CN214751119U - 光学模组和头戴显示设备 - Google Patents

光学模组和头戴显示设备 Download PDF

Info

Publication number
CN214751119U
CN214751119U CN202121462447.2U CN202121462447U CN214751119U CN 214751119 U CN214751119 U CN 214751119U CN 202121462447 U CN202121462447 U CN 202121462447U CN 214751119 U CN214751119 U CN 214751119U
Authority
CN
China
Prior art keywords
lens
display
light
optical module
quarter
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
CN202121462447.2U
Other languages
English (en)
Inventor
孙琦
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.)
Goertek Optical Technology Co Ltd
Original Assignee
Goertek Optical Technology 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 Goertek Optical Technology Co Ltd filed Critical Goertek Optical Technology Co Ltd
Priority to CN202121462447.2U priority Critical patent/CN214751119U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN214751119U publication Critical patent/CN214751119U/zh
Priority to PCT/CN2021/136825 priority patent/WO2023273176A1/zh
Priority to US18/574,886 priority patent/US20240302658A1/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

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
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/001Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras
    • G02B13/0055Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras employing a special optical element
    • G02B13/006Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras employing a special optical element at least one element being a compound optical element, e.g. cemented elements
    • 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
    • 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
    • G02B27/28Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 for polarising
    • G02B27/286Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 for polarising for controlling or changing the state of polarisation, e.g. transforming one polarisation state into another
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B1/00Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements
    • G02B1/10Optical coatings produced by application to, or surface treatment of, optical elements
    • G02B1/11Anti-reflection coatings

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Polarising Elements (AREA)

Abstract

本实用新型公开了一种光学模组和头戴显示设备。光学模组包括:显示器发射用于成像显示的光线;胶合透镜设于显示器的出光方向,胶合透镜包括沿光路的传播方向依次设置的第一透镜和第二透镜,第一透镜具有面向显示器的第一表面和背向显示器的第二表面,第二透镜具有面向显示器的第三表面和背向显示器的第四表面,第二表面与第三表面胶合设置,第二表面和第三表面为平面,第四表面朝向背离显示器的方向凸起;分光元件设于第一透镜面向显示器的一侧;第一四分之一波片设于第一透镜和第二透镜之间;偏振反射膜设于四分之一波片和第二透镜之间。本实用新型的技术方案能够减少光学系统的光学总长,减小头戴显示设备的体积,便于用户穿戴。

