CN104756494B - 具有可寻址焦点提示的立体显示器 - Google Patents
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Abstract
本发明一般地涉及立体显示器,并且更特别地、但非排他地涉及具有可寻址焦点提示的立体显示器。一种具有可寻址焦点提示的虚拟显示系统,包括:微型显示器,用于提供虚拟图像以便显示给用户;反射有源光学元件,被构造成提供可变光学功率;中继透镜,沿着微型显示器与有源光学元件之间的光学路径设置,该中继透镜位于其之间,使得微型显示器和有源光学元件被设置在中继透镜的共轭面处;分束镜,以接收来自有源光学元件的光学辐射的取向沿着微型显示器与有源光学元件之间的光学路径设置;以及包括选择表面的透视目镜,被构造成接收来自分束镜的光学辐射并将接收辐射反射到系统的出射光瞳以提供虚拟显示路径,该选择表面还被构造成接收来自除微型显示器之外的源的光学辐射,并将此类光学辐射透射到出射光瞳以提供透视光学路径。
Description
相关申请
本申请要求2012年10月18日提交的美国临时申请号61/795,500的优先权的利益,该申请的全部内容被通过引用结合到本文中。
政府许可权限
本发明是根据由NSF颁布的IIS0915035在政府支持下完成的。政府对本发明拥有某些权利。
技术领域
本发明一般地涉及立体显示器,并且更特别地、但非排他地涉及具有可寻址焦点提示的立体显示器。
背景技术
常规立体3D显示器基于双目视差来创建深度幻觉,在到观察者的固定距离处从一对2D透视图像再现3D场景。因此,常规立体显示器迫使调视和会聚提示的非自然解耦,其可促进立体显示器中的各种视觉伪像,诸如感知深度失真、复视视力、视觉不适以及疲劳。已经提出了许多可克服常规立体显示器的缺点的方法,包括体积(volumetric)显示器、全息显示器和多焦平面显示器。然而,需要开发一种光学透视立体显示器,其解决基本调视——会聚问题,并且还以高图像质量和无闪烁速度再现大体积的连续3D场景。
具有可寻址焦点提示的立体显示器是解决提供再现用于虚拟3D对象的正确或接近正确的焦点提示的能力的基本调视——会聚问题的最有前途的方法中的一个。不像传统立体显示器,具有可寻址焦点提示的立体显示器使得能够实现根据观看者的感兴趣区通过有源光学元件来动态地改变虚拟显示器的焦距(称为变焦显示模式)或在不需要跟踪观看者的感兴趣区的情况下以无闪烁速度来呈现多个焦平面(称为多焦显示模式)的能力。例如,多焦平面显示器在沿着视轴的多个谨慎放置的离散焦距处呈现透视2D图像。三个离散焦平面将3D场景体积采样成多个区,并且由相应的成对相邻焦平面来再现区内的对象,如图1中所示。因此,多焦平面显示器能够以不同的深度再现用于虚拟对象的正确或接近正确的焦点提示。与诸如全息显示器和体积显示器之类的多视点显示器相反,多焦平面显示器是固定视点显示器。通过限制观看位置,多焦平面显示系统只须显示少量的视点。此外,多交点显示器可以保留常规2D显示器中的视差、遮挡和透视以及再现观看相关照明效果,诸如镜面反射和阴影。特别地,可以将多焦平面显示器的实现分成两类:空间复用或时间复用。在空间复用系统中,通过堆叠多个2D显示器来实现多焦能力。在替换且更精致的时间复用系统中,来自单个2D显示器的图像的焦距被有源光学元件与多个焦平面的帧再现同步地快速切换。一般地,多焦平面显示器可以在没有对光学布局的太多改变的情况下很容易适应于在变焦模式下的使用。
另外,最近已在立体显示器领域取得进展,该立体显示器可以是头部安装的,并且具有可寻址焦平面以用于改善的深度感知,但是与现有方法相比要求基本上更小的计算能力,该现有方法如在其内容被通过引用结合到本文中的共同所有美国专利申请(编号为2011/0075257)中所反映。然而,仍需要能够在具有可寻址焦点提示的立体显示器中提供增强成像性能的光学成像系统。
发明内容
