CN106066540B - 一种智能眼镜的衰减材料覆盖方法 - Google Patents

一种智能眼镜的衰减材料覆盖方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106066540B
CN106066540B CN201610680777.6A CN201610680777A CN106066540B CN 106066540 B CN106066540 B CN 106066540B CN 201610680777 A CN201610680777 A CN 201610680777A CN 106066540 B CN106066540 B CN 106066540B
Authority
CN
China
Prior art keywords
intelligent glasses
attenuating material
waveguide
design
layer
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201610680777.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106066540A (zh
Inventor
孙川
孙保伟
裴增智
徐恩
张文君
张希娟
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Li Paiguang Crystal Technique Co Ltd
Original Assignee
Shanghai Li Paiguang Crystal Technique Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Li Paiguang Crystal Technique Co Ltd filed Critical Shanghai Li Paiguang Crystal Technique Co Ltd
Priority to CN201610680777.6A priority Critical patent/CN106066540B/zh
Publication of CN106066540A publication Critical patent/CN106066540A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106066540B publication Critical patent/CN106066540B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/017Head mounted
    • G02B27/0172Head mounted characterised by optical features
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/017Head mounted
    • G02B2027/0178Eyeglass type

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Eyeglasses (AREA)

Abstract

智能眼镜因其工作原理独特,各种特性材料不能直接覆盖在眼镜表面,本发明公开了一种结构设计,能够实现特性材料在智能眼镜表面的覆盖,可以解决如智能眼镜强光入射的问题,属于光学结构设计领域。此设计是将特性材料与透明且具有较高应力的保护层胶合在一起,在眼镜外缘放置隔垫,再将保护层放在智能眼镜表面。保护层与波导镜片之间会产生一层极薄的光学空腔,空腔的存在可以保证特性材料产生效果的同时不影响成像质量。本设计对智能眼镜结构上做出微小调整,解决了智能眼镜的强光入射问题,是一种结构简单、操作性强、具有极高实际价值的设计。

Description

一种智能眼镜的衰减材料覆盖方法
技术领域
本发明涉及一种能实现衰减材料在智能眼镜表面覆盖的方法,属于光学结构设计领域。
背景技术
智能眼镜基于集成光波导技术,光波导由折射率不同的透明介质组成,光波由于全反射效应被局限在波导内,波导内一部分特殊结构可以令光束射入人眼。由于波导本身材质透明,外界的光线也可以同时入射人眼,人可以同时接收来自外界的现实信息与来自波导的虚拟信息,两种信息相互叠加补充,增强了视觉化效果,这种技术叫做增强现实技术(Augmented Reality,简称AR)。
智能眼镜中的虚拟信息由成像光学系统提供,能量有限,当外界入射光束的能量较高时(如户外烈日下),虚拟信息会在很大程度上被模糊、覆盖,这时我们多使用衰减材料对入射光束进行适当的衰减,然而光波导的特殊工作原理决定了常规的衰减材料处理方法无法在智能眼镜上实现,因此强光入射一直是智能眼镜技术中未曾解决的问题。
随着智能眼镜技术的发展,强光入射问题将变得愈来愈突出,这种情况下急需一种解决方案。
发明内容
鉴于这种情况,本发明提出了一种智能眼镜的衰减材料覆盖方法,旨在实现衰减材料在智能眼镜表面的覆盖,以解决如强光入射等实际问题。
一种智能眼镜的衰减材料覆盖技术方法,其特征在于:将衰减材料3覆盖在具有机械应力的透明保护层1表面,使用加隔垫7或其他方法,令衰减材料与眼镜波导4之间产生一层光学空腔6,结构如图1所示。
所述衰减材料3是以胶合、镀膜或者他方式附在透明保护层1的内表面。
所述透明保护层1要求厚度小、透明且有较强的应力。
所述光学空腔的产生方法以加隔垫为例,但不局限于使用隔垫。
所述隔垫放置在波导4工作范围之外。
所述结构是将保护层1覆盖在波导4表面并固定在一起。
透明保护层1的应力作用会令衰减材料3与波导4之间出现一层极薄的光学空腔2,这层光学空腔可以令光波按照理想方式在波导中传播。这样,在不影响光波传输的前提下,实现了衰减材料在智能眼镜表面的覆盖,能够解决智能眼镜的诸多问题(如强光入射)。
附图说明
图1为智能眼镜的衰减材料覆盖技术结构示意图;
图2为智能眼镜光波导内光线传播示意图;
图3为电致变色膜直接覆盖在波导表面的光路示意图;
图4为电致变色膜使用技术覆盖在智能眼镜表面的光路示意图;
附图标记说明:
1、透明保护层;2、空气层;3、衰减材料;4、波导;5、包层;6、光学空腔;7、隔垫;8、电致变色膜。
具体实施方式
以解决智能眼镜的强光入射问题为例,使用电致变色膜做衰减材料,结合附图对本方法的光学结构和原理作进一步的详细说明。
在电致变色膜(Electrochromic)是一种常被用来衰减光强的衰减材料,在变色膜两端加适当电压可以改变其通透性,实现按要求衰减光强的目的。
图2展示了智能眼镜中光在波导内的传输,由于光波导材料的折射率大于空气折射率与包层折射率,当光线以一定角度入射时,会在波导与空气、波导与包层的界面不断发生全反射,光波会被限制在波导内部。如果以常规方法将电致变色膜覆盖在波导表面,光路的传输过程如图3所示。
由于电致变色膜本身具有一定折射率,当光束进入波导与变色膜的界面时会折射入变色膜并在变色膜与空气的界面发生全反射,全反射后的光束会在波导与包层的界面再次发生全反射,波导中的光线便如此不断反射,循环往复。然而变色膜本身具有较强的消光效用,光波在变色膜中的不断传播会极大损耗其能量,直至消失殆尽,无法成像。因此,在强入射光问题的解决方案中,传统的直接覆盖方式是不可行的。
为了解决这个问题,我们提出了新的方法,结构示意图如图4所示。由于电致变色膜具有一定的机械应力,我们把这种变色膜胶合在一个透明保护层的内表面,保护层要求高硬度、高透过率并且表面平整。
保护层的表面曲率与波导的表面曲率要相同或类似,将镀有电致变色膜的保护层覆盖在波导表面,在波导的有效工作范围外用隔垫隔开。保护层的应力作用会使得变色膜与波导之间出现一层极薄的光学空腔,这层光学空腔可以保证光波在波导与空气的界面上发生全反射,光波能够按照理想方式(图2所示)在波导中传播,同时,保护层内的电致变色膜能够对入射光束进行有效衰减,在不影响智能眼镜成像的前提下解决了强光入射问题。
本方法旨在实现衰减材料在智能眼镜表面的覆盖,以解决如强光入射等智能眼镜的实际问题。将衰减材料附着在保护层的内表面,利用保护层的应力效用产生一层光学空腔,光学空腔的存在可以保证波导内光线的正常传播。此方法结构简单,能够在不影响波导内光线成像的前提下实现对入射光线的特殊处理,是一种具有极高实际价值的智能眼镜材料覆盖方法。
上述实施例和图式并非限定本发明的产品形态和式样,任何所属技术领域的普通技术人员对其所做的适当变化或修饰,皆应视为不脱离本发明的专利范畴,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

Claims (5)

1.一种智能眼镜的衰减材料覆盖方法,其特征在于:将衰减材料覆盖在透明保护层上,使用加隔垫或其他方法,令衰减材料与眼镜波导之间产生一层光学空腔。
2.根据权利要求1所述的一种智能眼镜的衰减材料覆盖方法,其特征在于:光学空腔产生方式不局限于使用隔垫。
3.根据权利要求1所述的一种智能眼镜的衰减材料覆盖方法,其特征在于:透明保护层是具有一定机械应力的透明薄层。
4.根据权利要求1或2所述的一种智能眼镜的衰减材料覆盖方法,其特征在于:将衰减材料以胶合方式附着到透明保护层的内表面,将保护层贴合到放有隔垫的波导表面。
5.根据权利要求1或4所述的一种智能眼镜的衰减材料覆盖方法,其特征在于:所使用的衰减材料可以有多种选择,不局限于电致变色膜。
CN201610680777.6A 2016-08-17 2016-08-17 一种智能眼镜的衰减材料覆盖方法 Active CN106066540B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610680777.6A CN106066540B (zh) 2016-08-17 2016-08-17 一种智能眼镜的衰减材料覆盖方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610680777.6A CN106066540B (zh) 2016-08-17 2016-08-17 一种智能眼镜的衰减材料覆盖方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106066540A CN106066540A (zh) 2016-11-02
CN106066540B true CN106066540B (zh) 2018-04-06

Family

ID=57206901

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610680777.6A Active CN106066540B (zh) 2016-08-17 2016-08-17 一种智能眼镜的衰减材料覆盖方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106066540B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112198663B (zh) * 2020-09-21 2023-09-01 Oppo广东移动通信有限公司 镜片组件、制作方法以及智能眼镜

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101151145A (zh) * 2005-02-25 2008-03-26 美宇公司 嵌入式光学系统的制造方法
CN104205193A (zh) * 2012-03-28 2014-12-10 微软公司 增强现实光导显示
CN105068177A (zh) * 2015-09-18 2015-11-18 京东方科技集团股份有限公司 一种光学组件、显示装置

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160154291A1 (en) * 2013-07-30 2016-06-02 Hewlett-Packard Development Company L.P. Liquid crystal coupled light modulation

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101151145A (zh) * 2005-02-25 2008-03-26 美宇公司 嵌入式光学系统的制造方法
CN104205193A (zh) * 2012-03-28 2014-12-10 微软公司 增强现实光导显示
CN105068177A (zh) * 2015-09-18 2015-11-18 京东方科技集团股份有限公司 一种光学组件、显示装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN106066540A (zh) 2016-11-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2020173454A (ja) ヘッドアップディスプレイのための光導波路、および、その製造方法
CN105829952B (zh) 用于头部可穿戴显示器的透明目镜
CN103941398B (zh) 透过式眼镜显示器
CN104181648B (zh) 空心光子晶体光纤气体吸收池及其制作方法
JP7039598B2 (ja) ダイクロイックフィルタを使用した導波管における色分離
US20180348527A1 (en) Systems, devices, and methods employing waveguides embedded in curved lenses
CN207742416U (zh) 一种镀膜变色树脂镜片
JPS61143719A (ja) 視角感色照明付属品
CN107300783A (zh) 一种可见光、激光与中红外波段分色元件及设计方法
WO2023143615A1 (zh) 一种波导结构及显示装置
CN109445108A (zh) 一种大视场衍射波导元件及显示装置
CN207601413U (zh) 多光谱的超大光圈望远物镜
WO2023226142A1 (zh) 一种光波导结构、光学模组以及头戴显示设备
CN106066540B (zh) 一种智能眼镜的衰减材料覆盖方法
CN113433614A (zh) 波导组件、光学装置及智能眼镜
CN107991778A (zh) 一种多层微棱镜波导结构近眼显示视频眼镜
CN108008538A (zh) 微棱镜波导结构近眼显示视频眼镜
CN208188390U (zh) 一种光波导装置
CN205788922U (zh) 一种将平面图像转化为外球面图像的导像屏
CN207037130U (zh) 一种基于光子晶体的平面波导投影结构
CN209086561U (zh) 一种大视场衍射波导元件及显示装置
US11867943B2 (en) Optical fibers, methods of their formation, and methods of their use
CN215641928U (zh) 波导组件、ar镜片及ar眼镜
CN106094254A (zh) 一种智能眼镜的变色技术
CN209167696U (zh) 一种光学传感装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant