CZ20023902A3 - Zařízení pro rozšíření optického paprsku ovládané podložkou - Google Patents

Zařízení pro rozšíření optického paprsku ovládané podložkou Download PDF

Info

Publication number
CZ20023902A3
CZ20023902A3 CZ20023902A CZ20023902A CZ20023902A3 CZ 20023902 A3 CZ20023902 A3 CZ 20023902A3 CZ 20023902 A CZ20023902 A CZ 20023902A CZ 20023902 A CZ20023902 A CZ 20023902A CZ 20023902 A3 CZ20023902 A3 CZ 20023902A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
optical device
substrate
pad
waves
light
Prior art date
Application number
CZ20023902A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ302883B6 (cs
Inventor
Yaakov Amitai
Original Assignee
Lumus 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 Lumus Ltd. filed Critical Lumus Ltd.
Publication of CZ20023902A3 publication Critical patent/CZ20023902A3/cs
Publication of CZ302883B6 publication Critical patent/CZ302883B6/cs

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
    • G02B27/09Beam shaping, e.g. changing the cross-sectional area, not otherwise provided for
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0033Means for improving the coupling-out of light from the light guide
    • G02B6/005Means for improving the coupling-out of light from the light guide provided by one optical element, or plurality thereof, placed on the light output side of the light guide
    • G02B6/0055Reflecting element, sheet or layer
    • 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
    • G02B27/0081Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 with means for altering, e.g. enlarging, the entrance or exit pupil
    • 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
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0013Means for improving the coupling-in of light from the light source into the light guide
    • G02B6/0015Means for improving the coupling-in of light from the light source into the light guide provided on the surface of the light guide or in the bulk of it
    • G02B6/0018Redirecting means on the surface of the light guide
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0013Means for improving the coupling-in of light from the light source into the light guide
    • G02B6/0023Means for improving the coupling-in of light from the light source into the light guide provided by one optical element, or plurality thereof, placed between the light guide and the light source, or around the light source
    • G02B6/003Lens or lenticular sheet or layer
    • 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
    • G02B2027/0123Head-up displays characterised by optical features comprising devices increasing the field of view
    • G02B2027/0125Field-of-view increase by wavefront division
    • 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
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0013Means for improving the coupling-in of light from the light source into the light guide
    • G02B6/0023Means for improving the coupling-in of light from the light source into the light guide provided by one optical element, or plurality thereof, placed between the light guide and the light source, or around the light source
    • G02B6/0028Light guide, e.g. taper

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)
  • Lenses (AREA)
  • Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
  • Exposure Of Semiconductors, Excluding Electron Or Ion Beam Exposure (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)
  • Led Device Packages (AREA)

Description

Oblast techniky
Vynález se týká optických zařízení ovládaných podložkou a konkrétně zařízení, která obsahují více odrazných povrchů nesených společnou průsvitnou podložkou.
Vynález lze využít v řadě různých aplikací, jako jsou např. náhlavní displeje, kompaktní displeje, kompaktní zařízení pro rozšíření paprsku a plochá panelová osvětlovací tělesa.
Dosavadní stav techniky
Jednou z nejdůležítějších aplikací kompaktních optických prvků jsou náhlavní displeje, v nichž optický modul slouží jako čočka (objektiv) i kombinátor. Dvourozměrný obraz se v nich tvoří v nekonečnu a odráží se do oka pozorovatele. Zobrazení lze získat přímo na katodové trubici (CRT), na displeji s kapalnými krystaly (LCD) nebo nepřímo prostřednictvím reléové čočky nebo svazku optických vláken. Displej se ve standardním případě skládá z řady bodů, které jsou zobrazovány do nekonečna kolimátorem a vysílány do oka pozorovatele prostřednictvím povrchu s částečným odrazem, který funguje jako kombinátor. Pro tyto účely se obvykle používá běžný optický modul volného prostoru. Když se však požadované zorné pole (FOV) systému rozšiřuje, optický modul těžkne, zvyšuje se jeho objem a obtížně se s tím manipuluje. To je hlavním nedostatkem náhlavních aplikací, kde by systém měl být co možná nejlehčí a nejkompaktnější.