在其方面中的一个中,本发明可提供具有可寻址焦点提示的虚拟显示系统,其包括用于提供虚拟图像以便向用户显示的微型显示器。还可提供被构造成提供可变光学功率的反射有源光学元件。可沿着微型显示器与有源光学元件之间的光学路径设置中继透镜,该中继透镜位于其之间,使得微型显示器和有源光学元件被设置在中继透镜的共轭面处。可以以接收来自有源光学元件的光学辐射的取向沿着微型显示器与有源光学元件之间的光学路径设置分束镜。另外,可提供透视目镜,其包括被构造成接收来自分束镜的光学辐射并将接收辐射反射到系统的出射光瞳以提供虚拟显示路径的选择表面。还可将该选择表面构造成接收来自除微型显示器之外的源(诸如现实世界)的光学辐射并将此类光学辐射透射到出射光瞳以提供透视光学路径。目镜可包括自由形式的棱镜形状,并且特别地,可包括被构造成接收并折射来自分束镜的光学辐射的第一表面,并且可包括被构造成接收来自第一表面的折射光学辐射的第二表面,该第二表面被构造成将光学辐射反射到目镜的选择表面。可将第二表面构造成对光学辐射进行全内反射,并且目镜的表面中的一个或多个可包括旋转不对称表面。
在其方面中的另一个中,本发明可提供具有可寻址焦点提示的虚拟显示系统,其包括用于提供虚拟图像以便向用户显示的微型显示器以及包括反射光学元件的目镜,该反射光学元件被构造成将来自微型显示器的光学辐射反射到系统的出射光瞳。可沿着微型显示器与目镜之间的光学路径设置中继透镜以将来自微型显示器的图像中继到目镜,该中继透镜包括被构造成提供可变光学功率的折射有源光学元件。中继透镜可包括沿着光学路径设置的第一和第二透镜组,有源光学元件位于第一和第二透镜组之间。另外,可沿着微型显示器与目镜之间的光学路径设置分束镜,该分束镜被构造成接收来自除微型显示器之外的源(诸如现实世界)的光学辐射并将其透射到出射光瞳以提供透视光学路径。目镜可包括球面镜,并且该系统在微型显示器中可以是远心的。该系统还可具有小于3的f数。
附图说明
在结合附图来阅读时可进一步理解本发明的示例性实施例的前述发明内容和以下详细描述,在所述附图中:
图1示意性地图示出由多个焦平面相对于观看者再现的3D对象;
图2示意性地图示出根据本发明的示例性显示系统的折叠光学路径;
图3A示意性地图示出根据本发明的示例性显示系统的虚拟显示光学器件的2D布局;
图3B示意性地图示出图3A的示例性显示系统的2D布局,但是具有包括两个光学元件而不是单件的场透镜;
图3C示意性地图示出图3A-3B的自由形式目镜和补偿器,示出了透视光学路径;
图3D示意性地示出出图3A-3B的自由形式目镜和补偿器,示出了透视和显示路径两者;
图4A-4E图示出用于图3B的虚拟显示系统的通过显示路径的多色MTF;
图4F图示出用于图3B的虚拟显示系统的通过显示路径的畸变网格;
图5A-5E图示出用于图3B的虚拟显示系统的通过透视路径的多色MTF;
图5F图示出用于图3B的虚拟显示系统的通过透视路径的畸变网格;
图6A示意性地图示出具有图3B的显示系统的中继光学器件的自由形式目镜的3D布局;
图6B示意性地图示出图6A的显示系统的组装自由形式目镜和补偿器的3DSolidworks模型;
图7A图示出通过用于根据图3B的设计构建的原型的目镜捕捉的40度视场和3屈光度的深度的深度融合6焦平面3D场景;
图7B-7C图示出用于根据图3B的设计构建的原型的分别地由在2m和30cm处聚焦的照相机捕捉的6焦平面3D场景;
图8A图示出与在双焦平面显示器中的眼调节相关的视网膜图像MTF,两个焦平面分别地位于1.2D和1.8D处且具有1:1的辉度比;
图8B图示出与眼调节相关的视网膜图像对比度,示出了用于不同空间频率的对比度梯度;
图9A-9B分别地图示出当焦平面间隔增加时和眼瞳尺寸增加时过渡点的空间频率减小;
图10A、10B分别地示意性地图示出根据本发明的另一示例性显示系统的虚拟显示光学器件的2D和3D布局;
图11示意性地图示出图10A的中继透镜组的2D布局和元件描述以及可选显示照明路径;以及
图12A、12B分别地图示出图10A-11的系统的多色MTF和场曲线。
具体实施方式
现在参考附图,其中,自始至终对相同的元件相同地编号,根据本发明的一个方面,图2示意性地图示出示例性光学系统的一阶未折叠光学路径,该光学系统特别适合于在具有可寻址焦点提示的深度融合多焦平面立体显示器中提供高成像质量。图3A、3B示意性地图示出根据图2的布局的特定设计,第一光学系统100具有单场透镜18,图3A,并且替换系统200具有双元件17、19场透镜18,图3B。(虽然图示出用于单个观看者眼睛的单组光学器件,但应理解的是,在最终立体设备中将提供两组此类光学器件,每只眼睛一个)。
设计的相关功能包括中继透镜组20,其将来自微型显示器、诸如数字微镜器件(DMD)60的图像中继到目镜12的前面。中继透镜组20可包括传统、不可变形透镜21和反射有源光学元件,诸如可变形薄膜反射镜80,图2。中继透镜21可包括一对双件22、24和透镜26,图3A、3B。可将可变形薄膜反射镜器件(DMMD)80放置在中继透镜21的焦平面上,并且可充当系统止动块。连同图2的透镜21(或透镜22、24、26,图3A、3B)和DMMD 80一起可提供特别适合于深度融合多焦平面立体显示器的折叠双重远心系统。设计双重远心中继器20的优点是DMMD 80上的光学功率的改变仅改变中间图像的位置而不改变图像放大倍率,使得系统的视场和眼空间中的角分辨率保持恒定,并且使得多个焦平面上的相应像素相互一对一地重叠。因此,图3A、3B的设计很好地适合于深度融合技术,而不需要修正否则由不同的图像放大倍率引起的不对准的多个焦图像。通过分析焦点提示和眼调节范围,可进一步理解这些益处。
焦点提示或眼调节范围ΔDaccommodation由下式确定,其意指系统可以再现的3D体积的深度范围
其中,是目镜12的功率,Ф1是中继透镜21的功率,并且表示可变形反射镜80可以改变的功率范围。以上等式给出了中继透镜20与目镜12的焦距之间的关系。由于目镜12将中继系统止动块、即DMMD 80以形成出射光瞳,所以一旦确定了期望的眼调节范围,出射光瞳的尺寸Dxp与DMMD 80的尺寸之间的比是固定的:
。
折叠双重远心中继设计的一个缺点是其不向DMD显示器60的图像提供放大倍率。因此,为了获得期望的系统视场,可在DMD显示器60前面添加场透镜18以将图像放大。(显示器60可以是发射显示器,或者可以是通过照明路径被照亮的反射式显示器)。由场透镜18引入的放大倍率是:
。
系统半视场则为:
。
基于该设计目标、设备规范以及机械考虑,表1列出了用于图3A、3B的设计的一阶系统规范。
微型显示器 | 0.7” DMD, XGA分辨率,14μm 像素 |
可变形反射镜散焦范围 | <i>0 ~ 1.2 屈光度</i> |
眼调节范围 | <i>0 ~ 3 屈光度</i> |
视场 | <i>40° (32.5°H x 24.5°V)</i> |
中继透镜焦距,f<sub>1</sub> | 43.9 mm |
目镜焦距,f<sub>eye</sub> | 27.8 mm |
出射光瞳直径 | 6 mm |
表1. 用于虚拟显示器的一阶系统规范。
自由形式目镜和补偿器
可通过使用分束镜来使虚拟显示光学器件(例如,DMD 60、场透镜18、中继透镜组20)折叠到路径之外而实现系统100、200的光学透视能力。然而,给定本设计中的目镜12具有短焦距,按照惯例非常难以设计该系统。
在本示例性设计中,追求更精致的解决方案。如图3C、3D中所示,目镜12被设计为楔形自由形式塑料透镜。自由形式棱镜目镜12可包括分别地标记为S1、S2和S3的三个旋转不对称表面。考虑图3D的虚拟显示路径,来自显示器60的中间图像的光线首先被表面S3折射。在被表面S1和S2两次连续反射之后,光线通过表面S1被透射并到达系统的出射(眼)光瞳。表面S1期望地满足用于在表面S1上反射的所有光线的全内反射的条件。可将目镜12的表面S2涂敷为半反射镜以便促进光学透视能力。可将可包括两个旋转不对称表面S2和S4的自由形式补偿器14接合到目镜12以补偿当两件12、14被组合在一起时(图3C)从现实世界场景引入到光线中的像差和畸变。另外,可在自由形式补偿器14中包括可选圆筒透镜13以帮助使用于透视路径的像差和畸变最小化。
为了实现期望光学性能,选择MTF值以评估总体图像锐度。由于虚拟显示系统100是从目镜12至显示器60向后设计的,所以目标是在显示器60上具有在36 lp/mm的空间频率下不超过20%的MTF值,其是用于14μm的像素尺寸的截止频率。人眼具有1 arcmin的角分辨率。因此,补偿器14被优化,使得30循环/度下的MTF值大于0.2而使现实世界场景的退化最小化。系统100、200的另一重要光学性能因数是图像畸变。在常规系统中,畸变是规则的,并且可以容易地以电子方式或以计算方式来补偿。然而,在具有离轴自由形式光学器件的系统中,畸变可能是非常大且不规则的。因此,系统100、200的设计应对在整个FOV上采样的畸变具有严格的约束。该畸变对于透视光学路径而言尤其重要,因为其可以改变通过透视视图看到的对象的尺寸和形状,因此大大地影响3D感知。
设计和优化程序
系统100、200的设计涉及到两个步骤,虚拟显示路径和光学透视路径。对于虚拟显示路径而言,在CodeV中用中继透镜20和场透镜18来设定自由形式目镜12并一起优化。显示性能对于跨40度的FOV且跨3屈光度的期望眼调节范围采样的场而言是平衡的。在完成虚拟显示优化之后,用补偿器14单独地设定自由形式目镜12,并且针对透视性能而优化补偿器的背面S4。在强调中央40度的同时针对60度的视场而优化透视性能。通过随着系统性能的改善而逐渐地增加自由形式表面的可变表面系数的数目来在两个步骤中采用渐进式优化策略。
在最后的设计中,用达到10阶的XY多项式来描述自由形式目镜和补偿器表面S1、S2、S3、S4并用在PMMA上的单点金刚石车削来制作原型。在图3B的系统200中,优化场透镜元件中的一个(透镜17),并添加衍射光学特征以修正由自由形式目镜12引入的色像差。所有其他透镜19、22、24、26全部是成品部件以降低制作原型成本。
针对3mm瞳孔评估的虚拟显示器的多色MTF值跨具有0.5的中心场值的40度的视场在36 lp/mm下大于0.2,图4A-4E。虚拟显示器还显示出最小畸变,图4F。针对3mm瞳孔评估的透视光学路径的多色MTF值跨40度的视场在30循环/度下大于0.4,图5A-5E。透视场景的畸变也被很好地修正,图5F。如下提供用于图3B的特定设计的规定。
用于虚拟显示路径的系统规定
在表2中,表面#2 - #4指定自由形式目镜12。表面#2和#4表示同一物理表面,并且还表示为目镜表面S1。还将表面#3表示为目镜表面S2,并且还将表面#5表示为目镜表面S3。表面#8 - #15和表面#17 - #24是在双重路径中建模的同一组中继透镜22、24、26。在表面#16处对可变形反射镜80进行建模。表面#25 - #26以45度对分束镜16进行建模。表面#27 -# 28表示场透镜元件17,并且表面#29 - #30表示场透镜元件19。
表2. 用于虚拟显示路径的系统规定。
用于光学透视路径的系统规定
在表3中,表面#2和#3是目镜表面S1和S3,与在虚拟显示路径中相同地建模。表面#4、#5指定自由形式补偿器14。表面#4是表面#3(目镜表面S3)的精确复制品。
表3. 用于透视路径的系统规定。
如在例如表2或表3的系统规定表中所使用的术语“XY Poly”指代可用以下等式来表示的表面
其中,z是沿着本地x、y、z坐标系的z轴测量的自由形式表面的下陷(sag),c是顶点曲率(CUY),r是径向距离,k是圆锥常数,并且Cj是用于xmyn的系数。表中的术语“非球面”指代可用以下等式来表示的非球面表面
其中,z是沿着本地x、y、z坐标系的z轴测量的表面的下陷,c是顶点曲率,r是径向距离,k是圆锥常数,A至E分别是4、6、8、10和12阶变形系数。
表4. 表2的表面#2和#4的光学表面规定。