Description

光学模组和头戴显示设备
技术领域
本实用新型涉及光学显示技术领域,尤其涉及一种光学模组和头戴显示设备。
背景技术
随着先进光学设计及加工技术、显示技术及处理器的发展和升级,虚拟现实(Virtual Reality,VR)产品的形态和种类层出不穷,其应用领域也愈加广泛。虚拟现实产品的主要工作原理是,显示器所显示的图像通过光学镜片的传递和放大后,其图像被人眼所接收,人眼观察到的是放大的虚像。图像经过放大,需要足够长的光程,因此光学系统的光学总长较长,造成头戴显示设备体积较大,不便于用户穿戴。
发明内容
基于此,针对现有头戴显示设备中的光学系统的光学总长较长,头戴显示设备体积较大,不便于用户穿戴的问题,有必要提供一种光学模组和头戴显示设备,旨在能够减少光学系统的光学总长,减小头戴显示设备的体积,便于用户穿戴。
为实现上述目的,本实用新型提出的一种光学模组,所述光学模组包括:
显示器,所述显示器发射用于成像显示的光线;
胶合透镜,所述胶合透镜设于所述显示器的出光方向,所述胶合透镜包括沿光路的传播方向依次设置第一透镜和第二透镜,所述第一透镜具有面向所述显示器的第一表面和背向所述显示器的第二表面,所述第二透镜具有面向所述显示器的第三表面和背向所述显示器的第四表面,所述第二表面与所述第三表面胶合设置,所述第二表面和所述第三表面为平面,所述第四表面朝向背离所述显示器的方向凸起;
分光元件,所述分光元件设于所述第一透镜面向所述显示器的一侧;
第一四分之一波片,所述第一四分之一波片设于所述第一透镜和所述第二透镜之间;以及
偏振反射膜,所述偏振反射膜设于所述四分之一波片和所述第二透镜之间;
定义所述显示器的像素尺寸为P,所述光学模组的全视场的光斑直径为D,则满足:D<2P。
可选地,所述光学模组还包括偏光膜,所述偏光膜设于所述第一透镜背离所述显示器的一侧。
可选地,所述偏光膜设于所述偏振反射膜和所述第二透镜之间,所述第一四分之一波片、所述偏振反射膜和所述偏光膜合成一整体膜层。
可选地,所述光学模组还包括第二四分之一波片,所述第二四分之一波片设于所述偏振反射膜远离所述显示器的一侧。
可选地,所述第二四分之一波片设于所述偏振反射膜和所述第二透镜之间;
或者,所述第二四分之一波片设于所述第二透镜的第四表面。
可选地,所述第一表面朝向所述显示器的方向凸起。
可选地,所述光学模组还包括增透膜,所述增透膜设于所述第四表面。
可选地,所述第一透镜的中心厚度为T1,所述第二透镜的中心厚度为T2,所述第一表面与所述显示器的出光面之间的距离为L,则满足:
4mm<T1<8mm,3mm<T2<5mm,10mm<L<15mm。
可选地,所述第一表面的半径值为R1,所述第一表面的圆锥系数为C1,所述第四表面的半径值为R4,所述第四表面的圆锥系数为C4,则满足:
60mm<R1<100mm,C1<10;
120mm<R4<200mm,C4<10。
此外,为了解决上述问题,本实用新型还提供一种头戴显示设备,所述头戴显示设备包括壳体和如上文所述光学模组,所述光学模组设于所述壳体,所述光学模组的光学总长为TTL,则满足:TTL<25mm。
本实用新型提出的技术方案中,显示器发射光线,发射的光线为圆偏振光。光线在射向胶合透镜时,光线首先经过分光元件,一部光线透射分光元件,另一部分光线反射。透射分光元件的光线继续射向第一四分之一波片,圆偏振的光线的偏振状态发生改变,圆偏振光变换为线偏振光。线偏振的光线在射向偏振反射膜,此时,线偏振光的振动方向与偏振反射膜的透过方向不同,光线被反射。反射的光线依次经过第一四分之一波片和分光元件,光线再次经过分光元件时,光线被部分反射向胶合透镜。此时光线为圆偏振光,经过反射后,光线的旋转方向发生了改变,光线再次经过第一四分之一波片后再次转换为线偏振光,此时,线偏振光的偏振方向与偏振反射膜的透射方向相同,光线透过胶合镜组,在人眼位置成像。由此可知,光线通过胶合透镜时光线发生折反射,在这个过程中,光线不断的放大传递。在有限的空间内实现了图像的放大传递,利于减小光学总长。另外,通过第二表面和第三表面的平面胶合进一步使整体体积减小。进一步地,第二透镜的第四表面背离显示器的方向凸起,如此,可以会聚光线,进而减少整个系统的光学总长,利于减小头戴显示设备的体积,便于用户穿戴。并且本方案,通过全视场光斑直径小于两倍的像素尺寸,提高成像质量,使成像更加清晰。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。
图1为本实用新型光学模组一实施例的结构示意图;
图2为图1中光学模组第一透镜和第二透镜的结构示意图;
图3为本实用新型光学模组另一实施例中第一四分之一波片、偏振反射膜和偏光膜的结构示意图;
图4为图1中光学模组的点列图;
图5为图1中光学模组的场曲与畸变图;
图6为图1中光学模组的色差图。
附图标号说明:
标号 名称 标号 名称
10 显示器 221 第三表面
110 光线 222 第四表面
20 胶合透镜 30 分光元件
210 第一透镜 40 第一四分之一波片
211 第一表面 50 偏振反射膜
212 第二表面 60 偏光膜
220 第二透镜 70 人眼
本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
需要说明,本实用新型实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
