CN103119612B - 用于管理图像的系统、设备和/或方法 - Google Patents
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Abstract
一些示例性实施例可以提供一种系统、机器、设备、制造物、电路、物质的组成、和/或适于和/或产生于方法的用户界面,和/或方法和/或包含机器可实现的指令的机器可读介质,所述指令用于可以包括和/或关于管理一个或多个图像诸如与光学系统相关的那些图像的活动。
Description
相关申请的交叉参考
本申请要求以下申请的优先权:于2010年9月15日提交的未决的美国临时专利申请61/382942(代理人案卷号1149-009);于2010年9月28日提交的未决的美国临时专利申请61/387027(代理人案卷号1149-011);和于2010年10月11号提交的未决的美国临时专利申请61/391700(代理人案卷号1149-012)。
附图描述
各种潜在的可行和有用的实施例通过下面的某些示例性的实施例的详细描述并参考所附的示例性附图将会被更容易地理解,其中:
图1是系统的一个示例性实施例的侧视图;
图2是系统的一个示例性实施例的侧视图;
图3是系统的一个示例性实施例的侧视图;
图4是系统的一个示例性实施例的侧视图;
图5是系统的一个示例性实施例的侧视图;
图6是系统的一个示例性实施例的侧视图;
图7是系统的一个示例性实施例的侧视图;
图8是系统的一个示例性实施例的框图;
图9是系统的一个示例性实施例的框图;
图10是系统的一个示例性实施例的框图;
图11是系统的一个示例性实施例的框图;
图12是方法的一个示例性实施例的流程图;
图13是信息设备的一个示例性实施例的框图;
图14是方法14000的一个示例性实施例的框图;
图15是系统的一个示例性实施例的框图;及
图16是系统16000的一个示例性实施例的框图。
详细描述
一些示例性实施例可以提供一种系统、机器、设备、制造物、电路、物质的组成、和/或适于和/或产生于方法的用户界面,和/或方法和/或包含机器可实现的指令的机器可读介质,所述指令用于可以包括和/或关于管理一个或多个图像诸如与光学系统相关的那些图像的活动。
在一个给定的相机系统中,视场和分辨率之间的关系是成反比的。对于被拍摄的任何给定细节的对象而言,视场越大,分辨率越小。例如,当人的脸填满相机的整个视野时,诸如每根头发的细节可能被看到。然而,当视场增加到包含同一个人但也包括他的整个身体时,面部细节可辨别率下降且单根毛发可能不再被分辨出。
机器视觉被一些人认为是将相机的图像数字化到计算机存储器中的方法及用于识别、定位和测量特征的算法。一些例子:写在通过邮局邮寄的信封上的地址通过机器视觉“读取”,食品包装上的标签被“读取”用于验证正确性,且机器辨认用于识别人脸和/或身体部位。
一些机器视觉应用中,可能需要增加图像的一部分的分辨率,而同时保持图像的较大视场。例如,可能需要一个摄像头来保持人的整个身体的图像,以观察躯干、手臂和/或腿部的非精确的动作,但可能也需要同步的图像来观看更细的细节,一只手的手指或眼睛凝视的方向的更细微的动作。当今,这样的使用对于游戏系统是需要的,代替使用机械的输入设备,如游戏杆和加速度计来控制游戏,机器视觉用于测量身体运动来辨别玩家的意图,而玩家不需要握持任何东西。在安全和/或工业的其他领域的其他 用途也很多。
做到这点的最简单的方法是具有两个相机,一个被设置到较低的分辨率而另一个被设置到较高的分辨率,然后使较高分辨率的相机物理跟踪需要较高分辨率关注的需要的关注区域。但这样的配置也有缺点。例如:
图像失真/两个图像之间的差异
系统的复杂性
惯量限制运动加速、移动及然后稳定的速度
成本
重量
大小
图像配准(空间和时间) 。
然而,使用独立的相机的最显著缺点是,具有空间-可调的视场的第二相机通常必须从一个位置物理移动到另一个位置,且目前的技术通常不能提供以目前的应用所需要的速度且以所需要的尺寸、成本、质量和复杂性改变相机观看的位置的装置。即,该系统通常必须高达每秒60次或更多地进行运动分析,因此,需要能够至少与图像帧率一样快地改变观看位置。
使用由两个或更多的相机传感器共享的单一的、共同的集光透镜可以克服这些问题。每个传感器可以接收它自己所需的倍率,包括可调倍率的可能性。一个传感器可以接收固定的视场,而其他传感器可以接收空间可调的视场,但所有的传感器可以具有可调的视场。
空间可调的视场,通过相对于相机移动光束和/或相对于光束移动相机可被调节。光束的移动,可以通过物理移动光学表面和/或使用光调制器(例如液晶)改变其方向来完成。
如果利用光调制器,可以使这样的系统变为:可以潜在地允许在几毫秒内改变“放大,高分辨率相机”的视场。大视场相机可以继续监视整个被观察物体的整体运动,但根据需要可以非常高的速度和/或非常高的重复率重定向高分辨率相机。例如,如果低分辨率的相机检测到研究中的人有 两只手举了起来,且双手需要高分辨率的监视,则第二个相机可以非常迅速地来回扫描双手,但因为相机等待扫描完成它的运动,所以可能不会丢失任何用于分析的帧。
光学变焦可以是可调或固定的。可以使用电活性透镜、常规透镜、流体透镜,和/或这些类型的组合来实现可调节性。
光束和/或它传播的图像的运动可以通过使用电活性倾斜/俯仰装置来被控制,无论在透射模式还是反射模式。运动还可以通过物理倾斜和俯仰反射器来控制,可以使用传统的机械致动器或电活性聚合物来移动。该反射器可以是电活性和/或非电活性的,即,电活性反射器也可以被物理地倾斜和/或俯仰。
在传感器之间的光学变焦功率的差异可以通过简单地改变所述图像传感器的大小来控制。例如,如果单一的光束分成具有相同的光学性能的两束,且一个光束被引导到一个特定大小的CCD或CMOS传感器上,引导光束到为所述尺寸的一半的传感器上,将产生2X放大倍率。较小的传感器可以简单地在空中图像内作空间移动以产生来自该传感器的空间上可调的输出,该输出可被缩放成被较大的传感器观察到的较小的部分。而且,光束可以被重定向到传感器上,或光束和相机传感器运动的组合。
上述的方法也可用于单一的相机,这可能仅对于高速地空间调整其视线方向才需要。
单一的相机/焦平面也可用于场顺序方案,从而使聚焦、放大倍率(视场)和空间的目标区域可以在时间上穿插地在高分辨率的场景和较大的低分辨率场景之间改变。使用两个或两个以上的可变焦电光镜头与传统镜头的组合,聚焦和放大倍率可以在大视场、低分辨率的场景和小视场、高分辨率的场景之间改变。基本上同时地,通过电光光束操纵装置在两个维度操作,小的高分辨率场景可以集中在焦平面上。两个场景可以以相机的帧速率的一半在时间上交错地处于同一焦平面上。
图1是系统1000的一个示例性实施例的侧视图,它可以包括主透镜1150和/或传感器1250。来自正被观看的对象1100的光可以传播原始图像 和/或可以通过主透镜1150和/或可以形成空中图像1200,其可被入射到传感器1250。传感器1250通常可以是CCD或CMOS传感器,但也可以是膜,或被设计成将入射的光转换成一个或多个要处理和/或观察的图像的任何其他类型的传感器。得到的图像1300是可以最终被传感器1250产生的一个例子。
图2是系统2000的一个示例性实施例的侧视图,它可以包括可以接收来自对象2100的光的主透镜2150,和/或较小的传感器2350。图2示出了如果传感器1250(图2中未示出)被替换为较小的传感器2350后对系统的影响。空中图像2200可以仍然具有相同的大小,但由于较小的传感器2350具有较小的面积,只有空中图像2200的一部分入射到较小的传感器2350上,产生放大的随之产生的图像2300。通常较小的传感器2350必须比图1的传感器1250每毫米具有更多的像素密度。
