaczona do prezentowania komunikatów, odpowiedzi AI, tłumaczeń, telemetrii i prostych aplikacji.
Producent udostępnia otwarte oprogramowanie, dokumentację techniczną i SDK [Software Development Kit – zestaw narzędzi programistycznych], dzięki czemu Halo może być wykorzystywane zarówno jako urządzenie konsumenckie, jak i platforma do prototypowania aplikacji AI, rozpoznawania obrazu oraz interfejsów ubieralnych.
Specyfikacja
Typ urządzenia: inteligentne okulary AI z kolorowym wyświetlaczem przeziernym.
Masa: nieco ponad 40 g.
Konstrukcja: oprawka z elektroniką umieszczoną w zausznikach.
Obsługiwany zakres IPD [Inter-Pupillary Distance – rozstaw źrenic]: 58–72 mm.
Regulacja optyki wyświetlacza: od +2 do −6 dioptrii.
Standardowe soczewki: soczewki klasy optycznej z powłoką antyrefleksyjną.
Dostępne opcje soczewek: korekcyjne oraz przeciwsłoneczne, zamawiane za pośrednictwem partnera SmartBuyGlasses.
Wyświetlacz: kolorowy OLEDoS [OLED on Silicon – organiczny wyświetlacz na podłożu krzemowym].
Wielkość wyświetlacza: 0,2 cala.
Rozdzielczość panelu: 640 × 480 pikseli RGB.
Obszar dostępny do rysowania interfejsu: 256 × 256 pikseli.
Kontrast: 10 000:1.
Liczba poziomów szarości: 256.
Maksymalna deklarowana jasność: do 5000 nitów.
Częstotliwość odświeżania panelu: 25–120 Hz.
Wyświetlacz przedstawia komunikaty i niewielkie elementy interfejsu w ograniczonej części pola widzenia.
Kamera: kolorowa kamera VGA z globalną migawką.
Rozdzielczość kamery: 640 × 480 pikseli.
Poziome pole widzenia kamery: 81,2°.
Pobór mocy kamery przy pełnej częstotliwości pracy: około 40 mW.
Kamera została zoptymalizowana przede wszystkim pod kątem analizy obrazu i wnioskowania AI, a nie wykonywania wysokiej jakości zdjęć i filmów.
Procesor: Alif Semiconductor Balletto B1.
CPU: 32-bitowy Arm Cortex-M55.
NPU [Neural Processing Unit – jednostka przetwarzania neuronowego]: Arm Ethos-U55.
Pamięć MRAM: 1,8 MB.
Pamięć SRAM: 2,0 MB.
Zadanie procesora: obsługa urządzenia, czujników, komunikacji Bluetooth oraz lokalnych funkcji AI o niskim poborze energii.
Mikrofony: dwa cyfrowe mikrofony MEMS.
Funkcja wykrywania aktywności dźwiękowej AAD [Audio Activity Detection].
Obsługiwane formaty nagrywania: PCM oraz LC3.
Głośniki: dwa stereofoniczne głośniki wykorzystujące przewodnictwo kostne.
Konstrukcja audio typu open-ear – uszy użytkownika pozostają odsłonięte.
Obsługiwane formaty odtwarzania: PCM oraz LC3.
Czujnik ruchu: trójosiowy akcelerometr.
Zakres akcelerometru: konfigurowalny ±2 g, ±4 g, ±8 g lub ±16 g.
Obsługa wykrywania pojedynczego, podwójnego i potrójnego stuknięcia.
Magnetometr: trójosiowy kompas elektroniczny.
Czujniki są łącznie przedstawiane przez producenta jako sześciosiowy IMU [Inertial Measurement Unit – inercyjny moduł pomiarowy].
Dostępne jest wykrywanie położenia i ruchów głowy.
Łączność: Bluetooth Low Energy 5.3.
Połączenie ze smartfonem lub komputerem: przez Bluetooth LE.
System operacyjny urządzenia: Zephyr OS.
Środowisko skryptowe: maszyna wirtualna Lua 5.3.
Aktualizacje oprogramowania układowego: bezprzewodowo OTA [Over-the-Air].