另外,在本实用新型中如涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“连接”、“固定”等应做广义理解,例如,“固定”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
另外,本实用新型各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本实用新型要求的保护范围之内。
头戴显示设备的显示原理也包括多种,例如,除了VR显示之外,还包括AR(Augmented Reality,增强现实)显示,这些头戴显示设备的所显示的图像需要经过光学镜片的传递和放大,在图像要经过放大的过程中,需要足够的空间进行光线的传递,光学系统的光学总长较长,造成头戴显示设备体积较大,不便于用户穿戴。
为了解决上述问题,参阅图1至图3所示,本实用新型提供一种光学模组,光学模组包括:显示器10、胶合透镜20、分光元件30、第一四分之一波片40和偏振反射膜50,显示器10发射用于成像显示的光线110,胶合透镜20设于显示器10的出光方向,分光元件30、第一四分之一波片40和偏振反射膜50沿光线110的传播方向依次设置。经过显示器10出射的光线110具有圆偏振状态。
其中,胶合透镜20包括沿光路的传播方向依次设置第一透镜210和第二透镜220,第一透镜210具有面向显示器10的第一表面211和背向显示器10的第二表面212,第二透镜220具有面向显示器10的第三表面221和背向显示器10的第四表面222,第二表面212与第三表面221胶合设置,第二表面212和第三表面221为平面,第四表面222朝向背离显示器10的方向凸起;通过第二表面212和第三表面221的平面胶合,第一透镜210和第二透镜220胶合在一起,胶合设置可以进一步减少透镜的整体体积。另外,平面的加工也更加容易,利用降低成本。同时,采用平面胶合的方式,第一透镜210和第二透镜220的对接更加简单,容易操作,便于提高胶合效率。
分光元件30设于第一透镜210面向显示器10的一侧;分光元件30的作用在于分光,让一部分光线110透射过去,另一部分光线110反射,例如半反半透膜。还可以是让一种状态的光线110透射,另一种状态的光线110反射,例如偏振反射膜50,偏振反射膜50具有透过轴,当光线110的偏振状态与透过轴同向时,光线110透过,当光线110的偏振状态与透过轴不同向时,光线110被吸收或者被反射。
第一四分之一波片40设于第一透镜210和第二透镜220之间;第一四分之一波片40在于转换光线110的偏振状态,例如,将线偏振光转化为圆偏振光,或者将圆偏振光转化为线偏振光。偏振反射膜50设于四分之一波片和第二透镜220之间。偏振反射膜50具有偏振透过方向,也可以理解为透过轴,当光线110的偏振状态与透过轴同向时,光线110透过,当光线110的偏振状态与透过轴不同向时,光线110被反射。分光元件30、第一四分之一波片40以及偏振反射膜50可以为独立的光学器件,也可以为膜层结构,若为膜层结构时,可以粘贴设置,还可以采用镀膜的方式设置。定义显示器的像素尺寸为P,光学模组的全视场的光斑直径为D,则满足:D<2P。简单来说就是,全视场的光斑直径小于2倍的像素尺寸。光斑直径越小代表成像质量越高。例如,像素尺寸P为24um,则全视场的光斑直径D小于48um。例如,光斑直径还可以是15um,20.0um,25.0um,30.0um,35.0um,40.0um等。或者是其它小于48um的其它数值。当然,需要指出的是,光斑直径的尺寸是随着像素尺寸而变化的,只要全视场的光斑直径小于2倍的像素尺寸的范围,均在本方案的保护范围内。
本实施例提出的技术方案中,显示器10发射光线110,发射的光线110为圆偏振光。光线110在射向胶合透镜20时,光线110首先经过分光元件30,一部光线110透射分光元件30,另一部分光线110反射。透射分光元件30的光线110继续射向第一四分之一波片40,圆偏振的光线110的偏振状态发生改变,圆偏振光变换为线偏振光。线偏振的光线110在射向偏振反射膜50,此时,线偏振光的振动方向与偏振反射膜50的透过方向不同,光线110被反射。反射的光线110依次经过第一四分之一波片40和分光元件30,光线110再次经过分光元件30时,光线110被部分反射向胶合透镜20。此时光线110为圆偏振光,经过反射后,光线110的旋转方向发生了改变,光线110再次经过第一四分之一波片40后再次转换为线偏振光,此时,线偏振光的偏振方向与偏振反射膜50的透射方向相同,光线110透过胶合镜组,在人眼70位置成像。由此可知,光线110通过胶合透镜20时光线110发生折反射,在这个过程中,光线110不断的放大传递。在有限的空间内实现了图像的放大传递,利于减小光学总长。另外,通过第二表面212和第三表面221的平面胶合进一步使整体体积减小。进一步地,第二透镜220的第四表面222背离显示器10的方向凸起,如此,可以会聚光线110,进而减少整个系统的光学总长,利于减小头戴显示设备的体积,便于用户穿戴。并且本方案,通过全视场光斑直径小于两倍的像素尺寸,提高成像质量,使成像更加清晰。
另外需要说明的是,通过第一透镜210和第二透镜220的胶合设置,光线110在经过胶合镜组时能够减少经过空气,进而减少由于经过不同折射率介质形成的鬼影和杂散光。