图3是系统3000的一个示例性实施例的侧视图,它可以包括可以接收来自对象3100的光的主透镜3150,和/或较小的传感器3350。图3示出了在较小的传感器3350物理上移动到一个新的位置(但仍与空中图像3200形成在同一平面上)时对所产生的图像3300的潜在影响。其影响可能是所产生的图像可以被扫描和/或缩放到空中图像3200的任何特定的所关注区域。较小的传感器3350的运动可以通过利用传统的机械致动器和/或电活性致动器来完成。
图4是系统4000的一个示例性实施例的侧视图,它可以包括可以接收来自对象4100的光的主透镜4150、图像传感器4250、分束器4350和/或较小的第二传感器4500。图4示出了分束器4350和较小的第二传感器4500的可能的添加。一个、两个或更多的空中图像可以形成,如空中图像4200和/或第二空中图像4550。任何空中图像可以入射到图像传感器上。第二传感器4500可以小于图像传感器4250,这可能会导致所产生的图像4300和4600具有两个不同的放大倍数。虽然第二传感器被示出为小于传感器4250,但它可以具有相同的尺寸或更大的尺寸。添加分束器4400和第二传感器4500的结果可以是可创建两个同时产生的图像4300和4600,每个具有不同的放大倍数或相同的放大倍数。
图5是系统5000的一个示例性实施例的侧视图,它可以包括可以从对象5100接收光的主透镜5150、可以接收第一空中图像5200的图像传感器5250、分束器5450、和/或较小的第二传感器5500。图5示出了沿着第二空中图像5550的平面移动较小的第二传感器5500的潜在影响。可以发生与图3相同的效果被示出在图5中,即,第二产生的图像5600可以被扫描或放大到感兴趣的特定区域,和/或图4示出的相同的效果可能发生,即,两个同时产生的图像可以被创建:第二空中图像5550和第一空中图像5200。通过添加移动较小的第二传感器5500的能力,扫视和/或俯仰的能力可以被添加以检查第二产生的图像5600的不同的感兴趣的区域,同时保持传感器5250所产生的图像。
图6是系统6000的一个示例性实施例的侧视图,它可以包括可以接收来自对象6100的光的主透镜6150、可以接收第一空中图像6200的第一图像传感器6250、分束器6450、第二传感器6850、和/或附加的中继透镜6700和/或6750。系统6000可以利用任何数量的透镜,包括单透镜。光线或光束可以在线性方向沿着可包括一光学部分的光路传播,所述光学部分从第二空中图像6500通过中继透镜6700和/或6750延伸以创建第三空中图像6800。中继透镜6700和/或6750的设计变化可以改变第三空中图像6800的大小,这可以提供改变第二个所产生的图像6600的第二种方法。
图7是系统7000的一个示例性实施例的侧视图,其可以包括可接收来自对象7100的光的主透镜7150、可以接收第一空中图像7200的第一图像传感器7250、分束器7450、中继透镜7700和/或7750、致动器7900、和/或额外的倾斜/俯仰装置7950。光线或光束可以在沿着可包括一光学部分的光路的线性方向上传播,所述光学部分从第二空中图像7550通过中继透镜7700和/或7750到第三空中图像7800延伸。图7示出第二传感器7850沿者第三空中图像7800的平面移动,这可能会导致第二产生的图像7600的扫视和/或俯仰。代替或除了移动第二传感器7850外,致动器7900可以添加到分束器7400且分束器7400的所产生的移动可能会导致第三空中图像7800移动。代替致动器,可以在分束器7400上和/或中利用液晶延迟器,这可能会导致类似的倾斜/俯仰,但可能无需物理运动分束器。代替 或除了移动第二传感器7850、分束器7400外,和/或添加液晶到分束器7400,倾斜/俯仰装置7950可以沿分束器的光路的下游的任意位置添加。倾斜/俯仰装置可能会导致第三空中图像7800移动,这可能会对产生的图像7600导致扫描和缩放。倾斜/俯仰装置可以利用传统的机械运动,和/或通过改变液晶的延迟所导致的倾斜/俯仰。倾斜/俯仰装置可以是反射性的,而不是透射性的,然后可以被重新定位以导致第三空中图像7800移动,这对于光学设计领域中的技术人员是已知的。
利用所描述的机械运动可以允许扫视和/或俯仰在不移动整个光学装置的情况下发生。这可以提供尺寸和/或质量的减少,这可以增强到感兴趣的区域的视线发生变化的速度。用液晶装置代替任何机械移动装置,可以进一步提高速度,这打开了比传感器的帧速率更快地改变视线方向的可能性的大门。
倾斜/俯仰能力可以被添加到任何或所有通道(即,两个传感器),和/或可以利用多于两个传感器。
图8是系统8000的一个示例性实施例的框图,它可以包括聚焦元件8200,分束器8300,液晶延迟器8370、8350和/或8360,和/或第一电活性元件8400。对象8100的图像8110可以由入射到聚焦透镜8200和/或由其接收的光传播,聚焦透镜8200可以提供原始图像8210到分束器8300。原始图像可以被液晶延迟器8370截获,它可以横向移动原始图像和/或在其进入分束器8300时传播原始图像的光。分束器8300可以提供第一衍生图像8310,其可以被液晶延迟器8360截获。分束器可以提供第二衍生图像8320,其可由第一电活性元件8400接收。第二衍生图像可以被液晶延迟器8350截获。第一电活性元件可以提供第三衍生图像8410。
图9是系统9000的一个示例性实施例的框图,它可以包括可接收从对象9100传播的光9110的聚焦元件9200,分束器9300,液晶延迟器9370、9350和/或9360,可以接收第二衍生图像9320并提供第三衍生图像9410的第一电活性元件9400,可以接收第一衍生图像9310的第一接收光学系统9500,和/或可接收第三衍生图像9600的第二接收光学系统9600。第一接收光学系统9500和/或第二接收光学系统9600可以是传感器和/或另外 的中间光学元件,包括电活性的、流体的、和/或传统的光学器件。
图10是系统10000的一个示例性实施例的框图,它可以包括可接收从对象10100传播的光10110的聚焦元件10200;可以截获原始图像10210的液晶延迟器10370;分束器10300;可截获第一衍生图像10700的液晶延迟器10360;可以截获第二衍生图像10320的液晶延迟器10350;可以接收第二衍生图像10320并提供第三衍生图像10410的第一电活性元件10400;可以接收第一衍生图像10310和/或提供第四衍生图像10710的第二电活性元件10700。
图11是系统11000的一个示例性实施例的框图,它可以包括可接收来自对象11100的11110光的聚焦元件11200;可以截获原始图像11210的液晶延迟器11370;分束器11300;可以截获第二衍生图像11320的液晶延迟器11350,可以接收第二衍生图像11320并提供第二衍生图像11340的反射器11330;可以提供第一衍生图像11330并接收第一衍生图像11310的反射器11320,第一衍生图像11310可以由液晶延迟器11360截获;第一电活性元件11400;第二电活性元件11600;和/或第一接收光学系统11700。第一电活性元件可以接收第二衍生图像11320和/或可以提供第三衍生图像11410。所述第二电活性元件可以接收第一衍生图像11310和/或第三衍生图像11410,和/或然后可以提供第四衍生图像11610到第一接收光学系统11700。第四衍生图像可以是第一衍生图像、第三衍生图像、和/或这两者的组合的代表。
图12是信息设备12000的一个示例性实施例的框图,其在某些操作性实施例中可以包括,例如,图14的服务器14520和/或图14的用户信息设备14300。信息设备12000可以包括众多的变换电路中的任何一种,所述变换电路可以通过众多的通信、电、磁、光学、流体、和/或机械耦合的物理部件中的任何一种形成,诸如例如,一个或多个网络接口,12100,一个或多个处理器12200,一个或多个包含指令12400的存储器12300,一个或多个输入/输出(I/O)设备12500,和/或一个或多个耦合到I/O设备12500的用户界面12600等。
在某些示例性实施例中,通过一个或多个用户界面12600,诸如图形 用户界面,用户可以浏览有关研究、设计、建模、创建,开发、构建、制造、操作、维护、存储、营销、销售、交付、选择、指定、要求、订购、接收、返回、评级、和/或对产品、服务、方法、用户界面中的任何一种建议的信息、和/或本文描述的信息的获取。
图13是方法13000的一个示例性实施例的流程图。在活动13100,在分束器可以接收原始图像。在活动13200,第二衍生图像被提供给电活性元件。在活动13300,可以在电活性元件接收第二衍生图像。在活动13400,第三衍生图像可以被提供给第一接收光学系统。在活动13500,可以在第一接收光学系统接收第三衍生图像。
图14是方法14000的一个示例性实施例的流程图。在活动14100中,控制器可以显示来自所述第一接收光学系统和/或所述第二接收光学系统的图像的渲染(rendering)。该控制器可以将在图9中描述的系统的渲染和控制提供到网络14400。在活动14200,个人电脑的用户可以接收图9的第一接收光学系统9500的渲染,且可以选择一个渲染区域,并将该信息通过网络14400发送回控制器。控制器14100能够响应于提供一个指定的渲染到通信网络的请求来调整图9的系统9000。在活动14300,另一用户信息可以执行与活动14200相同的任务。在活动14400,网络可以传输消息到连接到网络的设备和/或从连接到网络的设备接收消息。在活动14500,服务器14520可以与控制器14100通信以将图像复制到数据存储装置、数据库14540。在活动14600,装置14620可以使用来自数据库14640和/或来自网络14400的信息做出关于由控制器14100提供的图像的决定,并提供请求到控制器14100。在活动14900,示例性的电活性元件14920可以与网络14400通信,并且可以接收来自控制器14100的命令。在活动14700,服务器14720可包括操作系统14760和软件14780,其可以形成可被传送到数据库14740的命令和请求。在活动14800,装置14820可以将来自数据库14840的数据提供到网络14400。
图15是系统15000的一个示例性实施例的框图,它可以包括可接收可从对象15100传播的光15110的聚焦元件15200,可以接收能够被液晶延迟器15370截获的原始图像15210的分束器15300;可以接收可以被液 晶延迟器15350截获的第二衍生图像15320并可以提供第二衍生图像15340的反射器15330;第一电活性元件15400;可以接收可以被液晶延迟器15360截获的第一衍生图像15310并可以提供第一衍生图像15330的反射器15320;第一电活性元件15200,它可以接收第二衍生图像15340和/或提供第三衍生图像15410。第一接收光学系统15700可以接收第三衍生图像15410和/或第一衍生图像15330。
图16是系统16000的一个示例性实施例的框图,其可以是图9的可能的第一接收光学系统9500和/或图9的第二接收光学系统9600的一个实例。系统16000可以包括第一聚焦元件16310,第一附加的电活性元件16320,第二聚焦元件16330,反射器16340,第二附加的电活性元件16350,和/或传感器16360。从源16300提供到第一聚焦元件16310的图像16305可以由第一聚焦元件16310接收。聚焦元件16310可以适于放大图像16315和/或将图像16315聚焦到第一电活性元件16320上。第一电活性元件16320可以适于横向移位图像16325。第二聚焦元件16330可适于经由提供反射图像16345的反射板16340将图像16335聚焦到所述第二电活性元件16350。反射器16340可适于横向移动反射图像16345。反射器16340可以是本领域技术人员已知的任何形状,包括但并不限于可以被表征为球形、双曲线形、和/或抛物线形的表面。所述第二电活性元件16350可适于提供具有不同于反射图像16345的一个或多个光学参数的一个或多个光学参数的图像16355。这些元件的任何组合可以被使用,并且最终的元件可以是另一个接收光学系统。
某些示例性实施例可以提供一种系统,包括:
聚焦元件;
分束器;
第一电活性元件;
传感器,其适于接收第一衍生图像和/或适于接收第三衍生图像;
第一传感器,其适于接收第一衍生图像;
第二传感器,其适于接收第三衍生图像;
第二电活性元件,其适于响应于接收到所述第一衍生图像,提供第四衍生图像;
第一传感器,其适于接收第四衍生图像;
光学元件,其适于接收所述第一衍生图像和第三衍生图像,并适于提供第一衍生图像和第三衍生图像到传感器;
第二电活性元件,其适于接收第一衍生图像和第三衍生图像,并适于提供第一衍生图像和第三衍生图像中的选定的一个到传感器;
第二电活性元件,其适于接收第一衍生图像和/或第三衍生图像,和/或
第一接收光学系统,其适于接收第三衍生图像和/或第一衍生图像;
其中:
聚焦元件适于接收原始图像,并且适于将原始图像投射到分束器上;
分束器,其适于在接收到原始图像时,提供第一衍生图像和第二衍生图像;
第一传感器的像素密度不同于第二传感器的像素密度,或第二传感器的尺寸不同于第一传感器的尺寸;
第一电活性元件适于,响应于接收第二衍生图像,提供相对于所述第二衍生图像的传播方向横向移动的第三衍生图像;
第三衍生图像通过移动光学表面被横向移动;
第三衍生图像通过一个或多个空间光调制器被横向移动;
第三衍生图像的光学参数不同于原始图像的光学参数;
第一电活性元件适于将两个或多个视场光学通信到第一接收光学系统;
所述两个或多个视场中的每一个比原始图像的视场窄;
聚焦元件是与电活性透镜进行光通信的流体透镜;
电活性透镜适于校正光学像差;
聚焦元件是电活性透镜;
聚焦元件是流体透镜;
分束器是二色分束器;
分束器是光开关;
分束器与液晶延迟器相组合;
第一接收光学系统包括聚焦元件,所述聚焦元件能够提供放大的图像,和/或
液晶延迟器适于改变提供第一衍生图像和/或第二衍生图像的方向。
某些示例性实施例可以提供一种方法,包括:
响应于接收到原始图像,由分束器提供第一衍生图像和第二衍生图像,响应于在第一电活性元件接收第二衍生图像,从所述第一电活性元件提供第三衍生图像到第一接收光学系统。
某些示例性实施例可以提供一种方法,包括:
响应于在分束器接收到原始图像,基本上同时地提供第一衍生图像到第一接收光学系统和第二衍生图像到第一电活性元件,所述第一电活性元件适于响应地提供第三衍生图像到第一接收光学系统,所述第三衍生图像相对于所述第二衍生图像的传播方向横向移动。
响应于接收到所述第一衍生图像,从第二电活性元件提供第四衍生图像。
通过液晶延迟器选择所述第一衍生图像、所述第二衍生图像、和/或所述第三衍生图像相对于所述原始图像的视场。