Další nedostatky stávajících konstrukcí spočívají vtom, že u těchto konstrukcí jsou optické systémy obvykle velmi komplikované a jejich výroba je nesnadná. Navíc je prostor pro pohyb očí u optických zorných úhlů těchto konstrukcí obvykle velmi malý - v běžných případech menší než 8 mm. Proto je výkon optického systému značně citlivý i na malé pohyby očního průzoru vzhledem k oku pozorovatele.
Podstata vynálezu
Vynález lze použít pro konstrukci a výrobu podložkou ovládaných optických prvků pro displeje očních průzorů, v nichž je optický modul velmi kompaktní a snadno se používá, a to i u systémů s relativně vysokými FOV. Kromě toho je prostor pro pohyb očí optického systému relativně velký, a proto se může přizpůsobit velkému rozsahu pohybu očního průzoru. Systém podle vynálezu je zvláště výhodný, protože je do značné míry kompaktní a lze jej snadno zabudovat i do optických systémů se speciální stavbou.
Vynález rovněž umožňuje konstrukci zdokonalených náhlavních displejů (HUD). Počátek těchto displejů je více než třicet let starý a v této oblasti došlo ke značnému pokroku. Systémy HUD získaly takovou oblibu, že nyní hrají důležitou úlohu nejen ve všech moderních bojových letounech, ale rovněž v civilním letectví, kde hrají významnou roli při přistávacích operacích. Navíc bylo v nedávné době předloženo mnoho návrhů a designů na instalaci HUD v automobilech pro asistenci při řízení a navigaci.
Přesto má současná podoba HUD některé závažné nedostatky. Protože je nutno užívat zobrazovacích zdrojů, které musí být v určité vzdálenosti od kombinátoru, aby osvětlovaly celý jeho povrch, HUD jsou příliš objemné, velké a někdy je nebezpečné je používat.
Další důležitá aplikace vynálezu spočívá v tom, že poskytuje kompaktní HUD, které překonávají výše uvedené nedostatky. Kombinátor může být osvětlen kompaktním zdrojem, který je připojen k podložce. Proto je celý systém velmi kompaktní a může být snadno instalován a použit na různých místech a v rozličných aplikacích. Chromatická disperze displeje je kromě toho relativně malá a zdroj světla může mít široké spektrum podobné běžnému zdroji bílého světla. Zobrazovaná plocha může být kromě toho podstatně větší než plocha, která je světelným zdrojem skutečně osvětlena.
Další aplikací vynálezu je jeho využití jako kompaktního zařízení pro rozšíření paprsku. Zařízení pro rozšíření úzkého kolimovaného paprsku do paprsku o větším průměru obsahují ve standardním případě teleskopickou soustavu dvou čoček podél společné osy se společným ohniskem. Vynález poskytuje přístroj pro rozšíření paprsku, který lze použít pro monochromatické a polychromatické světlo.
Obecným cílem vynálezu je proto zmírnit nedostatky známých zařízení a poskytnout optické systémy s lepším výkonem podle konkrétních požadavků.
Vynález proto poskytuje optické zařízení obsahující průsvitnou rovinnou podložku, optické zařízení pro odvádění světla do uvedené podložky na základě úplného vnitřního odrazu a několik povrchů pro částečný odraz na uvedené podložce, které se vyznačují tím, že jsou vzájemně rovnoběžné a nejsou rovnoběžné ani kolmé vzhledem k uvedené podložce.
¢...
Přehled obrázků na výkresech
Vynález bude nyní popsán v souvislosti s určitými preferovanými provedeními s odkazem na následující ilustrativní obrázky pro lepší porozumění vynálezu.