Okulary nie mają tradycyjnego menu instalowania aplikacji ani samodzielnego sklepu z aplikacjami – większość logiki działa w aplikacji hosta na telefonie lub komputerze.
Akumulator: wbudowany akumulator litowo-jonowy 300 mAh.
Konstrukcja akumulatora: dwa ogniwa po 150 mAh.
Deklarowany czas działania: do około 14 godzin lub cały dzień przy typowym użytkowaniu.
Deklarowana żywotność ogniw: ponad 1000 cykli ładowania.
Zakres temperatury ładowania: od 0°C do +45°C.
Ładowanie: magnetyczne złącze ładowania podłączane do USB-C.
Elementy sterujące: fizyczny przycisk pod lewym zausznikiem.
Funkcje przycisku: włączanie, wyłączanie, parowanie oraz obsługa funkcji programowalnych.
Obsługiwane zdarzenia: pojedyncze, podwójne i długie naciśnięcie przycisku oraz stuknięcia wykrywane przez akcelerometr.
Oprogramowanie i konstrukcja: platforma open source.
Dostępne środowiska programistyczne: Python, Flutter oraz Web Bluetooth.
Obsługiwane systemy dla SDK Python: Windows, macOS i Linux.
Obsługiwane platformy mobilne Flutter: Android oraz iOS.
Web Bluetooth: obsługa przez kompatybilne przeglądarki Chromium na komputerach i urządzeniach z Androidem.
Zaawansowane sterowanie urządzeniem: Lua oraz bezpośredni interfejs Bluetooth LE.
Oprogramowanie wymagane do działania
Użytkowanie standardowe
Smartfon z systemem Android lub iOS.
Włączona obsługa Bluetooth Low Energy.
Aplikacja mobilna Brilliant Noa.
Konto i dostęp do usług Brilliant Labs, jeśli są wymagane przez funkcje Noa.
Połączenie z Internetem dla funkcji wykorzystujących chmurowego agenta AI.
Aplikacja Noa odpowiada za połączenie z okularami, przetwarzanie danych, wyświetlanie odpowiedzi oraz przeprowadzanie aktualizacji firmware’u.
Aplikacja Brilliant Noa - „coming soon” dla Apple App Store i Google Play Store.
Tworzenie własnych aplikacji
Brilliant SDK dla Python.
Brilliant SDK dla Flutter.
Brilliant SDK dla Web Bluetooth i TypeScript.
Opcjonalnie Lua 5.3 do tworzenia skryptów wykonywanych bezpośrednio w urządzeniu.
Środowisko programistyczne odpowiednie dla wybranej platformy, np. Python, Flutter albo aplikacja internetowa korzystająca z Web Bluetooth.
Komputer lub urządzenie mobilne z obsługą Bluetooth LE.
Urządzenie może współpracować z własnymi aplikacjami hosta. Halo zazwyczaj działa jako urządzenie peryferyjne, natomiast główne przetwarzanie i logika aplikacji wykonywane są na smartfonie lub komputerze.
Najważniejsze funkcje
Prowadzenie rozmów z agentem AI Noa.
Analizowanie obrazu widzianego przez kamerę.
Analizowanie dźwięku i wypowiedzi użytkownika.
Wyświetlanie krótkich informacji bezpośrednio w polu widzenia.
Odtwarzanie odpowiedzi przez głośniki wykorzystujące przewodnictwo kostne.
Tłumaczenie pomiędzy wieloma językami.
Zapamiętywanie wcześniejszych rozmów, obserwacji i kontekstu użytkownika.
Tworzenie prostych doświadczeń i Miniapps przy użyciu języka naturalnego.
Tworzenie własnych aplikacji korzystających z kamery, mikrofonów, głośników, wyświetlacza i czujników ruchu.
Zastosowania badawcze w obszarze widzenia komputerowego, AI, urządzeń ubieralnych i interfejsów AR.
Zalety
Niska masa – niewiele ponad 40 g, dzięki czemu urządzenie jest znacznie lżejsze od typowych zestawów AR lub VR.
Kolorowy wyświetlacz, który umożliwia wizualne prezentowanie odpowiedzi AI, komunikatów i prostych interfejsów.