通过二色元件,提供所述第一衍生图像、所述第二衍生图像、和/或所述第三衍生图像,和/或
响应于通过第二电活性元件和/或第三电活性元件接收到所述第一衍生图像和所述第三衍生图像,所述第一接收光学系统提供第四衍生图像和/或第五衍生图像到第二接收光学系统。
其中:
所述第一衍生图像,所述第二衍生图像、和/或所述第三衍生图像由所述原始图像的电磁波谱的子集组成,和/或
所述第一衍生图像和所述第三衍生图像在无需使用机械致动器的情况下提供。
定义
当本文实质上使用以下的短语时,随附的定义适用。在提供这些短语和定义时,没有偏见且与本申请一致,保留在该申请的起诉期间通过修改对这些短语重新定义或任何申请要求其优先权的权利。为了解释要求其优先权的任何专利的权利要求,该专利中的每个定义起着明确和毫不含糊地否认该定义以外的主题的作用。
一(a)-至少一个。
像差-聚焦的缺陷,诸如图像中的模糊。
活动-动作、行为、步骤、和/或过程或其一部分。
致动器-一种提供使控制表面和/或其它控制元件发生位移所需的力的机构。
适于-适合、适配和/或能够执行特定的功能。
适配器-一种用于实现装置和/或系统中的一个或多个零件的不同部分之间的操作兼容性的装置。
改变-修改、变更、和/或使之不同。
和/或-一同使用,或作为替代。
装置-适于特定用途的器具和/或设备。
是(are)-存在。
关联-接合、连接在一起、和/或相关。
自动-以基本上独立于用户的影响和/或控制的方式通过信息设备执行。例如,自动光开关在“看见”人出现在其“视野”中时能够接通,而 无需人手动操作灯开关。
光束-集中的光子流。
分束器-适于将一个光束分裂为在波长、极性、和/或方向上不同的两个或多个光束和/或将在波长、极性、和/或方向上不同的两个或多个光束会聚成一个光束的装置。
正被(being)-“要被(to be)”的现在分词,和/或因为。
布尔逻辑-逻辑运算的一个完整的系统。
通过-经由和/或使用和/或借助于。
可以-在至少一些实施例中,能够。
导致-带来、招致、使发生、产生、引起、为...的原因、导致和/或影响。
电路-一种物理系统,其根据环境包括:经由切换装置(如开关、继电器,晶体管,和/或逻辑门等)建立的导电通路,信息传输机制,和/或通信连接,通路,机制,和/或连接;和/或跨过包含在网络中的两个或多个切换装置和在对应的连接到网络但不被网络包含的端系统之间建立的导电通路,信息传输机制,和/或通信连接,通路,机制,和/或连接。
电路-跨过包含在网络中的两个或多个切换装置和在对应的连接到网络但不被网络包含的端系统之间建立的导电通路,和/或通信连接。
组合-将一个装置与另一个连接。
通信-传输和/或交换数据和/或信息。
包括(comprising)-包括(including)但不限于。
配置-使适合于和/或适配于某一特定用途和/或情况。
连接-接合和/或固紧在一起。
含有-包括但不限于。
常规的-传统和/或符合既定的做法和/或公认的标准。
转换-进行变换、改编和/或改变。
校正-将值和/或变化纠正、调整到更需要的值。
可耦合的-能够被接合、连接、和/或联系在一起。
耦合-以某种方式连接。
创建-使应运而生。
晶体-其原子以称为晶格的周期性几何规则进行排列的固体物质。
数据-信息的不同部分,通常以一种特殊和/或预定的方式被格式化和/或被组织来表达概念,和/或以适于被信息设备处理的形式表示。
数据结构-允许数据被有效操纵的数据集合的组织,和/或数据元素之间的被设计为支持特定的数据操纵功能的逻辑关系。数据结构可以包括来描述数据结构的属性的元数据。数据结构的实例可以包括:阵列、字典、图形、散列、堆、链表、矩阵、对象、队列、环、栈、树,和/或向量。
定义-以建立轮廓、形式、和/或其结构。
导出-从源获得。
确定(determine)-通常通过调查、推理、和/或计算发现、获取、计算、判断、演绎、确定和/或得出结论。
设备-机器、制造件、和/或其集合。
二色性-(1)一些材料的在较大程度上吸收可以被认为构成普通光的两个正交分量矢量中的一个或另一个的属性,(这将导致产生在取决于两个分量的相对吸收情况的程度上偏振的光)和/或(2)光学元件,将透射一种颜色的光并反射其他颜色的光(具有较少的光被吸收)(这些元件通常由介电材料的叠加层构成)。
不同-在性质、质量、数量、和/或形式方面不相似和/或不一样。
数字的-非模拟的和/或离散的。
方向-事物之间的空间关系和沿着其指向和/或移动的过程;空间中的两个点之间的指定其中任意一点相对于另一点的独立于距离的关系;任意位置相对于任何其它位置的对准和/或取向建立的关系。
每个-一组中的被视为个体的每一个。
或-两个中的一个或另一个。
电活性-有关材料(物理)特性和材料的电(电子)状态之间的相互作用的技术的一个分支,和/或涉及部件、装置、系统、和/或通过对其施加电场和/或磁场来改变材料的材料性能而操作的过程。这种技术的子分支包括但不限于电光学。
电活性元件-利用电活性效应的部件,如电活性的滤光器、反射器、透镜、快门、液晶延迟器、有源的(即,非无源)极性滤光器,通过电活性的致动器可移动的电活性元件,和/或通过电活性的致动器可移动的常规透镜。
电光学-有关材料的电磁(光)和电(电子)状态之间的相互作用的技术的一个分支,和/或涉及部件、装置、系统、和/或通过对其施加电场改变材料的光学特性来操作的过程。
元件-部件。
估计-(n)接近实际值的计算值;(v)近似和/或试探性地计算和/或确定。
场-从一个角度可见的区域。
视场-通过相机镜头的视角中心(后节点)到格式的两个相对侧的两条光线之间的角度;相机可以获取图像的空间范围。
第五-按顺序排在第四后面。
过滤-用于排除、改变、和/或选择光的一个子集的技术。
第一-在排序、系列、和/或一组中的初始实体。
流体-气体和/或液体。
流体透镜-其中流体可以用于改变元件的光学特性的透镜。
焦距-从透镜和/或镜子的表面和/或光学中心至其焦点的距离。
会聚-从不太清晰的图像获得更清晰的图像。
聚焦-从不太清晰的图像获得更清晰的图像的行为。
第四-按排序排在第三后面。
频率-在指定的时间间隔内发生指定的周期性现象的次数。
来自-用于指示其来源、起点、和/或位置。
还-除了。
生成-创建、产生、引起和/或使存在。
触觉的-涉及人的肌肉运动感觉和/或人的触觉。在众多潜在的触觉体验中有无数的感觉,身体部位的感觉差异,以及感觉基于时间的变化,这些感觉至少部分地以非可视、非可听、和非嗅觉的方式被感知到,包括触觉触摸(被触摸)、主动触摸、抓、压、摩擦、牵引、滑、伸展、力、力矩、冲击、穿刺、振动、运动、加速度、猛拉、脉冲、方向、肢体位置、重力、质地、间距、凹部、粘度、疼痛、发痒、潮湿、温度、导热性和热容量的体验。
具有(having)-包括但不限于。
人机界面-适于呈现信息给用户和/或接收来自用户的信息的硬件和/或软件;和/或用户界面。
图像-实体和/或现象的至少二维表示、再生、和/或图片,和/或位于空间的一个区域的对象的发光点到空间的另一个区域中的点的点映射,其以使来自对象的每个点的光会聚到(图像上的)另外一点和/或从(图像上的)另外一点发散的方式通过光的折射和/或反射形成,和/或由入射到原点和/或载体上的光的透射和/或反射产生的对象的表示(原点和/或载体)。
包括(including)-包括但不限于。
信息设备-能够处理数据和/或信息的任何装置,如任何通用和/或专用的计算机,如个人计算机、工作站、服务器、小型计算机、大型机、超级计算机、计算机终端、笔记本电脑、平板电脑(如类似iPad的装置)、可佩戴计算机,个人数字助理(PDA)、移动终端、蓝牙装置、通讯器、“智能”手机(如类似iPhone的装置),消息服务(例如,黑莓)接收器、寻 呼机、传真机、蜂窝电话、传统的电话、电话设备、嵌入式控制器、编程的微处理器、微控制器和/或外围集成电路元件、ASIC和/或其它集成电路、诸如分立元件电路的硬件电子逻辑电路,和/或可编程逻辑器件,如PLD、PLA、FPGA、和/或PAL等。一般情况下,其上驻有能够执行本文所述的方法、结构、和/或图形用户界面的至少一部分的有限状态机的任何设备可以用作信息设备。信息设备可以包括组件,如一个或多个网络接口,一个或多个处理器,一个或多个包含指令的存储器,和/或一个或多个输入/输出(I/O)设备,耦合到I/O设备的一个或多个用户接口等。信息设备可以是另一个装置的组件和/或可扩大为另一个装置,如器具、机器、工具、机器人、汽车、电视机、打印机、“智能”电表等。
初始化-为了使用和/或一些未来事件准备东西。
输入/输出(I/O)装置-适于提供输入到信息设备和/或从信息设备接收输出的任何装置。实施例可以包括音频、视觉、触觉、嗅觉和/或味道导向的装置,包括:例如,监视器、显示器、投影仪、架空显示器、键盘、小键盘、鼠标、轨迹球、操纵杆、游戏手柄、轮、触摸板、触摸面板、指点设备、麦克风、扬声器、摄像机、照相机、扫描仪、打印机、开关、继电器、触觉装置、振动器、触觉模拟器、和/或触觉垫,可能包括I/O设备可以被附接和/或连接的端口。
安装-连接和/或设置到合适的位置并准备使用。
指令-指示,这可以被实现为硬件、固件、和/或软件,通过创建和/或维护预定的物理电路,所述指示适于执行特定的操作和/或功能。
强度-在预定的时间周期内和/或预定的区域中发射和/或反射的光量。
横向-或一侧或两侧有关。
横向移动-改变有关一侧或两侧的位置、地点或形式,和/或在垂直于入射光束的传播方向的任何方向的偏移。
镜头-集中光和聚焦图像的相机部件。
流体-表现出易于流动、很少或根本没有分散的倾向、以及相对较高 的不可压缩性的特征的物质体。
逻辑门-适于对一个或多个逻辑输入执行逻辑操作,并产生可被物理地表示的单一的逻辑输出的物理器件。因为其输出也是一个逻辑电平值,一个逻辑门的输出端可以连接到一个或多个其他逻辑门的输入端,并且通过这样的组合,可以进行复杂的操作。通常执行的逻辑是布尔逻辑且数字电路中最常见的。逻辑门的最常见的实现是基于使用电阻器、晶体管和/或二极管的电子器件,且这样的实现经常出现在集成电路的形式的大阵列中(又名,IC、微电路、微芯片、硅芯片、和/或中、芯片)。然而,可能创建基于真空管、电磁器件(例如,继电器)、力学元件(例如,齿轮)、流体器件、光学器件、化学反应、和/或DNA(包括在分子级上)进行操作的逻辑门。每个电子实现的逻辑门通常具有两个输入端和一个输出端,每一个具有通常由电压物理地表示的逻辑电平和/或状态。在任何给定的时刻,每一个端子在两个二进制逻辑状态之一(“假”(又名,“低”和/或“0”)或“真”(又名,“高”和/或“1”),由不同的电压电平表示,但端子的逻辑状态在电路处理数据时可以改变且一般经常改变。因此,每个电子逻辑门通常需要电力,以便它可以提供和/或吸收电流,以实现正确的输出电压。通常情况下,机器可实现的指令被最终编码成二进制值“0”和/或“1”,并通常被写入到诸如“寄存器”的存储装置中和/或上,其记录二进制值作为存储装置的物理性质的变化,如电压、电流、电荷、相位、压力、重量、高度、张力、水平、间隙、位置、速度、动量、力、温度、极性、磁场、磁力、磁取向、反射率、分子键、分子量等的变化。示例性的寄存器可能存储值“01101100”,它编码共8“位”(一个字节),其中每个是“0”或“1”的值被称为“位”(8位一起被称为“字节”)。注意,因为一个二进制位只能有两个不同的值(“0”或“1”)中的一个值,因此能够在两个饱和态之间进行切换的任何物理介质可以用来表示一位。因此,能够表示二进制位的任何物理系统能够表示数值量,和潜在地,可以通过特定编码的机器可实现的指令来操纵这些数字。这是数字计算的基本概念之一。在寄存器和/或门级,计算机不把这些“0”和“1”作为数字本身对待,但通常作为电压水平对待(在电子实现的计算机的情况下),例如,约3伏的高电压可以表示“1”和/或“逻辑真”,而大约为0伏的低电压可以表示“0” 和/或“逻辑假”(或反之亦然,这取决于如何电路设计)。通常,这些高电压和低电压(或其它物理性质,这取决于实现的性质)被送入一系列逻辑门,逻辑门顺次通过正确的逻辑设计,产生由特定编码的机器可实现的指令所指定的物理和逻辑结果。例如,如果编码请求计算,逻辑门可能将编码的头两位加在一起,产生结果“1”(“0”+“1”=“1”),然后将这个结果写入到另一个寄存器,用于随后的检索和读取。如果编码是针对某种服务的请求,逻辑门可能会依次访问和/或写入到其他一些寄存器中,这将反过来触发其他逻辑门启动所请求的服务。
逻辑-概念上的表示。
机器可实现的指令-适于使机器例如信息设备通过形成特定的物理电路来执行一个或多个特定的活动、操作、和/或功能的指示。指示有时可以形成被称为“处理器”、“核心”、“操作系统”、“程序”、“应用”、“应用程序”、“子程序”、“脚本”、“宏”、“文件”、“工程”、“模块”、“库”、“类”和/或“对象”等等的实体,且可以被体现和/或编码为在硬件、固件和/或软件中的机器代码、源代码、目标代码、编译代码、汇编代码、可解释代码,和/或可执行代码等等。
机器可读介质-物理结构,从其,机器,例如信息设备、计算机、微处理器、和/或控制器等等可以存储和/或获取一个或多个机器可实现的指令、数据和/或信息。实施例包括:存储装置、穿孔卡、玩家-钢琴滚轮等。
可(may)-在至少一些实施例中,被允许和/或许可的。
机械地-在机械的方式和/或通过机构。
存储装置-能够以模拟和/或数字格式存储机器可实现的指令、数据和/或信息的装置,有时为永久地存储。实施例包括非易失性存储器、易失性存储器、寄存器、继电器、开关、随机存取存储器、RAM、只读存储器、ROM、闪速存储器、磁介质、硬盘、软盘、磁带、光学介质、光盘、便携式磁盘、光盘、数字多功能盘、DVD、和/或磁盘阵列等中的至少一种。存储装置可以被耦合到处理器和/或可以存储和提供适于要由处理器执行的指令,如根据本文所公开的实施例的指令。
方法-在待被转换为不同的状态和/或事物的主题上执行的、和/或与特定的装置相联系的一个或多个行为,所述一个或多个行为不是基本原则,且不是取代基本原则的所有使用。
更多-额外的。
可移动-能够被非破坏性地移动和/或转移。
较窄-具有小的和/或有限的宽度,特别是与长度比较时。
网络-通信耦合的多个节点、通信设备、和/或信息设备。通过网络,这样的节点和/或设备可以被链接,如通过各种有线和/或无线介质,如电缆、电话线、电力线、光纤、无线电波、和/或光等,以共享资源(如打印机和/或存储装置),交换文件,和/或允许它们之间的电子通信。网络可以是和/或可利用各种子网络和/或协议中的任何一种,如电路交换的、公共交换的、分组交换的、无连接的、无线的、虚拟的、无线电、数据、电话、双绞线、POTS、非POTS、DSL、移动电话、电信、视频分布、电缆、无线电、地面的、微波、广播、卫星、宽带、企业、全球、国家、区域、广域网、骨干网、分组交换TCP/IP、IEEE802.03、以太网、快速以太网、令牌环、局域网、广域网、IP、公共互联网、内部网、私网、ATM、超宽带(UWB)、Wi-Fi、蓝牙、机场、IEEE802.11、IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、X-10、电力、3G、4G、多域、并/或多区的子网络和/或协议,一个或多个因特网服务提供者,一个或多个网络接口,和/或一个或多个不直接连接到局域网的信息设备,如交换机、路由器和/或网关等等,和/或其的任何等同物。