Při uvádění konkrétních odkazů na detaily v obrázcích je třeba zdůraznit, že konkrétní údaje mají jen formu příkladu, slouží pro názornější diskusi o preferovaných provedení vynálezu a jsou prezentovány s cílem poskytnout co nejlepší a nejpohotovější popis zásad a koncepce vynálezu. V tomto ohledu není cílem prezentovat strukturální detaily vynálezu podrobněji, než je nutné pro základní pochopení vynálezu. Popis společně s výkresy má sloužit jako návod pro odborníky v oboru, jak lze určité formy vynálezu využít v praxi.
Obrázek 1 je bokorys nejjednodušší formy optického zařízení ovládaného podložkou podle dosavadního stavu techniky.
Obrázek 2 je bokorys optického zařízení ovládaného podložkou podle vynálezu.
Obrázek 3 znázorňuje požadované reflexní chování povrchů s částečným odrazem pro různé úhly dopadu podle vynálezu.
Obrázek 4 znázorňuje křivky odrazivosti pro diachronickou vrstvu.
Obrázek 5 je schematické znázornění bokorysu odrazného povrchu podle vynálezu.
Obrázky 6A a 6B znázorňují podrobný bokorys řady povrchů s částečným odrazem.
Obrázek 7 je bokorys zařízení podle vynálezu s využitím půlvlnné destičky pro rotaci polarizace přicházejícího světla.
Obrázek 8 je bokorys náhlavního zobrazovacího systému podle vynálezu.
Obrázek 9 znázorňuje podrobné bokorysy odrazu od řady destiček pro částečně odrazné povrchy pro tři různé zorné úhly.
i
• · · ·
Obrázek 10 je graf znázorňující výsledky simulace pro výpočet jasu projekčního zobrazení společně s vnějším prostředím.
Obrázek 11 je bokorys optického zařízení ovládaného podložkou podle dalšího provedení vynálezu.
Obrázek 12 je graf znázorňující účinnost odraženého světla jako funkci
FOV.
Obrázek 13 je znázornění optické soustavy ovládané podložkou a mající tři řady odrazných povrchů podle vynálezu.
Obrázek 14 je znázornění trojrozměrného pohledu na celkové optické zařízení ovládané podložkou podle vynálezu.
Obrázek 15 je znázornění jiného zobrazení optického zařízení ovládaného podložkou se třemi řadami odrazných povrchů podle vynálezu,
Obrázek 16 je trojrozměrné zobrazení kompaktního náhlavního displeje ovládaného podložkou podle vynálezu
Obrázek 17 je bokorys jiné soustavy pro rozšíření světelného paprsku podle vynálezu.
Obrázek 18 je bokorys jiného provedení zařízení podle vynálezu.
Obrázky 19 a 20 jsou znázornění modifikací provedení na obrázku 17. Obrázek 21 je znázornění dalšího provedení vynálezu.
Obrázky 22 a 23 znázorňují další provedení vynálezu využívané v brýlích. Obrázek 24 znázorňuje postup užívání zařízení s mobilním telefonem. Obrázek 25 ilustruje systém HUD podie vynálezu.
Obrázek 26 znázorňuje jiné provedení systému HUD s větším celkovým FOV podle vynálezu.
Obrázek 27 znázorňuje provedení s využitím čočky s dvojnásobnou ohniskovou vzdáleností podle vynálezu.
Obrázek 28 znázorňuje postup kombinace dvou stran vnějšího pohledu v oku pozorovatele užitím zařízení podle vynálezu.
Obrázek 29 je znázornění kompaktního zařízení pro rozšíření optického paprsku ovládaného podložkou pro účely osvětlení podle vynálezu.
Obrázek 30 znázorňuje křivku intenzity výstupní vlny jako funkci vzdálenosti šíření v podložce podél osy ξ.