进一步地,第一透镜210和第二透镜220可以采用光学玻璃,光学玻璃能够保证成像质量。再者,为了减轻重量,减少加工成本,第一透镜210和第二透镜220可以采用光学塑料加工制作。例如,第一透镜210为COC(Cycloalkene Copolymer)环烯烃类共聚物材料,第二透镜220为COP(Cyclo Olefin Polymer)环烯烃聚合物材料,其中,光线110在第一透镜210内折反射,COC材料能够承受较高应力,光线110直接透射第二透镜220,COP材料应力要求较低。除此之外,第一透镜210和第二透镜220还可以选择OKP或者PMMA(methylmethacrylate)聚甲基丙烯酸甲酯等材料。
在上述实施例中,光线110在传播过程中,可能出现部分线偏振光的振动方向与偏振反射膜50的透射方向形成夹角,夹角范围在0°~90°之间,也就是说部分线偏振光的振动方向既不与偏振反射膜50的透射方向相同,也不垂直。如此光线110在经过偏振反射膜50后,会出现杂光,为了减少杂光,光学模组还包括偏光膜60,偏光膜60设于第一透镜210背离显示器10的一侧。偏光膜60具有透过方向,偏光膜60的透射方向与偏振反射膜50的透射方向相同。偏光膜60对经过的光线110进行滤除,与透射方向不同的光线110会被过滤吸收,从而保证经过光学模组的光线110能够保持一致的振动方向,减少杂光的出现。
在上述实施例中,为了便利光学模组的组装,偏光膜60设于偏振反射膜50和第二透镜220之间,第一四分之一波片40、偏振反射膜50和偏光膜60合成一整体膜层。通过一个整体膜层结构,能够压缩膜层厚度,减少每个膜层之间的光学胶层。同时还能够通过一个整体膜层的贴覆就可以完成三个膜层的安装。贴覆整体膜层时,在四分之一波片面向第一透镜210的表面和偏光膜60面向第二透镜220的表面设置光学胶层,通过光学胶层完成整体膜层的固定。
在本申请的另一实施例中,经过偏振反射膜50的光线110是线偏振光,而人眼70观察线偏振光时,成像效果质量较差。为此,光学模组还包括第二四分之一波片,第二四分之一波片设于偏振反射膜50远离显示器10的一侧。通过第二四分之一波片将线偏振光转化为圆偏振光,保证人眼70接收到的光线110是圆偏振的,从而提高成像质量。
进一步地,第二四分之一波片的设置位置包括两种。第一种设置位置是,第二四分之一波片设于偏振反射膜50和第二透镜220之间;如此,第二四分之一波片设置在第一透镜210和第二透镜220之间,通过透镜可以保护第二四分之一波片。第二四分之一波片、偏振反射膜50和第一四分之一波片40形成一个三合一的整体膜层结构。如果设置有偏光膜60,还可以是二四分之一波片、偏光膜60、偏振反射膜50和第一四分之一波片40形成一个四合一的整体膜层结构。此时第二四分之一波片贴合在第二透镜220的第三表面221。
另外一种设置位置是,第二四分之一波片设于第二透镜220的第四表面222。光线110经过第二透镜220的第四表面222后,在人眼70位置成像,如此,可以知道的是第二四分之一波片面向用户设置。
在本申请的一实施例中,为了进一步缩短光学总长,第一表面211朝向显示器10的方向凸起。通过第一表面211的凸起,以及第四表面222的凸起,可以使胶合透镜20整体形成一个双凸透镜的效果。由此可以进一步的缩短光线110的聚焦成像位置,减少整个系统的光学总长。需要说明的是,第一透镜210和第二透镜220均为平凸透镜。
在本申请的一实施例中,为了提高光线110的透过率,光学模组还包括增透膜,增透膜设于第四表面222。增透膜使经过的光线110数量变多,减少透镜对光线110的反射和吸收。另外,增透膜的设置可以是采用粘贴的方式,也可以采用镀膜的方式,粘贴的方式操作简便。镀膜的方式能够使增透膜的膜层更加牢固。
在本申请的一实施例中,第一透镜210的中心厚度为T1,第二透镜220的中心厚度为T2,第一表面211与显示器10的出光面之间的距离为L,则满足:
4mm<T1<8mm,3mm<T2<5mm,10mm<L<15mm。其中,L是指第一表面211与显示器10的出光面之间最接近的两点之间的距离。如果T1小于4mm,则第一透镜210太薄,如果T1大于8mm,则第一透镜210太厚,会增加光学模组整体的体积。另外,第一透镜210太薄或者太厚都会导致成像质量降低。同样地,如果T2小于3mm,则第二透镜220太薄,如果T2大于5mm,则第二透镜220太厚,太厚会增加光学模组整体的体积,第二透镜220太薄或者太厚也会导致成像质量降低。如果L小于10mm,则第一透镜210和显示器10距离太近,光线110难以获得足够的光程,成像质量会降低。如果L大于15mm,则第一透镜210和显示器10距离太远,会增加光学模组整体的体积。
在本申请的一实施例中,第一表面211的半径值为R1,第一表面211的圆锥系数为C1,第四表面222的半径值为R4,第四表面222的圆锥系数为C4,则满足:
60mm<R1<100mm,C1<10;120mm<R4<200mm,C4<10;上述参数在相应的范围内灵活选择,从而保证成像质量。如果参数的选择超出相应的范围,容易导致成像质量降低。
参阅图4-图6所示,在第二表面212和第三表面221是平面的情况下,成像光斑小于48um。场曲小于1.2mm,最大视场位置的畸变小于33.5%。最大色散值小于229.7um,通过上述参数可知,光学模组满足设计要求,保证用户获得清晰度较高的成像。
本实用新型还提供一种头戴显示设备,头戴显示设备包括壳体和如上文光学模组,光学模组设于壳体,光学模组的光学总长为TTL,则满足:TTL<25mm。例如,TTL=24.6mm。由此可知,该光学模组的光学总长小于25mm。基于上述光学模组的设计,光学模组的焦距可以为23.2mm,第一透镜210的焦距为154.2mm,第二透镜220的焦距为319.1mm。显示器10的发光面的尺寸在2.1英寸,每个像素的尺寸为24微米。成像视场角为100°~105°,例如100°,在这角度范围内,用户能够观察到清晰的成像。
其中一个实施方式的设计结果参阅表一和表二,分别列有由人眼(光阑STOP)到显示屏依序编号的光学面号码(Surface)、在光轴上各光学面的曲率(C)、从人眼(光阑)到显示屏的光轴上各面与后一光学表面的距离(T)。以及偶次非球面系数α2、α3、α4,其中非球面系数可以满足如下的方程。
Figure BDA0003137168530000101
其中,z是沿光轴方向的坐标,Y为以透镜长度为单位的径向坐标,C是曲率(1/R),k为圆锥系数(Coin Constant),αi是各高次项的系数,2i是非球面的高次方(the order ofAspherical Coefficient),本实施例中考虑到场曲的平缓,无高次项球面系数至4阶。
表一
Figure BDA0003137168530000102
表二
Figure BDA0003137168530000111
需要指出的是,表一中的厚度是指该光学面距离下一个光学面的距离,厚度的正值是指显示器10到人眼70方向的距离,厚度的负值是指人眼70到显示器10方向的距离。材质是指该光学面到下一个光学面之间都是这种材质,其中,MIRROR(反射)的含义并不是材质,而是表示该光学面具有反射效果。表二中的4th代表的数据,是用于带入相应面型计算公式的4阶系数。
以上仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是在本实用新型的实用新型构思下,利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本实用新型的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种光学模组,其特征在于,所述光学模组包括:
显示器,所述显示器发射用于成像显示的光线;
胶合透镜,所述胶合透镜设于所述显示器的出光方向,所述胶合透镜包括沿光路的传播方向依次设置第一透镜和第二透镜,所述第一透镜具有面向所述显示器的第一表面和背向所述显示器的第二表面,所述第二透镜具有面向所述显示器的第三表面和背向所述显示器的第四表面,所述第二表面与所述第三表面胶合设置,所述第二表面和所述第三表面为平面,所述第四表面朝向背离所述显示器的方向凸起;
分光元件,所述分光元件设于所述第一透镜面向所述显示器的一侧;
第一四分之一波片,所述第一四分之一波片设于所述第一透镜和所述第二透镜之间;以及
偏振反射膜,所述偏振反射膜设于所述四分之一波片和所述第二透镜之间;
定义所述显示器的像素尺寸为P,所述光学模组的全视场的光斑直径为D,则满足:D<2P。
2.如权利要求1所述的光学模组,其特征在于,所述光学模组还包括偏光膜,所述偏光膜设于所述第一透镜背离所述显示器的一侧。
3.如权利要求2所述的光学模组,其特征在于,所述偏光膜设于所述偏振反射膜和所述第二透镜之间,所述第一四分之一波片、所述偏振反射膜和所述偏光膜合成一整体膜层。
4.如权利要求1所述的光学模组,其特征在于,所述光学模组还包括第二四分之一波片,所述第二四分之一波片设于所述偏振反射膜远离所述显示器的一侧。
5.如权利要求4所述的光学模组,其特征在于,所述第二四分之一波片设于所述偏振反射膜和所述第二透镜之间;
或者,所述第二四分之一波片设于所述第二透镜的第四表面。
6.如权利要求1至5中任一项所述的光学模组,其特征在于,所述第一表面朝向所述显示器的方向凸起。
7.如权利要求1至5中任一项所述的光学模组,其特征在于,所述光学模组还包括增透膜,所述增透膜设于所述第四表面。
8.如权利要求1至5中任一项所述的光学模组,其特征在于,所述第一透镜的中心厚度为T1,所述第二透镜的中心厚度为T2,所述第一表面与所述显示器的出光面之间的距离为L,则满足:
4mm<T1<8mm,3mm<T2<5mm,10mm<L<15mm。
9.如权利要求1至5中任一项所述的光学模组,其特征在于,所述第一表面的半径值为R1,所述第一表面的圆锥系数为C1,所述第四表面的半径值为R4,所述第四表面的圆锥系数为C4,则满足:
60mm<R1<100mm,C1<10;
120mm<R4<200mm,C4<10。
10.一种头戴显示设备,其特征在于,所述头戴显示设备包括壳体和如权利要求1至9中任一项所述光学模组,所述光学模组设于所述壳体,所述光学模组的光学总长为TTL,则满足:TTL<25mm。
CN202121462447.2U 2021-06-28 2021-06-28 光学模组和头戴显示设备 Active CN214751119U (zh)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202121462447.2U CN214751119U (zh) 2021-06-28 2021-06-28 光学模组和头戴显示设备
PCT/CN2021/136825 WO2023273176A1 (zh) 2021-06-28 2021-12-09 光学模组和头戴显示设备
US18/574,886 US20240302658A1 (en) 2021-06-28 2021-12-09 Optical module and head mount display