Wbudowana kamera, dwa mikrofony i stereofoniczne głośniki przewodnictwa kostnego.
Deklarowany czas pracy do około 14 godzin.
Dedykowany procesor neuronowy NPU umożliwiający wykonywanie części operacji AI lokalnie przy niskim poborze energii.
Otwarta konstrukcja sprzętowa i programowa.
SDK dostępne dla Python, Flutter i Web Bluetooth.
Możliwość tworzenia własnych aplikacji i modyfikowania sposobu działania urządzenia.
Obsługa soczewek korekcyjnych i przeciwsłonecznych.
Regulowana optyka wyświetlacza w zakresie od +2 do −6 dioptrii.
Globalna migawka kamery ograniczająca deformacje obrazu podczas ruchu.
Otwarta konstrukcja audio pozwalająca słyszeć dźwięki otoczenia podczas korzystania z urządzenia.
Wady i ograniczenia
Kamera ma rozdzielczość tylko 640 × 480 pikseli, dlatego jest przeznaczona głównie do analizy obrazu przez AI, a nie do wykonywania wysokiej jakości zdjęć lub filmów.
Użyteczny obszar interfejsu wyświetlacza wynosi 256 × 256 pikseli, co ogranicza ilość informacji, którą można wygodnie wyświetlić.
Nie jest to pełnoprawny zestaw AR z szerokim polem widzenia i przestrzennymi obiektami 3D.
Większość aplikacji wymaga smartfona lub komputera pełniącego funkcję urządzenia hosta.
Halo nie posiada tradycyjnego systemu instalowania i uruchamiania aplikacji bezpośrednio z poziomu okularów.
Funkcje Noa korzystające z chmurowego AI wymagają dostępu do Internetu.
Deklarowany czas pracy dotyczy szacowanego lub typowego użytkowania; intensywne korzystanie z kamery, wyświetlacza, mikrofonów i transmisji audio może go skrócić.
Zakres IPD 58–72 mm oznacza, że okulary nie będą odpowiednio dopasowane do każdej osoby.
Producent nie podaje na oficjalnej stronie klasy odporności IP na wodę i pył.
Na stronie dostępny jest obecnie tylko jeden kolor.
Soczewki korekcyjne wymagają oddzielnego zamówienia.
Przy zakupie spoza kraju producenta mogą wystąpić dodatkowe podatki, VAT, koszty odprawy i opłaty przewoźnika.
Kamera, mikrofony i funkcja długoterminowego zapamiętywania kontekstu wymagają świadomego uwzględnienia prywatności użytkownika oraz osób znajdujących się w jego otoczeniu.
Producent ostrzega, że urządzenie może częściowo zasłaniać pole widzenia, powodować zmęczenie oczu, bóle głowy lub chorobę lokomocyjną.
Okularów nie należy używać podczas prowadzenia pojazdów ani obsługiwania niebezpiecznych maszyn.
Obsługa języka polskiego
Producent potwierdza możliwość tłumaczenia pomiędzy „szerokim zakresem języków”.
W oficjalnej specyfikacji nie została jednak opublikowana kompletna lista obsługiwanych języków.
Nie znalazłem jednoznacznego, oficjalnego potwierdzenia, że język polski jest obsługiwany przez Noa w zakresie rozpoznawania mowy, prowadzenia rozmowy, syntezy głosu i interfejsu aplikacji.
Nie ma również potwierdzenia dostępności polskiej wersji interfejsu aplikacji Brilliant Noa.
Nie należy więc obecnie deklarować pełnej obsługi języka polskiego jako potwierdzonej funkcji produktu.
Możliwe jest, że mechanizm tłumaczenia lub modele AI będą przetwarzały język polski, ale bez oficjalnej listy języków nie można zagwarantować jakości ani zakresu tej obsługi.
Ocena ogólna
Brilliant Labs Halo jest interesującą propozycją przede wszystkim dla programistów, badaczy, entuzjastów AI i organizacji tworzących prototypy urządzeń ubieralnych. Największą przewagą produktu jest połączenie niewielkiej masy, kolorowego wyświetlacza, kamery, dźwięku i otwartego środowiska programistycznego.