CN110022472B - 具有可寻址焦点提示的立体显示器 - Google Patents

具有可寻址焦点提示的立体显示器 Download PDF

Info

Publication number
CN110022472B
CN110022472B CN201910196858.2A CN201910196858A CN110022472B CN 110022472 B CN110022472 B CN 110022472B CN 201910196858 A CN201910196858 A CN 201910196858A CN 110022472 B CN110022472 B CN 110022472B
Authority
CN
China
Prior art keywords
eyepiece
optical
display
microdisplay
lens group
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
CN201910196858.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110022472A (zh
Inventor
华宏
胡昕达
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.)
Arizona Board of Regents of University of Arizona
Original Assignee
Arizona Board of Regents of University of Arizona
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 Arizona Board of Regents of University of Arizona filed Critical Arizona Board of Regents of University of Arizona
Publication of CN110022472A publication Critical patent/CN110022472A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110022472B publication Critical patent/CN110022472B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B17/00Systems with reflecting surfaces, with or without refracting elements
    • G02B17/08Catadioptric systems
    • G02B17/0856Catadioptric systems comprising a refractive element with a reflective surface, the reflection taking place inside the element, e.g. Mangin mirrors
    • G02B17/086Catadioptric systems comprising a refractive element with a reflective surface, the reflection taking place inside the element, e.g. Mangin mirrors wherein the system is made of a single block of optical material, e.g. solid catadioptric systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • 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
    • G02B27/0101Head-up displays 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
    • 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
    • G02B27/10Beam splitting or combining systems
    • G02B27/106Beam splitting or combining systems for splitting or combining a plurality of identical beams or images, e.g. image replication
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/20Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes
    • G02B30/22Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the stereoscopic type
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/332Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD]
    • H04N13/339Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD] using spatial multiplexing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/332Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD]
    • H04N13/344Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD] with head-mounted left-right displays
    • 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
    • G02B27/0101Head-up displays characterised by optical features
    • G02B2027/011Head-up displays characterised by optical features comprising device for correcting geometrical aberrations, distortion
    • 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
    • G02B27/0101Head-up displays characterised by optical features
    • G02B2027/0132Head-up displays characterised by optical features comprising binocular systems
    • 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
    • G02B27/0101Head-up displays characterised by optical features
    • G02B2027/0132Head-up displays characterised by optical features comprising binocular systems
    • G02B2027/0134Head-up displays characterised by optical features comprising binocular systems of stereoscopic type

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Lenses (AREA)
  • Testing, Inspecting, Measuring Of Stereoscopic Televisions And Televisions (AREA)
  • Stereoscopic And Panoramic Photography (AREA)
  • Mechanical Light Control Or Optical Switches (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)
  • Details Of Television Scanning (AREA)

Abstract

本申请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;目镜,包括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的反射光学元件;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,中继透镜沿着微型显示器与目镜之间的光学路径设置以将来自微型显示器的图像中继到目镜,中继透镜包括沿着光学路径设置的第一和第二透镜组,其中,有源光学元件位于其之间;以及分束镜,在微型显示器与目镜之间沿着光学路径设置,分束镜被配置成接收来自除微型显示器之外的源的光学辐射并将其透射到出射光瞳以提供透视光学路径。

Description

具有可寻址焦点提示的立体显示器
本申请是国家申请号为201380054355.2的发明专利申请的分案申请,该发明专利申请的申请日为2013年10月17日,发明名称为“具有可寻址焦点提示的立体显示器”。
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
Figure 239422DEST_PATH_IMAGE001
其中,
Figure 359825DEST_PATH_IMAGE002
是目镜12的功率,Ф1是中继透镜21的功率,并且
Figure 139562DEST_PATH_IMAGE003
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:
Figure 453213DEST_PATH_IMAGE004
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:
Figure 267585DEST_PATH_IMAGE005
系统半视场则为:
Figure 90048DEST_PATH_IMAGE006
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。
Figure 357081DEST_PATH_IMAGE007
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。
Figure 555981DEST_PATH_IMAGE008
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
Figure 162543DEST_PATH_IMAGE009
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
Figure 342857DEST_PATH_IMAGE010
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。
Figure 97187DEST_PATH_IMAGE011
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。
Figure 834199DEST_PATH_IMAGE012
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。
Figure 357584DEST_PATH_IMAGE013
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。
Figure 725111DEST_PATH_IMAGE014
其中,
Figure 966737DEST_PATH_IMAGE015
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。
Figure 241860DEST_PATH_IMAGE016
表10. 用于表2的表面#29的表面规定。
Figure 885331DEST_PATH_IMAGE017
表11. 用于表2的表面#29的衍射光学元件相位数据。
Figure 220498DEST_PATH_IMAGE018
表12. 用于表2的表面#30的表面规定。
Figure 136370DEST_PATH_IMAGE019
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。
Figure 215184DEST_PATH_IMAGE020
表15. 没有圆筒透镜的替换目镜光学器件规定。
Figure 713162DEST_PATH_IMAGE021
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 &gt; 0.2,在36 lp/mm (5 mm光瞳)</i>
显示畸变 <i>&lt; 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。
Figure 484809DEST_PATH_IMAGE022
表19. 可调谐透镜系统规定。
Figure 373130DEST_PATH_IMAGE023
表20. 用于表19的表面#5的表面规定。
Figure 255636DEST_PATH_IMAGE024
表21. 用于表19的表面#6的表面规定。
Figure 608120DEST_PATH_IMAGE025
表22. 用于表19的表面#14的表面规定。
Figure 550668DEST_PATH_IMAGE026
表23. 用于表19的表面#15的表面规定。
Figure 175553DEST_PATH_IMAGE027
表24. 用于表19的表面#16的表面规定。
Figure 596170DEST_PATH_IMAGE028
表25. 用于表19的表面#18的表面规定。
Figure 68740DEST_PATH_IMAGE029
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:
Figure 182189DEST_PATH_IMAGE030
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 (6)

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(360),用于提供虚拟图像以便显示给用户;
目镜(318),包括反射光学元件,其被构造成将来自所述微型显示器的光学辐射反射到所述系统的出射光瞳;
中继透镜组(302, 304, 306, 380, 308, 310),包括被构造成提供可变光学功率的折射有源光学元件(380)以动态地改变所述虚拟图像的焦距,所述中继透镜组(302, 304,306, 380, 308, 310)沿着所述微型显示器(360)与所述目镜(318)之间的光学路径设置以将来自所述微型显示器的图像中继到所述目镜(318),所述中继透镜组(302, 304, 306,380, 308, 310)包括沿着所述光学路径设置的第一透镜组(302, 304, 306)和第二透镜组(308, 310),其中,所述有源光学元件(380)位于第一透镜组(302, 304, 306)和第二透镜组(308, 310)之间;以及
分束镜(316),沿着所述微型显示器(360)与所述目镜(318)之间的所述光学路径设置,所述分束镜(316)被配置成接收来自除所述微型显示器(360)之外的源的光学辐射并将其透射到所述出射光瞳以提供透视光学路径。
2.根据权利要求1所述的显示系统,其中,所述目镜(318)包括球面反射镜。
3.根据权利要求1所述的显示系统,其中,所述折射有源光学元件(380)包括系统止动块。
4.根据权利要求1所述的显示系统,其中,所述中继透镜组构造成使得所述系统是远心的。
5.根据权利要求1所述的显示系统,其中,所述折射有源光学元件(380)的f数小于3。
6.根据权利要求1所述的显示系统,其中,所述第二透镜组(308, 310)中的一个透镜具有衍射光学特征。
CN201910196858.2A 2012-10-18 2013-10-17 具有可寻址焦点提示的立体显示器 Active CN110022472B (zh)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201261795500P 2012-10-18 2012-10-18
US61/795500 2012-10-18
PCT/US2013/065422 WO2014062912A1 (en) 2012-10-18 2013-10-17 Stereoscopic displays with addressable focus cues
CN201380054355.2A CN104756494B (zh) 2012-10-18 2013-10-17 具有可寻址焦点提示的立体显示器

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201380054355.2A Division CN104756494B (zh) 2012-10-18 2013-10-17 具有可寻址焦点提示的立体显示器

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110022472A CN110022472A (zh) 2019-07-16
CN110022472B true CN110022472B (zh) 2022-07-26

Family

ID=50488746

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910196858.2A Active CN110022472B (zh) 2012-10-18 2013-10-17 具有可寻址焦点提示的立体显示器
CN201380054355.2A Active CN104756494B (zh) 2012-10-18 2013-10-17 具有可寻址焦点提示的立体显示器

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201380054355.2A Active CN104756494B (zh) 2012-10-18 2013-10-17 具有可寻址焦点提示的立体显示器

Country Status (11)

Country Link
US (4) US9874760B2 (zh)
EP (1) EP2910022B1 (zh)
JP (3) JP6525880B2 (zh)
KR (2) KR102344903B1 (zh)
CN (2) CN110022472B (zh)
AU (4) AU2013331179B2 (zh)
CA (2) CA3102710A1 (zh)
IL (3) IL276021B2 (zh)
IN (1) IN2015DN02476A (zh)
NZ (3) NZ707127A (zh)
WO (1) WO2014062912A1 (zh)