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202121462447.2U CN214751119U (zh) 2021-06-28 2021-06-28 光学模组和头戴显示设备

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN214751119U true CN214751119U (zh) 2021-11-16

Family

ID=78630201

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202121462447.2U Active CN214751119U (zh) 2021-06-28 2021-06-28 光学模组和头戴显示设备

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20240302658A1 (zh)
CN (1) CN214751119U (zh)
WO (1) WO2023273176A1 (zh)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114236827A (zh) * 2021-11-30 2022-03-25 歌尔光学科技有限公司 一种光学模组以及头戴显示设备
CN114236864A (zh) * 2021-11-23 2022-03-25 青岛歌尔声学科技有限公司 光学模组及头戴显示设备
CN114755830A (zh) * 2022-03-30 2022-07-15 南昌黑鲨科技有限公司 光学放大模组及具有该光学放大模组的vr显示设备
CN114895468A (zh) * 2022-05-19 2022-08-12 歌尔光学科技有限公司 光学模组以及头戴显示设备
WO2023273176A1 (zh) * 2021-06-28 2023-01-05 歌尔光学科技有限公司 光学模组和头戴显示设备
CN117434731A (zh) * 2023-12-14 2024-01-23 南昌龙旗信息技术有限公司 光学模组以及vr显示设备
WO2024020796A1 (zh) * 2022-07-26 2024-02-01 歌尔光学科技有限公司 光学模组以及头戴显示设备