网络接口-能够将信息设备耦合到网络的任何物理和/或逻辑设备、系统和/或过程。示例性的网络接口包括电话、蜂窝电话、蜂窝式调制解调器、电话数据调制解调器、传真调制解调器、无线收发机、通信端口、以太网卡、电缆调制解调器、数字用户线路接口、网桥、集线器、路由器、和/或其他类似装置、管理这样的装置的软件、和/或提供这样的设备的功能的软件。
到...上(onto)-在某一位置上面;在...上面。
光的-光、视线、和/或可视化表示的和/或涉及光、视线、和/或可视化表示。
光通信-通过至少一个光发射器和一个光接收器将信息从一个位置传送到另一个位置。这些用于使用光束来传输信息,该光束可用在各种通信方案,以便能够以最有效的和/或期望的方法移动信息,包括当多个信息信号和/或多个发射机和接收机被利用时的光多路复用。
光学参数-一组可测量的因素,如极性,频率,强度,焦距,视场,像差,像差校正,横向移动,和/或相位中的至少一个,其可以定义和/或通过光学系统定义,可确定和/或表征其行为和/或性能,和/或可以由系统修改。
光学系统-两个或多个相似的光学元件和/或光学相关的不同的光学元件的组合,和/或结合非光学结构(执行的整体功能在本质上是光学的)的光学元件。
初始的-在时间上,在所有其他项的前面。
分组-用于以用于如在网络内和/或跨网络进行传输的特定方式来组织的一批数据的通用术语,所述网络诸如数字分组交换网络,并且包括要被传输的数据和一定的控制信息,例如目标地址。
参数-感测到的、测量和/或计算出的值。
可感知-能够由人的感官感受到。
物理的-有形的、真实的、和/或实际的。
物理地-以有形的、真实的、和/或实际的方式存在、发生、出现、起作用和/或操作。
多个-即多个和/或多于一个的状态。
预定的-提前建立的。
棱镜-透明的多边形固体,通常具有三角形的端部和矩形的侧面,用于将光散射为光谱,用于反射光,和/或偏离光。它们被用在分光镜、双筒望远镜、潜望镜等。
概率-发生的可能性的定量表示。
处理器-利用硬件、固件、和/或软件的机器,且适于通过在形成特定的物理电路的多个逻辑门上操作的布尔逻辑来执行由一组机器可实现的指令定义的特定任务。处理器可利用机械的、气动的、液压的、电的、磁的、光的、信息的、化学的、和/或生物学的原理、机制、适配、信号、输入、和/或输出来执行任务。在某些实施例中,处理器可以通过操纵、分析、修改、和/或将其转换作用于信息,传输信息,用于由机器可实现的指令和/或信息设备使用,和/或将信息路由到输出设备。处理器可充当中央处理单元、本地控制器、远程控制器、并行控制器、和/或分布式控制器等。除非另有说明,所述处理器可以是一个通用设备,如微控制器和/或微处理器,如由美国加利福尼亚州圣克拉拉的英特尔公司制造的奔腾系列的微处理器。在某些实施例中,所述处理器可以是专用的设备,如专用集成电路(ASIC)和/或现场可编程门阵列(FPGA),其已经被设计为执行在它的硬件和/或固件中的本文所公开的实施例的至少一部分。处理器可以驻留在控制器上并使用控制器的功能。
工程(project)-用于计算、估计和/或预测。
提供-来供应、供给、给予、传达、发送和/或使...可得到。
接收(receipt)-接收的行为。
接收(receive)-得到、获得、获取和/或收到信号。
接收(receiving)-收到、获得、和/或获取。
建议(recommend)-提议、表扬、赞扬和/或认可。
相对的-参照其他事物和/或与其他事物相比较来考虑。
渲染-例如,物理地、化学地、生物地、电子地、电地、磁地、光学地、声学地、流体地、和/或机械地等,诸如通过可视的、音频的、和/或触觉等的装置和/或描述,如通过显示器、监视器、电子纸、眼部植入体、耳蜗植入体、扬声器、振动器、摇动器、力反馈装置、手写笔、摇杆、方向盘、手套、风机、加热器、冷却器、针阵列,触觉触摸屏等,将信息转换为可被人感受到的形式,例如,数据、命令、文本、图形、音频、视频、 动画、和/或超链接等。
反复地-一次又一次;重复。
请求-表达需要和/或要求。
延迟器-在已给出其启动信号后,提供对操作性能完成的延迟的装置,例如,阻尼器,时间延迟开关等。在用于光学部件的液晶延迟器的情况下,改变该材料的折射率,光的传播被延迟。
所述(said)-当在权利要求中使用时,表示随后的权利要求术语在之前已被介绍过。
第二-在排序中紧跟在第一项后面。
选择-做出、指示和/或进行选择和/或从多个选项中选择。
传感器-用于测量物理量(例如,温度、压力、电容、和/或响度等),并将物理量转换为某种信号(例如,电压、电流、功率等等)的装置。传感器可以是任何仪器,诸如,例如,测量压力、温度、流量、质量、热量、光、声音、湿度、接近度、位置、间隙、计数、速度、振动、电压、电流、电容、电阻、电感和/或电磁辐射等的任何仪器。这样的仪器可以包括,例如,接近开关、光传感器、热电偶、液位指示设备、速度传感器、电压指示器、电流指示器、开/关指示器、和/或流量计等。
服务器-信息设备和/或运行在其上的进程,其适于可通信地耦合到网络,并且其适于为至少一个客户端,即,可通信地耦合到网络的至少一个其他信息设备和/或在可通信地耦合到网络的另一信息设备上运行的至少一个进程,提供至少一个服务。一个例子是文件服务器,其具有一个本地驱动器和来自远程客户端的读、写、和/或管理该驱动器上的文件的服务请求。另一个例子是电子邮件服务器,它提供了接受、暂时存储、中继和/或递送电子邮件消息的至少一个程序。又一个例子是数据库服务器,它处理数据库查询。又一个例子是设备服务器,其提供对共享的物理资源和/或设备的联网的和/或可编程的:访问、和/或监测、管理和/或控制,所述设备诸如信息设备,打印机,调制解调器,扫描仪,投影机,显示器,灯,摄像机,安防器械,感应读卡器,读卡机,信息亭,POS/零售器械,电话 系统,住宅器械,HVAC器械,医疗器械,实验室器械,工业器械,机床,泵,风机,马达驱动器,体重秤,可编程逻辑控制器,传感器,数据收集器,致动器,报警器,信号器,和/或输入/输出设备等。
集合-相关的多个。
移动-改变位置、方向、地点或形式。
快门-用于阻挡光通过和/或解除阻挡光通过以控制曝光时间的装置。
信号-(v)进行通信;(n)一个或多个可自动检测到的变化,物理变量,如气动的、液压的、声学的、流体的、机械的、电的、磁的、光的、化学的变量,和/或生物变量,如功率、能量、压力、流量、粘度、密度、扭矩、冲击、力、频率、相位、电压、电流、电阻、磁动势、磁场强度、磁场磁通、磁通密度、磁阻、磁导率、折射率、光波长、偏振、反射率、透射率、相移、浓度、和/或温度等,其可以对信息进行编码,如用于活动的机器可实现的指令和/或一个或多个字母、词语、字符、符号、信号标志、视觉显示、和/或特殊的声音等,具有预先商定的含义。根据上下文,信号和/或编码在其内的信息,可以是同步的、异步的、硬实时的、软实时的、非实时的,连续生成的、连续变化的、模拟的、离散生成的、离散变化的、量化的、数字的,被广播、多播、单播、传输、传送、接收、连续测量、离散测量、处理、编码、加密、多路复用、调制、扩频、解扩、解调、检测到、解复用、解密、和/或解码等。
同时-在基本相同的时间。
溶液-基本上同类的分子混合物和/或两种或更多种物质的组合。