Families Citing this family (61)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2712059A1 (en) 2008-01-22 2009-07-30 The Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona Head-mounted projection display using reflective microdisplays
US9865043B2 (en) * 2008-03-26 2018-01-09 Ricoh Company, Ltd. Adaptive image acquisition and display using multi-focal display
US9866826B2 (en) 2014-11-25 2018-01-09 Ricoh Company, Ltd. Content-adaptive multi-focal display
WO2010123934A1 (en) 2009-04-20 2010-10-28 The Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona Optical see-through free-form head-mounted display
US20110075257A1 (en) 2009-09-14 2011-03-31 The Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona 3-Dimensional electro-optical see-through displays
DE102017203492A1 (de) * 2017-03-03 2018-09-06 Witec Wissenschaftliche Instrumente Und Technologie Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Abbildung einer Probenoberfläche
US9244277B2 (en) 2010-04-30 2016-01-26 The Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona Wide angle and high resolution tiled head-mounted display device
US10156722B2 (en) * 2010-12-24 2018-12-18 Magic Leap, Inc. Methods and systems for displaying stereoscopy with a freeform optical system with addressable focus for virtual and augmented reality
CN104204904B (zh) 2012-01-24 2018-05-18 亚利桑那大学评议会 紧凑式眼睛跟踪头戴式显示器
KR102344903B1 (ko) 2012-10-18 2021-12-28 더 아리조나 보드 오브 리전츠 온 비핼프 오브 더 유니버시티 오브 아리조나 어드레스 가능 포커스 큐를 갖는 입체적 디스플레이
US9699433B2 (en) * 2013-01-24 2017-07-04 Yuchen Zhou Method and apparatus to produce re-focusable vision with detecting re-focusing event from human eye
WO2014144989A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 Ostendo Technologies, Inc. 3d light field displays and methods with improved viewing angle depth and resolution
US9857591B2 (en) 2014-05-30 2018-01-02 Magic Leap, Inc. Methods and system for creating focal planes in virtual and augmented reality
US9915826B2 (en) 2013-11-27 2018-03-13 Magic Leap, Inc. Virtual and augmented reality systems and methods having improved diffractive grating structures
WO2015117043A1 (en) 2014-01-31 2015-08-06 Magic Leap, Inc. Multi-focal display system and method
CA3089749A1 (en) 2014-01-31 2015-08-06 Magic Leap, Inc. Multi-focal display system and method
JP6602797B2 (ja) 2014-03-05 2019-11-06 アリゾナ ボード オブ リージェンツ オン ビハーフ オブ ザ ユニバーシティ オブ アリゾナ ウェアラブル3d拡張現実ディスプレイ
WO2015184412A1 (en) 2014-05-30 2015-12-03 Magic Leap, Inc. Methods and system for creating focal planes in virtual and augmented reality
CN106664400B (zh) * 2014-05-30 2020-08-04 奇跃公司 用于显示虚拟和增强现实的立体视觉的方法和系统
US9864205B2 (en) * 2014-11-25 2018-01-09 Ricoh Company, Ltd. Multifocal display
IL303820B1 (en) 2015-01-26 2024-03-01 Magic Leap Inc Virtual and augmented reality systems and methods with improved diffractive lattice structures
US10176961B2 (en) 2015-02-09 2019-01-08 The Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona Small portable night vision system
US9848127B2 (en) * 2015-07-14 2017-12-19 Honeywell International Inc. System and method for a compact display
US10204451B2 (en) * 2015-11-30 2019-02-12 Microsoft Technology Licensing, Llc Multi-optical surface optical design
CN108780297B (zh) * 2015-12-28 2021-09-21 视瑞尔技术公司 用于优化图像质量的显示装置和方法
CN109074785B (zh) 2016-03-04 2022-05-10 奇跃公司 减少用电的显示系统以及用于减少显示系统的用电的方法
CN113589529A (zh) * 2016-03-25 2021-11-02 奇跃公司 虚拟和增强现实系统和方法
CN109073819A (zh) 2016-04-07 2018-12-21 奇跃公司 用于增强现实的系统和方法
CN105929537A (zh) * 2016-04-08 2016-09-07 北京骁龙科技有限公司 一种头戴式显示器及其目镜系统
EP3453171A4 (en) * 2016-05-04 2019-12-18 The Regents of the University of California LIGHT PSEUDO-FIELD DISPLAY APPARATUS
US10739578B2 (en) 2016-08-12 2020-08-11 The Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona High-resolution freeform eyepiece design with a large exit pupil
EP3508907B1 (en) * 2016-08-31 2023-10-04 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Display device
RU2650086C1 (ru) 2016-12-22 2018-04-06 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство отображения голографических изображений и способ функционирования блока управления, содержащегося в нем
EP3593195B1 (en) * 2017-03-09 2023-12-06 ARIZONA BOARD OF REGENTS on behalf of THE UNIVERSITY OF ARIZONA Head-mounted light field display with integral imaging and relay optics
US20200386993A1 (en) * 2017-03-09 2020-12-10 Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona Freeform Prism and Head-Mounted Display with Increased Field of View
AU2018270109A1 (en) * 2017-05-18 2019-12-05 Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona Multilayer high-dynamic-range head-mounted display
KR20240008419A (ko) * 2017-08-23 2024-01-18 인터디지털 매디슨 페턴트 홀딩스 에스에이에스 투사형 3d 라이트 필드 생성을 위한 라이트 필드 이미지 엔진 방법 및 장치
WO2019089283A1 (en) 2017-11-02 2019-05-09 Pcms Holdings, Inc. Method and system for aperture expansion in light field displays
WO2019116730A1 (ja) 2017-12-11 2019-06-20 パナソニックIpマネジメント株式会社 ヘッドアップディスプレイおよびヘッドアップディスプレイを搭載した移動体
WO2019116731A1 (ja) * 2017-12-11 2019-06-20 パナソニックIpマネジメント株式会社 ヘッドアップディスプレイおよびヘッドアップディスプレイを搭載した移動体
CN109932806B (zh) * 2017-12-18 2021-06-08 中强光电股份有限公司 光学镜头
CN109932820A (zh) * 2017-12-18 2019-06-25 中强光电股份有限公司 显示器
CN107861247B (zh) * 2017-12-22 2020-08-25 联想(北京)有限公司 光学部件及增强现实设备
US11546575B2 (en) 2018-03-22 2023-01-03 Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona Methods of rendering light field images for integral-imaging-based light field display
KR20190118846A (ko) 2018-04-11 2019-10-21 한국과학기술연구원 다초점 증강현실 장치
US10529117B2 (en) * 2018-04-16 2020-01-07 Facebook Technologies, Llc Systems and methods for rendering optical distortion effects
WO2020018938A1 (en) 2018-07-19 2020-01-23 Magic Leap, Inc. Content interaction driven by eye metrics
CN110618529A (zh) * 2018-09-17 2019-12-27 武汉美讯半导体有限公司 用于增强现实的光场显示系统和增强现实装置
WO2020095652A1 (ja) * 2018-11-09 2020-05-14 ソニー株式会社 観察光学系および画像表示装置
US11698516B2 (en) * 2018-11-27 2023-07-11 National Taiwan University Head mounted display device and near-eye light field display device thereof
CN111624767B (zh) * 2019-02-28 2022-03-04 京东方科技集团股份有限公司 近眼显示装置
US11852813B2 (en) * 2019-04-12 2023-12-26 Nvidia Corporation Prescription augmented reality display
EP3980820A1 (en) 2019-06-07 2022-04-13 PCMS Holdings, Inc. Optical method and system for light field displays based on distributed apertures
MX2022000041A (es) 2019-06-28 2022-04-06 Pcms Holdings Inc Método y sistema óptico para pantallas de campo de luz (lf) basados en difusores de cristal líquido (lc) sintonizables.
JP7353625B2 (ja) 2019-09-06 2023-10-02 国立大学法人群馬大学 体積型ディスプレイ
US10989927B2 (en) * 2019-09-19 2021-04-27 Facebook Technologies, Llc Image frame synchronization in a near eye display
KR102284743B1 (ko) * 2020-05-14 2021-08-03 한국과학기술연구원 초점심도 확장 영상표시장치 및 그 제어방법
CN113341555B (zh) * 2021-08-02 2022-08-05 深圳纳德光学有限公司 一种反射式目镜光学系统及头戴近眼显示装置
CN113341558B (zh) * 2021-08-02 2022-08-05 深圳纳德光学有限公司 一种反射式目镜光学系统及头戴近眼显示装置
CN113325566B (zh) * 2021-08-02 2022-08-05 深圳纳德光学有限公司 一种反射式目镜光学系统及头戴近眼显示装置
CN116413911A (zh) * 2021-12-31 2023-07-11 北京耐德佳显示技术有限公司 一种超薄型镜片、使用其的虚像成像装置和近眼显示器