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20190018255A1 (en) * 2017-07-11 2019-01-17 Google Llc Compact near-eye optical system including a refractive beam-splitting convex lens
CN110161692A (zh) * 2018-07-16 2019-08-23 上海视涯信息科技有限公司 一种虚拟现实显示装置
CN209496201U (zh) * 2019-03-28 2019-10-15 歌尔科技有限公司 Vr光学系统及vr显示设备
CN212846157U (zh) * 2020-10-22 2021-03-30 青岛歌尔声学科技有限公司 成像结构和头戴显示设备
CN112596240B (zh) * 2020-12-21 2022-09-20 歌尔光学科技有限公司 成像光路和头戴显示设备
CN214751119U (zh) * 2021-06-28 2021-11-16 歌尔光学科技有限公司 光学模组和头戴显示设备
CN113448100A (zh) * 2021-06-28 2021-09-28 歌尔股份有限公司 光学模组和头戴显示设备

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023273176A1 (zh) * 2021-06-28 2023-01-05 歌尔光学科技有限公司 光学模组和头戴显示设备
CN114236864A (zh) * 2021-11-23 2022-03-25 青岛歌尔声学科技有限公司 光学模组及头戴显示设备
CN114236864B (zh) * 2021-11-23 2024-07-16 青岛歌尔声学科技有限公司 光学模组及头戴显示设备
CN114236827A (zh) * 2021-11-30 2022-03-25 歌尔光学科技有限公司 一种光学模组以及头戴显示设备
CN114755830A (zh) * 2022-03-30 2022-07-15 南昌黑鲨科技有限公司 光学放大模组及具有该光学放大模组的vr显示设备
CN114895468A (zh) * 2022-05-19 2022-08-12 歌尔光学科技有限公司 光学模组以及头戴显示设备
WO2024020796A1 (zh) * 2022-07-26 2024-02-01 歌尔光学科技有限公司 光学模组以及头戴显示设备
CN117434731A (zh) * 2023-12-14 2024-01-23 南昌龙旗信息技术有限公司 光学模组以及vr显示设备
CN117434731B (zh) * 2023-12-14 2024-03-15 南昌龙旗信息技术有限公司 光学模组以及vr显示设备

Also Published As

Publication number Publication date
US20240302658A1 (en) 2024-09-12
WO2023273176A1 (zh) 2023-01-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN214751119U (zh) 光学模组和头戴显示设备
CN113448100A (zh) 光学模组和头戴显示设备
CN111929906B (zh) 图像显示结构和头戴显示设备
CN110764266B (zh) 光学系统及虚拟现实设备
CN112596238B (zh) 成像光路和头戴显示设备
CN113934007A (zh) 光学模组和头戴显示设备
WO2022135106A1 (zh) 一种成像光路和头戴显示设备
CN109765691B (zh) 一种光学系统及显示设备
CN113419349B (zh) 光学模组和头戴显示器
CN113359303B (zh) 成像模组和头戴显示设备
CN218003854U (zh) 光学模组以及头戴显示设备
WO2022227538A1 (zh) 胶合镜组和头戴显示设备
CN111929907B (zh) 图像显示结构和头戴显示设备
CN113467092A (zh) 成像模组和头戴显示设备
CN111766754B (zh) 光学系统及投影装置
CN114236828A (zh) 一种光学系统以及头戴显示设备
WO2022227541A1 (zh) 光学镜组和头戴显示设备
CN113514957A (zh) 显示模组和头戴显示设备
CN117270220B (zh) 光学成像装置以及头戴式显示设备
CN212111977U (zh) 光学系统及虚拟现实设备
CN211506040U (zh) 光学系统及虚拟现实设备
CN116859562A (zh) 光学模组以及头戴显示设备
CN114236825B (zh) 光学系统及头戴显示设备
CN212723527U (zh) 光学系统及虚拟现实设备
CN211014844U (zh) 光学系统及虚拟现实设备

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant