CN103149669A - 反射阵列波导 - Google Patents

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CN103149669A CN2012105679325A CN201210567932A CN103149669A CN 103149669 A CN103149669 A CN 103149669A CN 2012105679325 A CN2012105679325 A CN 2012105679325A CN 201210567932 A CN201210567932 A CN 201210567932A CN 103149669 A CN103149669 A CN 103149669A
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Abstract

本发明涉及反射阵列波导。在反射阵列波导的实施例中,反射阵列波导包括清澈波导面板以用于透视查看透过反射阵列波导被查看的环境。反射阵列波导还包括反射波导面板以反射被生成以看上去为环境的一部分的虚拟图像。反射波导面板中的每个都具有沉积在相对两侧的部分反射镜涂层,并且反射波导面板在反射阵列波导中与清澈波导面板交替。交替的清澈和反射波导面板被倾斜一定角度以用于作为透过反射阵列波导所查看到的环境的一部分的虚拟图像的增强现实成像。

Description

反射阵列波导
技术领域
本发明涉及反射阵列波导。
背景技术
虚拟现实可以被看成是一种计算机生成的模拟环境,在该模拟环境中,用户具有外观上的物理在场。虚拟现实体验可以以3D生成并且用诸如眼镜或其他可穿戴显示设备之类的头戴式显示器(HMD)来查看,所述头戴式显示器具有近眼面板作为透镜以显示代替实际环境的虚拟现实环境。然而,增强现实允许:用户仍然可以透视(see through)眼镜或其他可穿戴显示设备的显示透镜以查看周围环境,而还看见被生成以供显示并且表现为环境的一部分的虚拟物体的图像。增强现实可以包括任何类型的输入(比如音频和触觉输入)、以及提高或增强用户所体验到的环境的虚拟图像、图形和视频。作为新兴技术,增强现实存在许多挑战和设计限制:从生成虚拟物体和图像以使得它们在现实环境中看上去逼真,到开发出小且精确得足以用可穿戴显示设备实现的光学器件。
实现诸如头戴式显示器(HMD)之类的用于增强现实的可穿戴显示设备的一挑战是反射阵列波导的制造,该反射阵列波导在可穿戴显示设备的两个独立的右和左显示透镜系统中被用作透视和反射性波导二者。反射阵列波导包括所嵌入的部分反射的镜面板,所述镜面板是利用涂敷到每个镜面板的一侧的镜涂层制成的,并且然后部分反射的镜面板被附连到一起以形成波导。然而,在制造过程中用于涂敷镜涂层的酷热与随后的冷却一起可能导致镜面板的翘曲或偏斜,这在用户透视可穿戴显示设备的显示透镜系统中的波导时导致虚拟图像和/或周围环境的失真视图。
发明内容
本发明内容介绍了反射阵列波导的简化概念,并在下面具体实施方式中描述和/或在附图中示出这些概念。本发明内容不应被认为描述了所要求保护的主题的必要特征,也不用于确定或限制所要求保护的主题的范围。
描述了反射阵列波导。在实施例中,反射阵列波导包括清澈波导面板以用于透视查看透过反射阵列波导被查看的环境。反射阵列波导还包括反射波导面板以反射被生成以便看上去为环境的一部分的虚拟图像。反射波导面板中的每个都具有沉积在相对两侧的部分反射镜涂层,并且反射波导面板在反射阵列波导中与清澈波导面板交替。交替的清澈和反射波导面板被倾斜一定角度以用于作为透过反射阵列波导所查看到的环境的一部分的所反射的虚拟图像的增强现实成像。
在其他实施例中,部分反射镜涂层是金属氧化物涂层,所述金属氧化物涂层被沉积在反射波导面板的相对两侧以平衡否则会使反射波导面板翘曲的张力。反射波导面板可以各自由具有沉积在玻璃面板的相对两侧的部分反射镜涂层的玻璃面板形成。清澈波导面板可以各自被形成为玻璃面板,所述玻璃面板被定位在反射波导面板中的两个之间。可替代地,清澈波导面板各自在注塑模中在反射波导面板之间形成。每个反射波导面板在每侧都与清澈波导面板接合,并且每个清澈波导面板每侧都与反射波导面板接合,以形成反射阵列波导中的清澈和反射波导面板的交替序列。