专用计算机-包括具有多个逻辑门的处理器装置的计算机和/或信息设备,从而这些逻辑门中的至少一部分,通过由所述处理器实现特定的机器可实现的指令,发生至少一个物理和可测量的性质的改变,如电压、电流、电荷、相位、压力、重量、高度、张力、水平、间隙、位置、速度、动量、力、温度、极性、磁场、磁力、磁取向、反射率、分子键、分子量等,从而直接将特定的机器可实现的指令绑定到逻辑门的具体配置和属 性。在电子计算机的上下文中,逻辑门中每个这样的变化创建了一个特定的电路,从而直接将特定的机器可实现的指令绑定在该特定的电路。
专用处理器-具有多个逻辑门的处理器设备,从而这些逻辑门中的至少一部分,通过由所述处理器实现特定的机器可实现的指令,发生至少一个物理和可测量的性质的改变,如电压、电流、电荷、相位、压力、重量、高度、张力、水平、间隙、位置、速度、动量、力、温度、极性、磁场、磁力、磁取向、反射率、分子键、分子量等,从而直接将特定的机器可实现的指令绑定到逻辑门的具体配置和属性。在电子计算机的上下文中,逻辑门中每个这样的变化创建了一个特定的电路,从而直接将特定的机器可实现的指令绑定在该特定的电路。
频谱-连续的实体,诸如光波和/或粒子,按照共同的物理性质的大小排序。
存储-放置、保持和/或保留数据,通常在存储器中。
子集-集合的一部分。
显著-在很大的范围和/或程度上。
诸如-例如。
支持-承受...的重量,特别是从下面承受。
表面-对象和/或材料层的外边界,构成和/或类似这样的边界。
开关-(v):形成、打开、和/或闭合一个或多个电路;使电路径和/或信息路径形成、完整和/或断开;从多个可用的路径和/或电路中选择一个路径和/或电路;和/或在一个网络中(或网络之间)的完全不同的传输路径段建立连接;和/或(n)适于进行切换的物理设备,诸如机械、电气和/或电子设备,和/或基本上转移和/或阻止信号传播的装置。
系统-机构、设备、机器、制造的零件、过程、数据、和/或指令的集合,所述集合被设计成执行一个或多个特定的功能。
比-用于在表示差异的某些词后介绍第二个元素。
第三-按顺序紧跟在第二个项目后面。
转变-改变可衡量的形式、外观、性质、和/或特征。
传输-发送、提供、供给和/或供应信号。
在...时(upon)-在...之际、在...期间、当、和/或在...的同时。
用户界面-用于呈现信息给用户和/或从用户请求信息的任何设备。用户界面包括文本、图形、音频、视频、动画、和/或触觉元素中的至少一个。可以例如由打印机,监视器、显示器、投影仪等提供文本元素。可以例如通过监视器、显示器、投影机、和/或视觉指示设备,诸如光、标志、图标等提供图形元素。可通过例如扬声器、麦克风、和/或其它声音生成和/或接收装置提供音频元素。例如,可以通过监视器、显示器、投影机、和/或其他视觉设备提供视频元素和/或动画元素。可以例如通过非常低频的扬声器、振动器、触觉激励器、触觉垫、模拟器、键盘、小键盘、鼠标、轨迹球、操纵杆、游戏手柄、轮、触摸板、触摸面板、指点设备、和/或其他触觉设备等提供触觉元素。用户界面可以包括一个或多个文本元素,诸如,例如,一个或多个字母、数字、符号等。用户界面可以包括一个或多个图形元素,诸如,例如,图像、照片、绘图、图标、窗口、标题栏、板、片、标签、抽屉、矩阵、表格、表单、日历、大纲视图、框架、对话框、静态文本、文本框、列表、选择列表、弹出式列表、下拉列表、菜单、工具栏、停靠栏、检查框、单选按钮、超链接、浏览器、按钮、控件、调色板、预览面板、色轮、表盘、滑块、滚动条、光标、状态栏、步进器、和/或进度指示器等。文本和/或图形元素可用于选择、编程、调整、改变、指定等外观、背景色、背景样式、边框样式、边框粗细、前景色、字体、字体样式、字体大小、对齐、行距、缩进、最大数据长度、验证、查询、游标类型、指针类型、自动调整大小、位置、和/或尺寸等。用户界面可以包括一个或多个音频元素,诸如,例如,音量控制、音调控制、速度控制、语音选择器、和/或用于控制音频播放、速度、暂停、快进、后退等的一个或多个元素。用户界面可以包括一个或多个视频元素,诸如,例如,控制视频播放、速度、暂停、快进、后退、放大、缩小、旋转、和/或俯仰等的元素。用户界面可以包括一个或多个动画元素,诸如,例如,控制动画播放、暂停、快进、后退、放大、缩小、旋转、俯仰、颜色、强度、速度、 频率、外观等的元素。用户界面可以包括一个或多个触觉元素,诸如,例如,利用触觉刺激、力、压力、振动、运动、位移、温度等的元素。
变化-修改、改变、和/或使和/或导致某物的特点和/或属性发生变化。
经由-通过和/或利用。
权重-表示重要性的值。
其中-关于哪个、和/或在除了。
其(which)-适于在从句中使用来表示特定的先行词的代词。
具有(with)-附有。
无(without)-不伴随和/或缺失。
注释
要求保护的主题的各种基本和特别可行和有用的示例性实施例在本文以文本和/或图形的方式进行了描述用于由本领域的普通技术人员实施要求保护的主题、包括发明人已知的最佳模式、如果有的话。本文描述的一个或多个实施例的无数可能的变化(例如、修改、增大、装饰、改进和/或增强等)、细节(例如、种类、方面、细微差别、和/或精致性等等)、和/或等价物(如、代替例、置换、组合、和/或替换等)中的任何一个、在本领域的普通技术人员阅读本文档后、根据他/她的专业知识和/或本领域的知识整体、不需要通过过度的实验可能会变得明显。发明人希望技术人员根据需要来实现这样的变化、细节、和/或等价物、且因此发明人意在所要求的主题以本文具体描述以外的方式实践。因此、根据法律的许可、所要求的主题包括和涵盖所要求的主题的所有的变化、细节、及等价物。此外、根据法律的许可、这里所描述的特征、功能、活动、物质、和/或结构元素的每个组合、以及所有可能的变化、细节、以及它们的等同物、都包括在所要求保护的主题内、除非本文另有清楚地指示、明确和具体地否认、或以其他方式与本文显然相矛盾。
使用的任何和所有实施例、或本文提供的示例性语言(例如、“诸如”)目的仅仅是为了更好地说明一个或多个实施例、且不构成对任何要求保护 的主题的范围的限制、除非另有说明。这里没有语言应被解释为指示任何非要求的主题对于实践所要求的主题是必要的。
因此、无论本文件的任何部分的内容(例如、标题、领域、背景、发明内容、描述、摘要、附图等)、除非明确规定为相反、诸如通过明确的定义、确定或参数、或与本文显然相矛盾、关于任何权利要求、不论是本文件的和/或要求其优先权的任何文件的任何权利要求、且无论是最初呈现还是以其他方式提供的、适用下列说明:
对于任何特定的活动顺序、对于任何特定的物质组合、或对于任何特定的元件的相互关系、没有要求包括任何特定描述的特征、功能、活动、物质、或结构元件;
没有描述的特征、功能、活动、物质或结构元件是“必要的”;
描述的任何两种或多种物质可以被混合、组合、反应、分开、和/或分离;
可以集成、分离、和/或复制任何描述的特征、功能、活动、物质、和/或结构元件;
任何描述的活动可以手动、半自动、和/或自动执行;
任何描述的活动可以重复、任何活动都可以由多个实体执行、和/或任何活动都可以在多个权限内执行;
任何描述的特征、功能、活动、物质、和/或结构元件可以特定地排除、活动的顺序可以变化、和/或结构元件之间的相互关系可以变化。
在描述各种实施例的上下文中使用的术语“一个(a)”、“一个(an)”、“所述(said)”、“所述(the)”、和/或类似的指示(尤其在下面的权利要求的上下文中)应被解释为包括单数和复数、除非另有指明或与本文明显矛盾。
术语“包括(comprising)”、“具有(having)”、“包括(including)”和“含有(containing)”将被解释为开放式术语(即、意为“包括、但不限于”)、除非另有说明。
当本文描述任何数字或范围时、除非另外明确说明、否则、这个数字或范围是近似的。本文对值的范围的陈述仅仅意在对落入该范围的每个离散的值的单独参考的简写形式、除非本文另有说明、否则、每个离散的值和由该离散的值限定的每个离散的子范围被包括在本说明书中、好像其在本文被单独提到一样。例如、如果描述了1至10的范围、该范围包括其间的所有值、诸如例如、1.1、2.5、3.335、5、6.179、8.9999等、且包括其间的所有子范围、诸如例如、1~3.65、2.8~8.14、1.93~9等等。
当在权利要求中出现的任何短语(即、一个或多个词语)其后跟一个绘图元件标号时、该绘图元件标号是示例性的且不限制权利要求的范围。
本文件的任何权利要求意在援引35USC112的第6段、除非精确的短语“是指(means for)”后面跟一个动名词。
通过引用被包含到本文的任何材料(例如、美国专利、美国专利申请、书籍、文章等)中的任何信息、在法律允许的最大限度内通过全文引用被包含到本文、但还只限于在这些信息和本文提供的其他陈述和附图之间不存在冲突的程度上引用。在冲突的情况下、包括将致使本文的任何权利要求无效或寻求其优先权的冲突、则这种材料中的任何此类冲突的信息不通过引用被具体包含到本文。
在这个文件中、和在与之相关的任何专利申请的起诉期间、对任何要求的主题的任何参考、目的在于在那个特定的时间点只引用随后未决的所要求的主题的精确语言。
因此、本文件的每一个部分(例如、标题、领域、背景、发明内容、描述、摘要、附图等)、除权利要求本身以外、及本文使用的短语的任何所提供的定义、在本质上被视为说明性的、而不是限制性的。基于本文件提出的任何专利的任何权利要求保护的主题的范围仅由权利要求和权利要求中使用的任何术语的任何提供的定义的精确语言来定义和限制、如本文的上下文所给出的信息。
Claims (26)
1.一种用于管理图像的系统,包括:
第一聚焦元件;
分束器;以及
延迟-改变的第一电活性液晶元件;
其中,当在操作中时:
所述第一聚焦元件适于接收原始图像,并且适于将所述原始图像投射到所述分束器上;
所述分束器适于在接收到所述原始图像时提供第一衍生图像和第二衍生图像;
所述第一电活性液晶元件适于倾斜和/或俯仰原始光束而无需物理运动所述第一电活性液晶元件;以及
所述第一电活性液晶元件适于响应于接收到所述第二衍生图像而提供相对于所述第二衍生图像的传播方向横向移动的第三衍生图像。
2.根据权利要求1所述的系统,其中:
通过移动光学表面,所述第三衍生图像被横向移动。
3.根据权利要求1所述的系统,其中:
所述第三衍生图像通过一个或多个空间光调制器被横向移动。
4.根据权利要求1所述的系统,还包括:
适于接收所述第一衍生图像和/或适于接收所述第三衍生图像的传感器。
5.根据权利要求1所述的系统,还包括:
第一传感器,所述第一传感器适于接收所述第一衍生图像;以及
第二传感器,所述第二传感器适于接收所述第三衍生图像。
6.根据权利要求1所述的系统,还包括:
第二电活性元件,所述第二电活性元件适于响应于接收到所述第一衍生图像而提供第四衍生图像;
第一传感器,所述第一传感器适于接收所述第四衍生图像;以及
第二传感器,所述第二传感器适于接收所述第三衍生图像。
7.根据权利要求1所述的系统,还包括:
第一传感器,所述第一传感器适于接收所述第一衍生图像;以及
第二传感器,所述第二传感器适于接收所述第三衍生图像;其中
所述第一传感器的像素密度不同于所述第二传感器的像素密度,或所述第二传感器的尺寸不同于所述第一传感器的尺寸。
8.根据权利要求1所述的系统,还包括:
光学元件,所述光学元件适于接收所述第一衍生图像和所述第三衍生图像,并适于提供所述第一衍生图像和所述第三衍生图像到传感器。
9.根据权利要求1所述的系统,还包括:
第二电活性元件,所述第二电活性元件适于接收所述第一衍生图像和所述第三衍生图像,并适于提供所述第一衍生图像和所述第三衍生图像中的选定的一个到传感器。
10.根据权利要求1所述的系统,还包括:
第二电活性元件,所述第二电活性元件适于接收所述第一衍生图像和/或所述第三衍生图像。
11.根据权利要求1所述的系统,其中:
所述第一电活性液晶元件适于将两个或多个视场光学通信到第一接收光学系统;及
所述两个或多个视场中的每一个比所述原始图像的视场窄。
12.根据权利要求1所述的系统,其中:
所述第一聚焦元件是与电活性透镜进行光通信的流体透镜;且
所述电活性透镜适于校正光学像差。
13.根据权利要求1所述的系统,其中:
所述第一聚焦元件是电活性透镜。
14.根据权利要求1所述的系统,其中:
所述第一聚焦元件是流体透镜。
15.根据权利要求1所述的系统,还包括:
第一接收光学系统,所述第一接收光学系统适于接收所述第三衍生图像和/或所述第一衍生图像,其中
所述第一接收光学系统包括第二聚焦元件,所述第二聚焦元件能够提供放大的图像。
16.根据权利要求1所述的系统,其中:
所述分束器是二色分束器。
17.根据权利要求1所述的系统,其中:
所述分束器是光学开关。
18.根据权利要求1所述的系统,其中:
所述分束器与液晶延迟器组合在一起;以及
所述液晶延迟器适于改变提供所述第一衍生图像和/或所述第二衍生图像的方向。
19.一种用于管理图像的方法,包括:
响应于接收到原始图像,由分束器提供第一衍生图像和第二衍生图像,响应于在延迟-改变的第一电活性液晶元件接收到第二衍生图像,从所述第一电活性液晶元件提供第三衍生图像到第一接收光学系统,其中,所述第一电活性液晶元件倾斜和/或俯仰原始光束而无需物理运动所述第一电活性液晶元件。
20.根据权利要求19所述的方法,还包括:
第二电活性元件适于响应于接收到所述第一衍生图像,提供第四衍生图像,其中:
第一传感器适于接收所述第四衍生图像;及
第二传感器适于接收所述第三衍生图像。
21.一种用于管理图像的方法,包括:
响应于在分束器接收到原始图像,基本上同时地提供第一衍生图像到第一接收光学系统和提供第二衍生图像到延迟-改变的第一电活性液晶元件,
其中:
所述第一电活性液晶元件适于响应地提供第三衍生图像到所述第一接收光学系统,
所述第三衍生图像相对于所述第二衍生图像的传播方向横向移动,以及
所述第一电活性液晶元件倾斜和/或俯仰原始光束而无需物理运动所述第一电活性液晶元件。
22.根据权利要求21所述的方法,其中:
在不使用机械致动器的情况下提供所述第一衍生图像和所述第三衍生图像。
23.根据权利要求21所述的方法,还包括:
响应于接收到所述第一衍生图像,从第二电活性元件提供第四衍生图像。
24.根据权利要求21所述的方法,还包括:
通过液晶延迟器选择所述第一衍生图像、所述第二衍生图像、和/或所述第三衍生图像相对于所述原始图像的视场。
25.根据权利要求21所述的方法,还包括:
通过二色元件,提供所述第一衍生图像、所述第二衍生图像、和/或所述第三衍生图像,其中所述第一衍生图像、所述第二衍生图像、和/或所述第三衍生图像由所述原始图像的电磁波谱的子集组成。
26.根据权利要求21所述的方法,还包括:
响应于通过第二电活性元件和/或第三电活性元件接收到所述第一衍生图像和所述第三衍生图像,所述第一接收光学系统提供第四衍生图像和/或第五衍生图像到第二接收光学系统。
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