Y 偏心 | Z 偏心 | 阿尔法(ALPHA) 倾斜 |
6.775E+00 | 2.773E+01 | 7.711E+00 |
表5. 表2的表面#2和#4相对于表2的表面#1的偏心。
表6. 表2的表面#3的光学表面规定。
Y 偏心 | Z 偏心 | 阿尔法(ALPHA) 倾斜 |
1.329E+01 | 4.321E+01 | -8.856E+00 |
表7. 表2的表面#3相对于表2的表面#1的偏心。
表8. 表2的表面#5的光学表面规定。
Y 偏心 | Z 偏心 | 阿尔法(ALPHA) 倾斜 |
.427E+01 | 3.347E+01 | 7.230E+01 |
表9. 表2的表面#5相对于表2的表面#1的偏心。
转到第二场透镜元件17的规定,场透镜元件17的两个表面都是非球面表面。另外,场透镜元件17的表面#29(表2)具有可根据以下等式来表示的开诺全息衍射光学特征。
其中,是衍射元件的相位函数,r是径向距离,A至E分别是4、6、8、10和12阶相位系数。在表10——表12中提供了第二场透镜元件17的表面规定。
表10. 用于表2的表面#29的表面规定。
表11. 用于表2的表面#29的衍射光学元件相位数据。
表12. 用于表2的表面#30的表面规定。
表13. 表3的表面#5的光学表面规定。
Y 偏心 | Z 偏心 | 阿尔法(ALPHA) 倾斜 |
3.358E+00 | 4.900E+01 | 6.765E+00 |
表14. 表面#5相对于表3的表面#1的偏心。
没有圆筒透镜的替换示例性设计
在以上图3A、3B的设计中,在自由形式补偿器14中已包括可选圆筒透镜13以帮助使像差和畸变最小化。还提供了没有圆筒透镜13的替换设计,其中,虚拟显示路径与图3B和表2中所示的相同。在不存在圆筒透镜13的情况下的透视路径的其余表面的唯一差别是目镜/补偿器表面S2(表3的光学透视路径中的表面#5)。在表15中,表面#2和#3是目镜表面S1和S3,与在虚拟显示路径中相同地建模。表面#4-5描述了自由形式补偿器14。表面#4是表面#3的精确复制品。
表15. 没有圆筒透镜的替换目镜光学器件规定。
表16. 表15的表面#5的光学表面规定。
Y 偏心 | Z 偏心 | 阿尔法(ALPHA) 倾斜 |
4.618E+00 | 4.853E+01 | 7.007E+00 |
表17. 表15的表面#5相对于表15的表面#1的偏心。
图3B的系统的原型
图3B的多焦平面显示系统200的原型构建有在图6A、6B中提供了其3D视图的成品透镜和自定义光学器件。系统200被折叠以避免与观看者的头部碰撞。还开发了自定义电子装置以控制DMD 60(挪威德拉曼VISITECH的LUXBEAM® 4500)上的显示图像、LED(未示出)的照明以及可变形反射镜80(荷兰利兹维克的Flexible Optical B.V.的OKO® TechnologiesMMDM10-1-focus)的焦平面切换并使其同步。
再现由倾斜平面对象和绿色底板网格组成的连续3D场景,两者从0扩展至2.5屈光度。场景基于目标的深度值而被分解成置于3屈光度、2.4屈光度、1.8屈光度、1.2屈光度、0.6屈光度和0屈光度的6个焦平面,并且使用深度融合技术来将6个焦平面混合成平滑连续流。以约60 Hz刷新整体3D场景;因此,看不见闪烁。图7A示出了通过系统看到的实际6焦平面场景;图像是清楚的,且具有非常低的畸变。在没有特殊算法的情况下,不同焦平面上的像素由于恒定的视场设计而平滑地重叠并融合。另外,使用具有浅场深的照相机透镜并在场景的不同部分处手动地聚焦。在图7B中,在后壁上显示分辨率目标,并且使照相机聚焦在约2m处。底部网格的近端没有对焦,并且背面网格以及徽标处于锐聚焦。在图7C中,在前焦平面上显示分辨率目标,照相机在30 m处聚焦,并且现在近景对焦且背面的内容被模糊。因此,证明原型能够以无闪烁的速度再现高质量、高分辨率彩色图像的6个或更多焦平面。其对于增强现实应用而言具有非常好的光学透视性能,并且具有提供较高深度感知准确度、较高立体感以及较低用户疲劳的潜力。
替换示例性可调谐透镜
在其另一方面,本发明提供了示例性多焦平面显示系统300,其将诸如硅上液晶(LCOS)和硅上铁电液晶(FLCoS)之类的高速显示技术与诸如电可调谐透镜380之类的高速有源折射光学元件组合。特定设计是基于0.8” WXGA LCOS/FLCOS显示器360和10mm光圈电可调谐透镜380(瑞士Dietikon的Optotune EL-10-30, Optotune AG)。可调谐透镜380在电流流过透镜380而产生光学功率的改变时改变形状。Optotune透镜380具有约2.5ms的响应时间,并且因此潜在地可以在多焦平面显示器中使用;
微型显示器 | <i>0.8” LCOS/FLCOS WXGA,14μm像素</i> |
可调谐透镜 | <i>10 mm光圈,12屈光度聚焦范围</i> |
虚拟显示视场 | <i>50° (43.6° H x 26.4° V)</i> |
光瞳尺寸 | <i>10 mm</i> |
眼间隙 | <i>20 mm (适应低剖面眼镜)</i> |
图像质量(DMD空间) | <i>MTF > 0.2,在36 lp/mm (5 mm光瞳)</i> |
显示畸变 | <i>< 2.0 %</i> |
虚拟图像距离 | <i>33 cm ~无穷大</i> |
f数 | <i>2.2</i> |
表18. 用于可调谐透镜系统的设计规范。
在图10A-11中示出了设计的最终布局。中继透镜组(透镜302、304、306、380、308、310)将图像中继到球面反射镜318,其充当目镜并形成用于用户的虚拟图像。可选地,反射镜318可以是非球面的。使用分束镜316来启用透视能力。可调谐透镜380可提供系统止动块,并且由于LCOS/FLCoS的要求,系统对于微型显示器360而言可以是远心的。还给出了足够的空间以用于照明分束镜317,图11。在表19——表26中提供了系统300的规定。(在表19中,表面#9 - 12对Optotune电可调谐透镜380进行建模)。在图12A、12B中图示出系统的性能。
表19. 可调谐透镜系统规定。
表20. 用于表19的表面#5的表面规定。
表21. 用于表19的表面#6的表面规定。
表22. 用于表19的表面#14的表面规定。
表23. 用于表19的表面#15的表面规定。
表24. 用于表19的表面#16的表面规定。
表25. 用于表19的表面#18的表面规定。
表26. 用于表19的表面#19的表面规定。
总体设计考虑
在其另一方面,本发明涉及用于确定深度融合显示(DFD)系统设计参数的新准则。用其视网膜图像的点扩展函数(PSF)或者等价地用调制传递函数(MTF)来量化DFD显示器中的融合像素的光学质量,用视网膜图像的对比度调制与3D显示器上的正弦对象的比来表征所述调制传递函数(MTF)。例如,当眼睛以再现深度z进行眼调节时,可将由分别位于z1和z2处的一对相邻焦平面上的两个像素融合的像素PSF12的PSF描述为来自前面和背面像素的PSF的加权和,如下:
其中,PSF1(z, z1)和PSF2(z, z2)是眼睛在距离z处进行眼调节时的前面和背面像素的点扩展函数。对等式(1)中的PSF进行归一化,使得前面和背面像素在计算加权和之前具有相同的辉度。w1和w2是对前面和背面像素的辉度进行调制的深度加权融合函数,并且通常实行w1(z) + w2(z) = 1,使得当模拟深度改变时,融合图像的总辉度保持相同。然后可以经由PSF12(z)的傅立叶变换来计算显示器的MTF。
在图8A中示出了双焦平面DFD显示器的模拟视网膜图像的MTF图的示例。在模拟中,两个焦平面被分别地置于1.2屈光度和1.8屈光度,并且两个焦平面之间的辉度比是1:1,指示正在前面和背面焦平面的屈光中点、即1.5屈光度下模拟融合像素。为了会聚在深度融合的效果上,选择具有3mm光瞳的眼睛模型,去除所有残余像差。图8A示出了视网膜图像的MTF如何随着眼睛在两个焦平面之间的各种位置处进行眼调节而改变。图8B示出了作为用于不同空间频率的眼调节距离的函数的对比度梯度,并且用于用黑格标记来标记的每个频率的峰值对比度。从两个图观察约17循环/度(cpd)的过渡频率。在该过渡频率以下,在1.5屈光度的屈光中点下使视网膜图像的MTF最大化,所述MTF为在双焦平面系统中以1:1辉度比模拟的深度。此外,随着眼睛从远或近焦平面接近模拟深度,MTF值平滑地增加,提供驱动眼调节所需的适当对比度梯度。然而,对于高于17 cpd的频率而言,当眼睛在物理焦平面处或其附近调节时,融合像素的对比度始终是最高的,意味着对比度梯度具有驱动眼调节远离模拟像素深度的趋势,因此产生碰撞眼调节提示。
图9A、9B示出了过渡频率如何作为焦平面间隔的函数和光瞳尺寸的函数而改变。图9A采取3mm眼瞳,并且图9B采取0.6屈光度的恒定焦平面间隔。结果暗示焦平面间隔越小且设计的眼瞳尺寸越小,过渡点处于越高的频率下。因此,用于设计DFD显示器的关键准则是应确定焦平面间隔和显示器的工作光瞳尺寸,使得对比度梯度反向点高于系统的截止频率,以避免向观看者呈现碰撞眼调节提示。例如,可以认为相邻焦平面之间的0.6屈光度间隔适合于DFD显示器,其提供每像素1.8弧分钟的角分辨率(大约17 cpd的空间频率)和大于10 cd/m2的辉度。10 cd/m2显示器辉度的模拟导致约3mm眼瞳直径。对于提供每像素1弧分钟的角分辨率(即,30 cpd)的显示器而言,0.45或更小的屈光度间距将是期望的。每像素的角分辨率越小或者图像亮度越低,期望的焦平面间隔将越小。
根据先前的说明书,本发明的这些及其他优点对于本领域的技术人员而言将是显而易见的。因此,本领域的技术人员将认识到的是,在不脱离本发明的宽泛发明构思的情况下可对上述实施例进行变更和修改。因此应理解的是,本发明不限于本文所述的特定实施例,而是意图包括在权利要求中所阐述的本发明的范围和精神内的所有变更和修改。
Claims (9)
1.一种具有可寻址焦点提示的虚拟显示系统,包括:
微型显示器,用于提供虚拟图像以便显示给用户;
反射有源光学元件,被构造成提供可变光学功率;
双重远心中继透镜,具有焦距f1,沿着微型显示器与有源光学元件之间的光学路径设置;
分束镜,沿着微型显示器与有源光学元件之间的光学路径以一取向设置以接收来自有源光学元件的光学辐射;以及
包括选择表面的透视目镜,具有焦距feye,被构造成接收来自分束镜的光学辐射并将接收到的辐射反射到系统的出射光瞳以提供虚拟显示路径,所述透视目镜中继由反射有源光学元件所限定的虚拟显示系统的止动块以形成出射光瞳,并且其中,该选择表面还被构造成接收来自除微型显示器之外的源的光学辐射,并将此类光学辐射透射到出射光瞳以提供透视光学路径,
其中所述出射光瞳的尺寸Dxp与所述反射有源光学元件的尺寸DDMMD的比为。
2.权利要求1的显示系统,其中,所述目镜包括自由形式棱镜形状。
3.权利要求1的显示系统,其中,所述目镜包括被构造成接收并折射来自分束镜的光学辐射的第一表面,并且包括被构造成接收来自第一表面的折射光学辐射的第二表面,所述第二表面被构造成将光学辐射反射到目镜的选择表面。
4.权利要求3的显示系统,其中,所述第二表面被构造成对光学辐射进行全内反射。
5.权利要求1的显示系统,其中,所述目镜的表面中的一个或多个包括旋转不对称表面。
6.权利要求1的显示系统,包括沿着邻近于目镜的选择表面的透视路径设置的目镜补偿器。
7.权利要求1的显示系统,包括邻近于被构造成提供显示器的放大倍率的微型显示器设置的场透镜。
8.权利要求7的显示系统,其中,所述场透镜包括非球面表面和衍射光学特征。
9.权利要求1的显示系统,其中,所述中继透镜和有源光学元件被构造成提供折叠的双重远心系统。
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