附图简述
参考下面的附图描述了反射阵列波导的实施例。可在全文中对像附图中所示的特征和组件的标记使用相同的数字:
图1示出了其中可以实现反射阵列波导的各实施例的示例系统。
图2示出了根据一个或多个实施例的反射阵列波导的在叠层中形成并接合在一起的清澈和反射波导面板的示例。
图3示出了根据一个或多个实施例的用于反射阵列波导中在注塑模中形成在反射波导面板之间的清澈波导面板的示例。
图4示出了包括可穿戴显示设备的示例性系统,在所述可穿戴显示设备中可实现反射阵列波导的实施例。
图5示出了根据一个或多个实施例的反射阵列波导的示例方法。
图6示出可实现反射阵列波导的实施例的示例设备的各个组件。
具体实施方式
描述了反射阵列波导的实施例。反射阵列波导被用作可穿戴显示设备(例如眼镜或头戴式显示器)的显示透镜系统中的透视和反射波导。如上所述,反射阵列波导的部分反射的镜面板可能在制造期间翘曲,并且镜面板的偏斜在用户透视显示透镜系统的波导时导致虚拟图像和/或周围环境的失真视图。反射阵列波导的实施例提供了用于在没有翘曲或偏斜的情况下制造反射阵列波导的技术,所述反射阵列波导用于可穿戴显示设备的左和右显示透镜系统,比如用于实现增强现实。
反射阵列波导包括用于透视查看环境的清澈波导面板,并且包括反射所生成的看上去为环境的一部分的虚拟图像的反射波导面板。反射波导面板中的每个都具有沉积在相对两侧的部分反射镜涂层,这平衡否则会使反射波导面板翘曲的张力。反射波导面板于是在反射阵列波导中与清澈波导面板交替。交替的清澈和反射波导面板被倾斜一定角度以用于作为透过反射阵列波导所查看到的环境的一部分的反射虚拟图像的增强现实成像。
尽管反射阵列波导的特征和概念能够以任何数量的不同设备、系统、环境和/或配置来实现,但是反射阵列波导的各实施例在以下各示例设备、系统和方法的上下文中描述。
图1示出了其中可以实现反射阵列波导的各实施例的示例系统100。可穿戴显示设备102包括诸如显示透镜系统104之类的左和右显示透镜系统,所述显示透镜系统是从可穿戴显示设备的角度106来查看的,就好像从该设备的顶部来查看所述显示透镜系统。在实施例中,显示透镜系统104可以被实现为参考图4所描述的可穿戴显示设备的左和右显示透镜系统。可穿戴显示设备可以被实现为任何类型的眼镜或头戴式显示器(HMD),其包括显示透镜系统104(例如左和右显示透镜系统)的实现,其中通过所述显示透镜系统104,用户可以查看周围环境,而还看见被生成以供显示和看上去为环境的一部分的虚拟图像。对在此所述的左成像系统和右成像系统的参考是与用户的左和右眼(例如从佩戴和透视可穿戴显示设备的角度来看)相关的。可替代地,左和右成像系统可以从看着可穿戴显示设备的角度来描述。
显示透镜系统104各自可以包括反射阵列波导108,所述反射阵列波导108是透视和反射显示光学器件,通过所述光学器件,图像110(例如透过可穿戴显示设备被查看的环境的图像)的光被投影以供查看。在该示例中,显示透镜系统104还包括成像单元112,该成像单元112可以用任何数目的微显示面板、透镜和反射元件来实现以将虚拟图像显示和投影到反射阵列波导上。可穿戴显示设备102和/或控制器单元包括诸如软件应用之类的成像应用,所述成像应用可以被实现以生成供通过成像单元112进行显示的虚拟图像。参考图4来描述可实现用于可穿戴显示设备的成像应用的控制器单元的示例。
反射显示透镜系统104的反射阵列波导108被实现为用于内反射,并且传导来自成像单元112的虚拟图像的可见光以供用户查看,并且还让来自周围环境的光穿过以供用户查看。具有成像单元的显示透镜系统104还可以用参考图4所描述的显示透镜系统的组件来实现,以实现可穿戴显示设备中的反射阵列波导的实施例。