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1102105A1 (en) * 1999-11-19 2001-05-23 Mixed Reality Systems Laboratory Inc. Image display apparatus

Family Cites Families (158)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3632184A (en) 1970-03-02 1972-01-04 Bell Telephone Labor Inc Three-dimensional display
JPS503354A (zh) 1973-05-11 1975-01-14
EP0066402B1 (en) 1981-05-29 1985-09-11 Gec Avionics Limited Night vision goggles
US4669810A (en) 1984-02-03 1987-06-02 Flight Dynamics, Inc. Head up display system
US4753522A (en) 1985-06-03 1988-06-28 Ricoh Company, Ltd. Plastic lens assembly for use in copying machines
US4863251A (en) 1987-03-13 1989-09-05 Xerox Corporation Double gauss lens for a raster input scanner
US5880888A (en) 1989-01-23 1999-03-09 Hughes Aircraft Company Helmet mounted display system
GB8916206D0 (en) 1989-07-14 1989-11-08 Marconi Gec Ltd Helmet systems
JP2692996B2 (ja) 1989-12-25 1997-12-17 オリンパス光学工業株式会社 結像レンズ
US5109469A (en) * 1990-11-01 1992-04-28 Itt Corporation Phosphor screen for correcting luminous non-uniformity and method for making same
US5172275A (en) 1990-12-14 1992-12-15 Eastman Kodak Company Apochromatic relay lens systems suitable for use in a high definition telecine apparatus
CA2085735A1 (en) 1991-04-22 1992-10-23 Ralph W. Fisher Head-mounted projection display system featuring beam splitter
EP0566001B1 (en) * 1992-04-07 1999-07-14 Raytheon Company Wide spectral bandwidth virtual image display optical system
US6008781A (en) * 1992-10-22 1999-12-28 Board Of Regents Of The University Of Washington Virtual retinal display
US5526183A (en) 1993-11-29 1996-06-11 Hughes Electronics Helmet visor display employing reflective, refractive and diffractive optical elements
US5416315A (en) 1994-01-24 1995-05-16 Night Vision General Partnership Visor-mounted night vision visor
JP3359152B2 (ja) * 1994-05-13 2002-12-24 キヤノン株式会社 表示装置
US7262919B1 (en) 1994-06-13 2007-08-28 Canon Kabushiki Kaisha Head-up display device with curved optical surface having total reflection
US5621572A (en) 1994-08-24 1997-04-15 Fergason; James L. Optical system for a head mounted display using a retro-reflector and method of displaying an image
JPH08160345A (ja) 1994-12-05 1996-06-21 Olympus Optical Co Ltd 頭部装着式ディスプレイ装置
US5625495A (en) 1994-12-07 1997-04-29 U.S. Precision Lens Inc. Telecentric lens systems for forming an image of an object composed of pixels
JP3658034B2 (ja) 1995-02-28 2005-06-08 キヤノン株式会社 画像観察光学系及び撮像光学系
US5818632A (en) 1995-04-13 1998-10-06 Melles Griot, Inc Multi-element lens system
JP3599828B2 (ja) 1995-05-18 2004-12-08 オリンパス株式会社 光学装置
EP0785457A3 (en) 1996-01-17 1998-10-14 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Optical device and three-dimensional display device
JP3556389B2 (ja) 1996-05-01 2004-08-18 日本電信電話株式会社 ヘッドマウントディスプレイ装置
JPH09218375A (ja) 1996-02-08 1997-08-19 Canon Inc 疲労判定方法及びそれを用いた観察装置
JPH09219832A (ja) 1996-02-13 1997-08-19 Olympus Optical Co Ltd 画像表示装置
US5959780A (en) 1996-04-15 1999-09-28 Olympus Optical Co., Ltd. Head-mounted display apparatus comprising a rotationally asymmetric surface
US5880711A (en) 1996-04-24 1999-03-09 Sony Corporation Three-dimensional image display method and its display apparatus
JP3758265B2 (ja) 1996-04-24 2006-03-22 ソニー株式会社 3次元画像表示方法とその表示装置
US6028606A (en) 1996-08-02 2000-02-22 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Camera simulation system
JP3924348B2 (ja) 1996-11-05 2007-06-06 オリンパス株式会社 画像表示装置
US6034823A (en) 1997-02-07 2000-03-07 Olympus Optical Co., Ltd. Decentered prism optical system
JPH10307263A (ja) 1997-05-07 1998-11-17 Olympus Optical Co Ltd プリズム光学素子及び像観察装置
US6760169B2 (en) 1997-05-07 2004-07-06 Olympus Corporation Prism optical element, image observation apparatus and image display apparatus
AU1050599A (en) 1997-11-05 1999-05-24 Omd Devices Llc Focus error correction apparatus
CN1132039C (zh) 1997-12-11 2003-12-24 皇家菲利浦电子有限公司 图象显示装置和包括这种装置的头戴显示器
US6236521B1 (en) 1998-02-09 2001-05-22 Canon Kabushiki Kaisha Objective lens and image pickup device using the same
US6198577B1 (en) 1998-03-10 2001-03-06 Glaxo Wellcome, Inc. Doubly telecentric lens and imaging system for multiwell plates
JP3279265B2 (ja) 1998-03-26 2002-04-30 株式会社エム・アール・システム研究所 画像表示装置
US6704149B2 (en) 1998-04-21 2004-03-09 Minolta Co., Ltd. Lens optical system
JPH11326820A (ja) 1998-05-18 1999-11-26 Olympus Optical Co Ltd 観察光学系及びそれを用いた観察装置
JP2000075240A (ja) 1998-08-26 2000-03-14 Mr System Kenkyusho:Kk 複合表示装置
JP2000199853A (ja) 1998-10-26 2000-07-18 Olympus Optical Co Ltd 結像光学系及び観察光学系
US6281862B1 (en) * 1998-11-09 2001-08-28 University Of Washington Scanned beam display with adjustable accommodation
JP2000171714A (ja) 1998-12-07 2000-06-23 Olympus Optical Co Ltd 結像光学系
US6433760B1 (en) 1999-01-14 2002-08-13 University Of Central Florida Head mounted display with eyetracking capability
JP4550184B2 (ja) 1999-07-02 2010-09-22 オリンパス株式会社 観察光学系
JP2000231060A (ja) 1999-02-12 2000-08-22 Olympus Optical Co Ltd 結像光学系
JP2000249974A (ja) 1999-03-02 2000-09-14 Canon Inc 表示装置及び立体表示装置
WO2000060398A1 (fr) 1999-04-02 2000-10-12 Olympus Optical Co., Ltd. Systeme optique de visualisation et afficheur d'image contenant ce systeme
EP1054280A3 (en) 1999-05-20 2004-08-18 Konica Corporation Zoom lens
JP2001066543A (ja) 1999-08-25 2001-03-16 Canon Inc 複合光学装置
US6243199B1 (en) 1999-09-07 2001-06-05 Moxtek Broad band wire grid polarizing beam splitter for use in the visible wavelength region
JP3391342B2 (ja) 1999-10-29 2003-03-31 ミノルタ株式会社 撮像レンズ装置
JP2001145127A (ja) 1999-11-12 2001-05-25 Shunichi Suda 3次元画像表示装置
KR100360592B1 (ko) 1999-12-08 2002-11-13 동부전자 주식회사 반도체 장치 및 그 제조 방법
JP2001238229A (ja) 2000-02-21 2001-08-31 Nippon Hoso Kyokai <Nhk> 立体画像撮影装置及び立体画像表示装置並びに立体画像撮影表示システム
US20010048561A1 (en) 2000-08-24 2001-12-06 Heacock Gregory L. Virtual imaging system for small font text
JP2002031776A (ja) * 2000-07-14 2002-01-31 Canon Inc 表示装置
KR100386725B1 (ko) 2000-07-31 2003-06-09 주식회사 대양이앤씨 헤드 마운트 디스플레이용 광학 시스템
JP3658295B2 (ja) 2000-08-09 2005-06-08 キヤノン株式会社 画像表示装置
ATE345650T1 (de) 2000-09-07 2006-12-15 Actuality Systems Inc Volumetrische bildanzeigevorrichtung
JP4583569B2 (ja) * 2000-09-22 2010-11-17 オリンパス株式会社 観察光学系および撮像光学系
JP4646374B2 (ja) 2000-09-29 2011-03-09 オリンパス株式会社 画像観察光学系
US6563648B2 (en) 2000-10-20 2003-05-13 Three-Five Systems, Inc. Compact wide field of view imaging system
JP2002148559A (ja) 2000-11-15 2002-05-22 Mixed Reality Systems Laboratory Inc 画像観察装置及びそれを用いた画像観察システム
JP4943580B2 (ja) 2000-12-25 2012-05-30 オリンパス株式会社 結像光学系
JP3658330B2 (ja) 2001-02-21 2005-06-08 キヤノン株式会社 複合表示装置及びそれを用いたヘッドマウントディスプレイ装置
JP2002258208A (ja) 2001-03-01 2002-09-11 Mixed Reality Systems Laboratory Inc 光学素子及びそれを用いた複合表示装置
US6529331B2 (en) 2001-04-20 2003-03-04 Johns Hopkins University Head mounted display with full field of view and high resolution
US6999239B1 (en) 2001-05-23 2006-02-14 Research Foundation Of The University Of Central Florida, Inc Head-mounted display by integration of phase-conjugate material
US6963454B1 (en) 2002-03-01 2005-11-08 Research Foundation Of The University Of Central Florida Head-mounted display by integration of phase-conjugate material
US6731434B1 (en) 2001-05-23 2004-05-04 University Of Central Florida Compact lens assembly for the teleportal augmented reality system
JP4751534B2 (ja) 2001-07-24 2011-08-17 大日本印刷株式会社 光学系及びそれを用いた装置
JP4129972B2 (ja) 2002-02-18 2008-08-06 オリンパス株式会社 偏心光学系
KR100509370B1 (ko) * 2002-12-30 2005-08-19 삼성테크윈 주식회사 촬영 렌즈
DE10306578A1 (de) 2003-02-17 2004-08-26 Carl Zeiss Anzeigevorrichtung mit elektrooptischer Fokussierung
MXPA05009442A (es) 2003-03-05 2005-11-23 3M Innovative Properties Co Lente difractivo.
JP4035476B2 (ja) 2003-04-23 2008-01-23 キヤノン株式会社 走査光学系、走査型画像表示装置および画像表示システム
US7152977B2 (en) 2003-04-24 2006-12-26 Qubic Light Corporation Solid state light engine optical system
US7077523B2 (en) 2004-02-13 2006-07-18 Angstorm Inc. Three-dimensional display using variable focusing lens
US20070246641A1 (en) 2004-02-27 2007-10-25 Baun Kenneth W Night vision system with video screen
US7339737B2 (en) 2004-04-23 2008-03-04 Microvision, Inc. Beam multiplier that can be used as an exit-pupil expander and related system and method
CA2576010C (en) 2004-08-03 2011-07-26 Silverbrook Research Pty Ltd Head mounted display with wave front modulator
WO2006041596A2 (en) 2004-09-01 2006-04-20 Optical Research Associates Compact head mounted display devices with tilted/decentered lens element
JP4639721B2 (ja) 2004-09-22 2011-02-23 株式会社ニコン 三次元映像表示装置
JP4560368B2 (ja) 2004-10-08 2010-10-13 キヤノン株式会社 眼検出装置および画像表示装置
US7249853B2 (en) 2005-04-13 2007-07-31 Eastman Kodak Company Unpolished optical element with periodic surface roughness
US7405881B2 (en) 2005-05-30 2008-07-29 Konica Minolta Holdings, Inc. Image display apparatus and head mount display
US7360905B2 (en) 2005-06-24 2008-04-22 Texas Instruments Incorporated Compact optical engine for very small personal projectors using LED illumination
JP2007101930A (ja) 2005-10-05 2007-04-19 Matsushita Electric Ind Co Ltd 立体像要素画像作成表示方法および立体像表示装置
US20070109505A1 (en) 2005-10-05 2007-05-17 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Projection three-dimensional display apparatus
US7522344B1 (en) 2005-12-14 2009-04-21 University Of Central Florida Research Foundation, Inc. Projection-based head-mounted display with eye-tracking capabilities
CN101336089A (zh) 2006-01-26 2008-12-31 诺基亚公司 眼睛跟踪器设备
KR101255209B1 (ko) 2006-05-04 2013-04-23 삼성전자주식회사 인터레이스 방식으로 영상을 디스플레이 하는 고해상도입체 영상 디스플레이 장치
US20070273983A1 (en) 2006-05-26 2007-11-29 Hebert Raymond T Devices, methods, and systems for image viewing
JP2006276884A (ja) 2006-06-16 2006-10-12 Olympus Corp 偏心プリズム光学系
US7515345B2 (en) 2006-10-09 2009-04-07 Drs Sensors & Targeting Systems, Inc. Compact objective lens assembly
WO2008089417A2 (en) 2007-01-18 2008-07-24 The Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona A polarized head-mounted projection display
JP4906680B2 (ja) 2007-11-02 2012-03-28 キヤノン株式会社 画像表示装置
US20090168010A1 (en) 2007-12-27 2009-07-02 Igor Vinogradov Adaptive focusing using liquid crystal lens in electro-optical readers
CA2712059A1 (en) 2008-01-22 2009-07-30 The Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona Head-mounted projection display using reflective microdisplays
JP5169253B2 (ja) 2008-01-29 2013-03-27 ブラザー工業株式会社 画像表示装置
US20090295683A1 (en) * 2008-05-27 2009-12-03 Randall Pugh Head mounted display with variable focal length lens
JP5329882B2 (ja) 2008-09-17 2013-10-30 パイオニア株式会社 ディスプレイ装置
CN101359089B (zh) 2008-10-08 2010-08-11 北京理工大学 轻小型大视场自由曲面棱镜头盔显示器光学系统
JP5341462B2 (ja) 2008-10-14 2013-11-13 キヤノン株式会社 収差補正方法、画像処理装置および画像処理システム
JP5464839B2 (ja) 2008-10-31 2014-04-09 キヤノン株式会社 画像表示装置
CN101424788A (zh) 2008-12-09 2009-05-06 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 一种眼镜式头盔显示器光学系统
US8331032B2 (en) 2009-02-19 2012-12-11 Drs Rsta, Inc. Compact objective lens assembly for simultaneously imaging multiple spectral bands
WO2010123934A1 (en) 2009-04-20 2010-10-28 The Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona Optical see-through free-form head-mounted display
US8441733B2 (en) 2009-04-24 2013-05-14 David Kessler Pupil-expanded volumetric display
GB0909126D0 (en) 2009-05-27 2009-07-01 Qinetiq Ltd Eye tracking apparatus
US20110075257A1 (en) * 2009-09-14 2011-03-31 The Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona 3-Dimensional electro-optical see-through displays
JP2011085769A (ja) 2009-10-15 2011-04-28 Canon Inc 撮像表示装置
CA3043204C (en) 2009-11-19 2021-08-31 Esight Corp. Apparatus and method for a dynamic "region of interest" in a display system
US8467133B2 (en) 2010-02-28 2013-06-18 Osterhout Group, Inc. See-through display with an optical assembly including a wedge-shaped illumination system
EP2539759A1 (en) 2010-02-28 2013-01-02 Osterhout Group, Inc. Local advertising content on an interactive head-mounted eyepiece
US9182596B2 (en) * 2010-02-28 2015-11-10 Microsoft Technology Licensing, Llc See-through near-eye display glasses with the optical assembly including absorptive polarizers or anti-reflective coatings to reduce stray light
US9244277B2 (en) 2010-04-30 2016-01-26 The Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona Wide angle and high resolution tiled head-mounted display device
US20120013988A1 (en) 2010-07-16 2012-01-19 Hutchin Richard A Head mounted display having a panoramic field of view
GB2495684A (en) 2010-07-16 2013-04-17 Mcgill Tech Ltd Dispensing apparatus
US20120019557A1 (en) * 2010-07-22 2012-01-26 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Displaying augmented reality information
DE102010040030B4 (de) 2010-08-31 2017-02-02 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Objektiv und Bildaufnahmesystem
JP5603716B2 (ja) 2010-09-06 2014-10-08 オリンパス株式会社 プリズム光学系、プリズム光学系を用いた画像表示装置及び撮像装置
US8503087B1 (en) 2010-11-02 2013-08-06 Google Inc. Structured optical surface
US9292973B2 (en) * 2010-11-08 2016-03-22 Microsoft Technology Licensing, Llc Automatic variable virtual focus for augmented reality displays
US10156722B2 (en) 2010-12-24 2018-12-18 Magic Leap, Inc. Methods and systems for displaying stereoscopy with a freeform optical system with addressable focus for virtual and augmented reality
NZ725592A (en) 2010-12-24 2018-05-25 Magic Leap Inc An ergonomic head mounted display device and optical system
US20120160302A1 (en) 2010-12-27 2012-06-28 Jeffrey Michael Citron Trough shaped fresnel reflector solar concentrator
CA2828413A1 (en) 2011-02-28 2012-09-07 Osterhout Group, Inc. Alignment control in an augmented reality headpiece
US11640050B2 (en) 2011-10-19 2023-05-02 Epic Optix Inc. Microdisplay-based head-up display system
CN104204904B (zh) 2012-01-24 2018-05-18 亚利桑那大学评议会 紧凑式眼睛跟踪头戴式显示器
JP6111635B2 (ja) 2012-02-24 2017-04-12 セイコーエプソン株式会社 虚像表示装置
US8985803B2 (en) 2012-03-21 2015-03-24 Microsoft Technology Licensing, Llc Freeform-prism eyepiece with illumination waveguide
JP6056171B2 (ja) 2012-03-29 2017-01-11 富士通株式会社 立体画像表示装置及び方法
US20130285885A1 (en) 2012-04-25 2013-10-31 Andreas G. Nowatzyk Head-mounted light-field display
US20130286053A1 (en) 2012-04-25 2013-10-31 Rod G. Fleck Direct view augmented reality eyeglass-type display
US20130300634A1 (en) 2012-05-09 2013-11-14 Nokia Corporation Method and apparatus for determining representations of displayed information based on focus distance
US8754829B2 (en) 2012-08-04 2014-06-17 Paul Lapstun Scanning light field camera and display
DE102013001097A1 (de) 2012-08-10 2014-02-13 Johnson Controls Gmbh Head-up-Display und Verfahren zum Betrieb eines Head-up-Displays
JP6019918B2 (ja) * 2012-08-17 2016-11-02 セイコーエプソン株式会社 虚像表示装置
CA2884663A1 (en) 2012-09-11 2014-03-20 Magic Leap, Inc. Ergonomic head mounted display device and optical system
KR102344903B1 (ko) 2012-10-18 2021-12-28 더 아리조나 보드 오브 리전츠 온 비핼프 오브 더 유니버시티 오브 아리조나 어드레스 가능 포커스 큐를 갖는 입체적 디스플레이
US9858721B2 (en) 2013-01-15 2018-01-02 The University Of North Carolina At Chapel Hill Methods, systems, and computer readable media for generating an augmented scene display
WO2014144989A1 (en) 2013-03-15 2014-09-18 Ostendo Technologies, Inc. 3d light field displays and methods with improved viewing angle depth and resolution
US9405124B2 (en) 2013-04-09 2016-08-02 Massachusetts Institute Of Technology Methods and apparatus for light field projection
CN103605214A (zh) 2013-11-21 2014-02-26 深圳市华星光电技术有限公司 立体显示装置
US9857591B2 (en) 2014-05-30 2018-01-02 Magic Leap, Inc. Methods and system for creating focal planes in virtual and augmented reality
US10274731B2 (en) 2013-12-19 2019-04-30 The University Of North Carolina At Chapel Hill Optical see-through near-eye display using point light source backlight
JP6264878B2 (ja) 2013-12-24 2018-01-24 セイコーエプソン株式会社 導光装置、虚像表示装置及び導光装置の製造方法
EP4383272A2 (en) 2014-02-21 2024-06-12 The University of Akron Imaging and display system for guiding medical interventions
JP6602797B2 (ja) 2014-03-05 2019-11-06 アリゾナ ボード オブ リージェンツ オン ビハーフ オブ ザ ユニバーシティ オブ アリゾナ ウェアラブル3d拡張現実ディスプレイ
US20170276918A1 (en) 2014-08-29 2017-09-28 Arizona Board Of Regents Of Behalf Of The University Of Arizona Ultra-compact head-up displays based on freeform waveguide
US20160239985A1 (en) 2015-02-17 2016-08-18 Osterhout Group, Inc. See-through computer display systems
US10739578B2 (en) 2016-08-12 2020-08-11 The Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona High-resolution freeform eyepiece design with a large exit pupil

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1102105A1 (en) * 1999-11-19 2001-05-23 Mixed Reality Systems Laboratory Inc. Image display apparatus

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Xinda Hu等.48.1: Distinguished Student Paper:A Depth-Fused Multi-Focal-Plane Display Prototype Enabling Focus Cues in Stereoscopic Displays.《SID 11 DIGEST》.2011, *

Also Published As

Publication number Publication date
IL238058A (en) 2017-12-31
JP7213002B2 (ja) 2023-01-26
NZ707127A (en) 2018-01-26
IL276021A (en) 2020-08-31
AU2017232225A1 (en) 2017-10-12
KR102207298B1 (ko) 2021-01-26
CA2885563A1 (en) 2014-04-24
NZ747102A (en) 2020-03-27
EP2910022A4 (en) 2016-09-14
AU2019204862B9 (en) 2021-07-01
IL255981A (en) 2018-01-31
KR20150070195A (ko) 2015-06-24
IL276021B2 (en) 2023-10-01
JP2021047417A (ja) 2021-03-25
US20200192118A1 (en) 2020-06-18
US11347036B2 (en) 2022-05-31
US10598946B2 (en) 2020-03-24
CN110022472A (zh) 2019-07-16
AU2013331179A1 (en) 2015-04-02
KR20210010649A (ko) 2021-01-27
IL255981B (en) 2020-07-30
AU2017232225B2 (en) 2019-04-11
EP2910022A1 (en) 2015-08-26
WO2014062912A1 (en) 2014-04-24
US9874760B2 (en) 2018-01-23
CN104756494B (zh) 2019-04-16
IL276021B1 (en) 2023-06-01
US20150277129A1 (en) 2015-10-01
NZ739225A (en) 2020-02-28
IN2015DN02476A (zh) 2015-09-11
US20190346686A1 (en) 2019-11-14
AU2019204862A1 (en) 2019-07-25
AU2021217992A1 (en) 2021-09-02
JP2019174815A (ja) 2019-10-10
CA2885563C (en) 2021-02-09
CA3102710A1 (en) 2014-04-24
JP6796368B2 (ja) 2020-12-09
AU2019204862B2 (en) 2021-05-27
KR102344903B1 (ko) 2021-12-28
CN104756494A (zh) 2015-07-01
JP2016502676A (ja) 2016-01-28
US20180107009A1 (en) 2018-04-19
AU2013331179B2 (en) 2017-08-24
EP2910022B1 (en) 2023-07-12
US10394036B2 (en) 2019-08-27
JP6525880B2 (ja) 2019-06-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110022472B (zh) 具有可寻址焦点提示的立体显示器
Hu et al. High-resolution optical see-through multi-focal-plane head-mounted display using freeform optics
CN111869204B (zh) 为基于积分成像的光场显示来渲染光场图像的方法
JP7185303B2 (ja) インテグラルイメージングおよびリレー光学部品を用いたヘッドマウント・ライトフィールド・ディスプレイ
WO2015134738A1 (en) Wearable 3d augmented reality display
JP2020514811A (ja) インテグラルイメージングおよび導波路プリズムを用いたヘッドマウント・ライトフィールド・ディスプレイ
JP2020514810A (ja) 拡大視野を伴う自由曲面プリズムおよびヘッドマウントディスプレイ
Hu et al. Design of an optical see-through multi-focal-plane stereoscopic 3d display using freeform prisms

Legal Events

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