在实施例中,反射阵列波导108包括清澈波导面板116以用于透视查看透过反射阵列波导被查看的环境。反射阵列波导还包括反射波导面板118以反射被生成以看上去为环境的一部分的虚拟图像。清澈波导面板可以各自被形成为玻璃面板,所述玻璃面板被定位在反射波导面板中的两个之间。反射波导面板中的每个都具有部分反射镜涂层,所述镜涂层沉积在相对两侧,比如反射波导面板118的第一侧120和反射波导面板的第二侧122。反射波导面板各自可以由具有沉积在面板的相对两侧的多层金属氧化物涂层的玻璃面板形成。该金属氧化物涂层可以用高温通过蒸发沉积作为金属蒸气来涂敷,并且当金属氧化物涂层冷却回到环境温度,面板的相对两侧上的否则可能使反射波导面板翘曲或偏斜的张力被平衡。金属氧化物涂层可以通过各种涂层工艺用薄膜沉积技术来涂敷,薄膜沉积技术包括离子束喷溅(IBS)、离子辅助沉积(IAD)以及电子束(E-beam)蒸发法。
然后,反射波导面板118在反射阵列波导108中与清澈波导面板116交替。未向作为玻璃垫片定位在反射波导面板之间的清澈波导面板涂敷反射涂层。反射波导面板118中的每个都在每侧与清澈波导面板接合,并且清澈波导面板被接合到反射波导面板以形成反射阵列波导中的清澈和反射波导面板的交替序列。未翘曲(例如平坦或没有偏斜)的清澈和反射波导面板形成具有所投影虚拟图像的极少或没有失真的反射阵列波导108。交替的清澈和反射波导面板在反射阵列波导中还被倾斜一定角度,以用于作为透过反射阵列波导所查看到的环境的一部分的反射虚拟图像的增强现实成像。
在替换实施例中,反射阵列波导的清澈波导面板116各自在注塑模中在反射波导面板118之间形成。带有涂层的反射波导面板(例如其已经涂敷有反射性多层金属氧化物涂层)可以被放置到注塑模中并且被固定到适当位置。带有涂层的反射波导面板也可以在放置到该模中被预热和/或在该模中被预热(例如以将塑料和玻璃的RI匹配得尽可能紧密,并且还将塑料和玻璃的CTE匹配得尽可能紧密)。然后,该模具被闭合并且塑料被注入到该模具中,这形成为反射波导面板之间的清澈波导面板。在冷却以后,固定物被松开并且从该模具中移除,并且然后被修剪以完成反射阵列波导。抗反射或其他涂层可以任选地在反射阵列波导被包括在光学组件中以前被涂敷到塑料的光学表面。
图2示出了清澈和反射波导面板的示例200,所述清澈和反射波导面板在叠层202中形成并且被接合在一起,据此可以形成反射阵列波导,比如参考图1所述的反射阵列波导108。在该示例200中,反射波导面板118以交替的序列被接合到清澈波导面板116。反射波导面板118各自被形成为具有部分反射镜涂层204,所述镜涂层204沉积在相对两侧,比如反射波导面板118的第一侧206和反射波导面板的第二侧208。所接合的清澈和反射波导面板的叠层202然后可以在所选宽度210被横切以形成比如图1所示的反射阵列波导108。
图3示出了在注塑模中成形的反射阵列波导的清澈波导面板的示例300。带有涂层的反射波导面板118(例如其涂敷了反射性多层金属氧化物涂层)被定位在侧视图中所示的注塑模302中,并且该注塑模包括模塑门306和模塑扇出门308。如注塑模的顶视图310中所示,带有涂层的反射波导面板118的末端312从塑模区域中延伸出以用于固定在该模具中。然后,塑料被注射到该模具中以形成反射波导面板之间的清澈波导面板116。然后,所模塑的固定物被从该模具中移除并且如沿着修剪线314所指示的那样被激光切割,以形成比如参考图1所示出和描述的反射阵列波导108。
图4示出了包括示例性可穿戴显示设备402的示例性系统400,在所述可穿戴显示设备402中可实现反射阵列波导的实施例。可穿戴显示设备可以被实现为任何类型的眼镜或头戴式显示器(HMD),其包括显示透镜系统404(例如左和右显示透镜系统),其中通过所述显示透镜系统104,用户可以查看周围环境,而还看见被生成以供显示和看上去为环境的一部分的虚拟图像(例如任何类型的对象、视频、文本、图形等等)。
可穿戴显示设备402可以被实现为独立的便携式系统,该系统包括存储器、软件、处理器和/或电源。可替代地或附加地,可穿戴显示设备可以可通信地连接到控制器406,所述控制器406包括存储器、软件、处理器和/或电源(比如电池单元)中的任何一个或其组合。该控制器可以被实现为用于与可穿戴显示设备的有线或无线通信。该控制器和/或可穿戴显示设备还可以用参考图6所示的示例性设备进一步描述的任何数量的不同组件及其组合来实现。例如,该控制器和/或可穿戴显示设备包括诸如软件应用之类的成像应用,所述成像应用被实现为计算机可执行指令并且由处理器来执行以实现在此所述的反射阵列波导的实施例。
在实施例中,该控制器可以被实现为专用设备(例如有线控制器406)、移动电话408、平板或其他便携式计算机设备、游戏系统410或者任何其他类型的如下电子设备:所述电子设备可被实现为处理和生成虚拟图像以供显示为透过可穿戴显示设备的显示透镜系统被查看的环境的一部分。该控制器可以无线地通过WiFiTM、BluetoothTM、红外(IR)、RFID传输、无线通用串行总线(WUSB)、蜂窝或者通过其他无线通信技术与可穿戴显示设备通信。
示例系统400还包括数据服务器412或者数据服务,其通过通信网络416将虚拟图像数据414传递或以其他方式分发给可穿戴显示设备402。例如,数据服务器可以是基于网络的游戏系统的一部分,该游戏系统生成虚拟图像以用于可穿戴显示设备处的增强现实显示。可替代地,数据服务可以是导航系统的一部分,该导航系统传递导航引导和信息以供在可穿戴显示设备的显示透镜系统404中显示。在另一示例中,数据服务器可以是消息收发服务的一部分,比如电子邮件或文本消息收发系统,所述收发服务将电子邮件和/或文本消息传递给可穿戴显示设备以供在显示透镜系统中显示,其中用户可以阅读作为显示在透过可穿戴显示设备被查看的环境之上的增强显示图像的消息。
设备、服务器和/或服务中的任一个都可经由通信网络416进行通信,该通信网络416可被实现为包括有线和/或无线网络。通信网络还可使用任何类型的网络拓扑结构和/或通信协议来实现,并可被表示为或以其他方式实现为两个或更多个网络的组合,以包括基于IP的网络和/或因特网。通信网络还可包括由移动运营商(诸如通信服务提供商、蜂窝电话提供商、和/或因特网服务提供商)来管理的移动运营商网络。
可穿戴显示设备402包括比如以眼镜、护目镜或其他结构形式的镜架418,其支承和并入该设备的各个组件,并且充当用于电气和其他组件连接的管道。组件模块420(或设备镜架的左、右和/或两侧的组件模块)并入了各个组件中的任何组件,比如处理和控制电路、存储器、软件、处理器、GPS收发器和/或电源。可穿戴显示设备还可以包括用于记录来自周围环境的音频数据的话筒422、以及用于作为增强现实体验的一部分的音频反馈的耳机。
可穿戴显示设备402还包括各个相机424,所述相机捕捉周围环境的视频和静止图像。该图像和视频数据可以在该设备上和/或由控制器设备(例如控制器406)来处理,并且被用于创建映射场以定向和跟踪环境空间中的用户。可穿戴显示设备还可以包括眼镜跟踪相机,其用于确定用户的眼球位置并跟踪眼睛移动。可穿戴显示设备还可以包括温度传感器、以及用于感测可穿戴显示设备的位置、定向和/或加速度的惯性传感器。
从可穿戴显示设备402的查看者角度426示出了一个显示透镜系统404的示例,就好像从设备的顶部查看该显示透镜系统。显示透镜系统包括成像系统428,该成像系统428可以用任何数目的微显示面板、透镜和反射元件来实现,以将虚拟图像显示和投影到透视和反射阵列波导430上。在实施例中,波导430可以实现为比如参考图1和2所示出和描述的反射阵列波导以实现反射阵列波导的实施例。透视反射波导430被实现用于内反射,并且传导由成像单元112生成以供用户查看的虚拟图像的可见光432,并且还让来自周围环境的光434穿过以供用户查看。
成像系统428的微显示面板、透镜和/或反射元件可以用各种显示技术来实现,比如用透明LCD或使用穿透投影技术来实现,其中光源被光学活性材料调制并用白光从背后照亮。这些技术通常可以使用具有强大背光和高光能量密度的LCD类型的显示器来实现。可替代地,微显示和/或反射元件可以使用反射技术来实现,比如数字光处理(DLP)和硅上液晶(LCOS),这些技术反射外部光,所述外部光被反射并被光学材料调制。
在实施例中,成像系统428(或显示透镜系统404的其他组件)可以被实现为包括红外(IR)激光器,所述激光器被用于系统校准和/或用作眼睛跟踪系统和跟踪用户眼睛位置的相机的照明源。眼睛跟踪系统包括眼睛跟踪照明源,该眼睛跟踪照明源不是可见光并且包括眼睛跟踪IR传感器。IR传感器可以被实现为:IR相机,该IR相机提供眼睛的红外图像数据以用于眼睛跟踪处理;或者IR传感器,该IR传感器在眼睛被照明时检测眼睛反射。透视和反射波导430还可以用于红外照明和眼球反射,所述眼球反射被眼睛跟踪系统用于跟踪用户眼睛的位置。
在该示例中,显示透镜系统404在波导430的每侧包括任选的不透明度滤光器436和透视透镜438。透视透镜可以是标准眼镜透镜并且是按照处方(或没有处方)制作的。不透明度滤光器选择性地要么均匀地、要么在每像素的基础上阻挡自然光,使其不能穿过透视和反射波导以增强所显示的虚拟图像的对比度。
图5示出了根据一个或多个实施例的反射阵列波导的示例方法500。描述方法框的次序并不旨在解释为限制,并且任何数量的所述方法框都可以按任何次序组合以实现本方法或实现替换方法。
在框502,将部分反射镜涂层沉积在反射阵列波导的反射波导面板的相对两侧。例如,反射阵列波导108(图1)包括具有部分反射镜涂层204(图2)的反射波导面板118,所述部分反射镜涂层被沉积在相对两侧,比如反射波导面板118的第一侧206和反射波导面板的第二侧208。部分反射镜涂层可以作为金属氧化物涂层来涂敷,所述金属氧化物涂层被沉积在反射波导面板的相对两侧以平衡否则会使反射波导面板在制造期间翘曲的张力。
在框504,形成反射阵列波导的清澈波导面板。例如,反射阵列波导108还包括作为定位在两个反射波导面板之间的玻璃面板形成的清澈波导面板116。可替代地,清澈波导面板可以在注塑模中作为清澈塑料形成在反射波导面板之间。在框506,反射波导面板在反射阵列波导中与清澈波导面板交替。例如,反射波导面板118在反射阵列波导108中与清澈波导面板116交替。
在框508,将交替的清澈和反射波导面板倾斜一定角度,以用于作为透过反射阵列波导所查看到的环境的一部分的反射虚拟图像的增强现实成像。例如,将交替的清澈和反射波导面板在反射阵列波导108中倾斜一定角度,以用于作为透过反射阵列波导所查看到的环境的一部分的反射虚拟图像的增强现实成像。
在框510,每个反射波导面板118在每侧都与清澈波导面板接合,并且清澈波导面板被接合到反射波导面板,以形成反射阵列波导中的清澈和反射波导面板的交替序列。例如,反射阵列波导108包括反射波导面板118,所述反射波导面板118在每侧都与清澈波导面板116接合,并且清澈波导面板被接合到反射波导面板,以形成反射阵列波导中的清澈和反射波导面板的交替序列。
图6示出了示例设备600的各个组件,该示例设备可被实现为参考之前的图1-5来描述的任何设备,比如用于可穿戴显示设备和/或可穿戴显示设备的控制器。在各实施例中,该设备可被实现为固定或移动设备、任何形式的消费设备、计算机设备、便携式设备、通信设备、电话设备、导航设备、电器设备、游戏设备、媒体回放设备和/或电子设备中的任何一个或其组合。该设备还可与用户(即人)和/或操作该设备的实体相关联,从而使得设备描述包括用户、软件、固件、硬件和/或设备的组合的逻辑设备。
设备600包括实现设备数据604(比如虚拟图像数据和视频和图像数据、以及存储在该设备上的其他媒体内容)的有线和/或无线通信的通信设备602。存储在该设备上的媒体内容可包括任何类型的音频、视频和/或图像数据。该设备包括经由其可以接收任何类型的数据、媒体内容和/或输入的一个或多个数据输入606,诸如用户可选输入以及从任何内容和/或数据源接收的任何其它类型的音频、视频和/或图像数据。
设备600还包括通信接口608,诸如串行接口、并行接口、网络接口或无线接口中的任何一个或多个。通信接口提供设备和通信网络之间的连接和/或通信链路,其他电子、计算和通信设备通过其来与设备传递数据。
设备600包括一个或多个处理器610(例如,微处理器、控制器等中的任一个),该处理器处理计算机可执行指令来控制设备的操作。可替代或附加地,设备可以用软件、硬件、固件或在结合处理和控制电路来实现的固定逻辑电路(概括地在612处标识的)中的任何一个或其组合来实现。虽然未示出,但是该设备可包括耦合设备内的各种组件的系统总线或数据传输系统。系统总线可包括不同总线结构中的任一个或组合,诸如存储器总线或存储器控制器、外围总线、通用串行总线、和/或利用各种总线架构中的任一种的处理器或局部总线。
设备600还包括允许数据存储的一个或多个存储器设备614(例如,计算机可读存储介质),诸如随机存取存储器(RAM)、非易失性存储器(例如,只读存储器(ROM)、闪存等)、以及盘存储设备。盘存储设备可被实现为任何类型的磁性或光学存储设备,诸如硬盘驱动器、可记录和/或可重写盘等。设备还可以包括大容量存储介质设备。计算机可读存储介质可以是由计算设备来访问的任何可用介质或媒介。
存储器设备614提供存储设备数据604、其他类型的信息和/或数据、和设备应用616的数据存储机制。例如,操作系统618可作为软件应用来维护在存储器设备中,并可在处理器上执行。设备应用还可以包括设备管理器或控制器,诸如任何形式的控制应用、软件应用、信号处理和控制模块、特定设备本地的代码、特定设备的硬件抽象层等等。在该示例中,设备应用还包括成像应用620。
设备600还可包括为音频系统622生成音频数据和/或为显示系统624生成显示数据的音频和/或视频处理系统626。在各实现中,音频系统和/或显示系统是设备的外部组件。或者,音频系统和/或显示系统是示例设备的集成组件。
尽管已经用特征和/或方法专用的语言描述了反射阵列波导的各实施例,但是所附权利要求的主题不必限于所述的具体特征或方法。相反,具体特征和方法是作为反射阵列波导的示例实现为公开的。

Claims (10)

1.一种反射阵列波导(108),包括:
清澈波导面板(116),其被配置为用于透视查看透过所述反射阵列波导被查看的环境;以及
反射波导面板(118),其被配置为反射被生成以看上去为所述环境的一部分的虚拟图像,所述反射波导面板中的每个都具有沉积在相对两侧(206,208)的部分反射镜涂层(204),并且所述反射波导面板在所述反射阵列波导中与所述清澈波导面板交替。
2.如权利要求1所述的反射阵列波导,其特征在于,交替的清澈和反射波导面板被倾斜一定角度,以用于作为透过所述反射阵列波导被查看的环境的一部分的所反射的虚拟图像的增强现实成像。
3.如权利要求1所述的反射阵列波导,其特征在于,所述部分反射镜涂层是金属氧化物涂层,所述金属氧化物涂层被沉积在反射波导面板的相对两侧,以平衡否则会使所述反射波导面板翘曲的张力。
4.如权利要求1所述的反射阵列波导,其特征在于,每个反射波导面板都在每侧都与所述清澈波导面板接合,并且所述清澈波导面板被接合到所述反射波导面板,以形成所述反射阵列波导中的清澈和反射波导面板的交替序列。
5.如权利要求1所述的反射阵列波导,其特征在于,所述反射波导面板各自都由玻璃面板形成,所述玻璃面板具有沉积在所述玻璃面板的两侧的部分反射镜涂层。
6.如权利要求5所述的反射阵列波导,其特征在于,所述清澈波导面板各自都被形成为玻璃面板,所述玻璃面板被定位在所述反射波导面板中的两个之间。
7.如权利要求5所述的反射阵列波导,其特征在于,所述清澈波导面板各自都在注塑模中形成在所述反射波导面板之间。
8.一种方法(500),包括:
将部分反射镜涂层(204)沉积(502)在反射阵列波导(108)的反射波导面板(118)的相对两侧(206,208);
将所述反射波导面板在所述反射阵列波导中与所述清澈波导面板(116)交替(506);以及
将每个反射波导面板在每侧与清澈波导面板接合(510),并且所述清澈波导面板被接合到所述反射波导面板,以形成所述反射阵列波导中的清澈和反射波导面板的交替序列。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,还包括:由玻璃面板形成所述反射波导面板中的每个,所述玻璃面板具有沉积在所述玻璃面板的相对两侧的部分反射镜涂层。
10.如权利要求8所述的方法,其特征在于,还包括:作为定位在所述反射波导面板中的两个之间的玻璃面板形成所述清澈波导面板中的每个。
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