Obrázky 31A a 31B znázorňují kompaktní konstrukci zařízení pro rozšíření optického paprsku ovládaného podložkou podle vynálezu.
Obrázek 32 znázorňuje postup výroby řady povrchů s částečným odrazem podle vynálezu.
Obrázek 33 znázorňuje další postup pro výrobu řady povrchů s částečným odrazem podle vynálezu.
Obrázek 34 znázorňuje další postup výroby řady povrchů s částečným odrazem podle vynálezu.
Obrázek 35 znázorňuje další postupy výroby řady povrchů s částečným odrazem podle vynálezu.
Obrázek 36 znázorňuje postup vytváření nejednotné vrstvy na odrazných površích podle vynálezu.
Příklady provedení vynálezu
Obrázek 1 ukazuje nejjednodušší formu zařízení pro rozšíření optického paprsku ovládané podložkou, kde je podložka 2 osvětlována zdrojem pro displej 4. Zobrazení je kolimováno kofímátorem 6. Světlo ze zdroje pro displej 4 je prvním odrazným povrchem 8 odváděno do podložky 2, aby byl hlavní paprsek 10 rovnoběžný s rovinou podložky. Druhý odrazný povrch 12 odvádí světlo z podložky do očí pozorovatele 14. I přes svůj kompaktní charakter trpí tato soustava několika nedostatky, přičemž hlavní z nich spočívá v tom, že dosažitelné FOV je velmi omezené. Jak ukazuje obrázek 1, maximální možný vnější úhel uvnitř podložky je:
«max = arctan (T-dcvc)
2/ (1)
T = tlouštka podložky
Γ deye = požadovaný průměr výstupní zornice a řj / = vzdálenost mezi odraznými povrchy 8 a 10.
; Při úhlech větších než ce^ax se budou paprsky odrážet od povrchu podložky ještě před dopadem na odrazný povrch 10. Pak bude odrazný povrch 10 osvícen v nesprávném směru a budou vznikat zdvojené obrazy.
Maximální FOV, jehož lze dosáhnout pro tuto konfiguraci, je proto
-6. : · ί • 9
EO Vmax ft2 Vč^nax, (2) kde v je index lomu povrchu 8, jehož hodnota se obvykle pohybuje v rozsahu 1,5 až 1,6.
Průměr oční zornice je ve standardním případě 2 až 6 mm. Aby bylo možno se přizpůsobit pohybu displeje, je ktomu třeba větší průměr výstupní zorníce. Minimální přijatelná hodnota je proto 8 mm. Pro průměrnou hlavu má / hodnotu mezi 40 a 60 mm. V důsledku toho by i pro malé FOV o velikosti 8° byla požadovaná tloušťka podložky přibližně 12 mm.
V nedávné době bylo navrženo několik metod, jak překonat výše uvedený problém např. užitím zvětšovacího teleskopu v podložce, pomocí neparalelních směrů odvádění paprsků atp. Avšak i u těchto řešení s jediným povrchem pro odraz do oka existuje obdobné omezení. FOV je omezeno průměrem projekce odrazného povrchu 12 na rovinu podložky. Maximální FOV daný tímto omezením se zjistí snadno:
FOV„
T fcttl OCsw — (Ley
Re (3) kde asur\e úhel mezi odrazným povrchem a normálou k rovině podložky a
Peyeje vzdálenost mezi okem pozorovatele a podložkou (ve standardním typickém případě 30 až 40 mm).
Hodnota tana5tjr nemůže v běžném případě přesáhnout 2, a proto je pro předpoklady popisované výše pro FOV 8° požadovaná tloušťka podložky přibližně 7 mm, což je jíž rozumnější omezení. Když se však požadované FOV zvýší, zvedne se rychle i výška podložky. Např. u požadovaného FOV 15° a 30° bude tloušťka podložky 9 mm a 14 mm.
Aby bylo možno překonat výše uvedená omezení, využívá vynález řadu povrchů s částečným odrazem. Obrázek 2 ukazuje bokorys optického zařízení ovládaného podložkou podle vynálezu. První odrazný povrch 16 je osvětlen kolimovaným displejem 18 ze zdroje (není znázorněn) umístěného za zařízením. Odrazný povrch 16 odráží dopadající světlo ze zdroje, takže toto světlo je celkovým vnitřním odrazem zachycováno do rovinné podložky 20. Po několika
odrazech uvnitř podložky dosáhnou zachycené vlny paralelní řady povrchů s částečným odrazem 22, které odvádějí světlo z podložky do oka pozorovatele 24. Za předpokladu, že je centrální vlna ze zdroje odvedena z podložky 20 ve směru normály k povrchu podložky 26 a vnější úhel odchýlené vlny v podložce 20 je a.surz, pak je úhel mezi odraznými povrchy a normálou k rovině podložky:
asut2 ~ — (4)
Jak je vidět na obrázku 2, dopadají zachycené paprsky na odrazné povrchy ze dvou různých směrů 28 a 30. V tomto konkrétním provedení dopadají zachycené paprsky na odrazný povrchy z jednoho z těchto směrů 28 po sudém počtu odrazů od povrchů podložky 26, přičemž úhel dopadu pref mezi zachyceným paprskem a normálou k odraznému povrchu je:
Aeř= 90° - (¾ - = 90° - ~ (5) &
Zachycené paprsky dopadají na odrazný povrch z druhého směru 30 po lichém počtu odrazů od povrchů podložky 26, přičemž vnější úhel k ose je a',„ = 180° - cq„ a úhel dopadu mezi zachyceným paprskem a normálou k odraznému povrchu je:
= 90° - (a,„ - = 90° - (180° - a,n - asu(2) = - 90° + (6)
Pro prevenci nežádoucích odrazů a zdvojených odrazů je důležité, aby odrazivost pro jeden z těchto směrů byla zanedbatelná. Požadovaného rozlišení mezi oběma směry dopadu lze naštěstí dosáhnout, je-li jeden z úhlů podstatné menší než druhý. Jedním z řešení tohoto požadavku je případ, kdy pref» 0°. Po dosazení této hodnoty do rovnice (5) získáme a/n« 180°. Toto řešení evidentně není prakticky dosažitelné. Druhým řešením je případ, kdy * 0°, z čehož plyne:
60°; «fe = 60°; ain = 120°; = 30° (7) fl ««··» ·· . , • · « ···· θ »►·**»’*':
··· »· ·· ··· a
Obrázek 3 znázorňuje požadovanou odrazivost chování pro plochy s částečným cxJrazem. Zatímco paprsek 32, jehož vnější úhel « 60°, je částečně odrážen a odváděn z podložky 34, paprsek 36, který se šíří ve směru normály k odraznému povrchu, prochází odrazným povrchem 34 bez znatelného odrazu.
Obrázek 4 znázorňuje křivky odrazu od dichroické vrstvy určené k dosažení požadovaného cíle, a to pro čtyři různé úhly dopadu: 0°, 52°, 60° a 68° Zatímco odrazivost normálového paprsku lze řídit přes celé odpovídající • spektrum, paprsky ve vnějším úhlu 60° mají v témže spektru téměř konstantní odrazivost 20%. Odrazivost evidentně roste s větší šikmostí úhlu dopadajících paprsků.
Je zřejmé, že by odrazivost od prvního odrazného povrchu měla být co možná největší, aby bylo odvedeno pokud možno co nejvíce světla ze zdroje zobrazení na podložku. Za předpokladu, že centrální vlna ze zdroje dopadá na podložku po normále, tzn. a0 = 180°, pak je úhel aJurí mezi prvním odrazným povrchem a normálou k rovině podložky:
_ £&« + óřo , _ CX in + ČVO <Xsur1 — — , a surf Σ (θ) xi
Řešení pro a vflurí je v tomto případě 120° a 150°.
Obrázek 5 představuje boční pohled na odrazný povrch 36, který odvádí světlo 38 ze zdroje (není znázorněn) a světlo se zachycuje v podložce 20 celkovým vnitřním odrazem. Jak je zde znázorněno, projekce Si odrazného povrchu do povrchu podložky 40 je:
Si = rtan(a) (9) přičemž T je tloušťka podložky.
Je zřejmé, že bude preferováno řešení α = «sori, protože příslušná plocha na povrchu podložky je třikrát větší než v případě dalších řešení. Za předpokladu, že spojená vlna osvětluje celou plochu odrazného povrchu, osvětluje po odrazu od povrchu 36 plochu 2S-, = 2Ran(a) na povrchu podložky. Na druhé straně je projekce odrazného povrchu 36 v rovině podložky S2 = 7tan(a). Pro vyloučení dalšího překrývání nebo mezer mezi odraznými povrchy přiléhá projekce každého povrchu k sousednímu povrchu. Proto je počet /V odrazných povrchů >
36, jimiž prochází během jednoho cyklu (tj. mezi dvěma odrazy od stejného povrchu podložky) každý z uvedených paprsků:
2Si _ 2T.tan(etwi) S2 r.tanCófazri) (10)
V tomto příkladu, kde = 30° a = 120°, je řešení N = 6, tzn. každý paprsek prochází během jednoho cyklu šesti různými povrchy.
Je důležité uvést, že výše popisované provedení vztahující se k obrázku 5 je příkladem postupu pro odvádění vstupních vln do podložky. Vstupní vlny by však rovněž mohly být odvedeny do podložky jiným optickým zařízením mimo jiné včetně rozkladného hranolu, svazku optických vláken, difrakčních mřížek a dalších.
Také v příkladu znázorněném na obrázku 2 jsou vstupní vlny a obrazové vlny umístěny na stejné straně podložky. Jsou povoleny i jiné konfigurace, v nichž by vstupní a obrazové vlny mohly být umístěny na opačných stranách podložky. Mohou dokonce existovat aplikace, v nichž by vstupní vlny mohly být odvedeny do podložky před jeden z bočních okrajů podložky.
Na obrázku 6A je detailní bokorys řady povrchů s částečným odrazem, která odvádí světlo zachycené uvnitř podložky ven do oka pozorovatele. Jak lze vidět na obrázku, odvedené světlo v každém cyklu prochází přes čtyři odrazné povrchy 42 ve směru asut2 = 120°, paprsek dopadá na povrchy po normále a odrazy od těchto povrchů jsou zanedbatelné. Paprsek kromě toho prochází dvěma odraznými povrchy 44 o směrech a$tu2 = 60°, přičemž úhel dopadu je 60° a část energie paprsku je odváděna z podložky. Za předpokladu, že se k odvedení světla do oka pozorovatele použije jen jedna řada šesti povrchů s částečným odrazem 22, bude maximální FOV:
2T tan Cfezrl — dere Λ ,
FO Vmax *---- (11) ixe>*e
Proto je za předpokladů uvedených výše požadovaná tloušťka podložky pro FOV 8° asi 4mm a jsou-li požadována FOV 15° a 30°, je tloušťka podložky 5,3 mm a 8,2 mm. Je přirozené, že toto jsou vhodnější hodnoty než hodnota uvedená výše pro další konfigurace. Navíc lze použít více než jednu řadu povrchů s částečným''· odrazem. Je jasné, že při užití dvou řad povrchů 22 s • ·
-10dvanácti povrchy s částečným odrazem bude požadovaná tlouš‘tka podložky pro FOV15° a 30° přibližně 2,6mm a 4,1 mm.
Jak ukazuje obrázek 6B, každý částečně odrazný povrch je osvětlen optickými paprsky s různými energiemi. Zatímco horní polovina povrchu 46 je osvětlena paprsky okamžitě po jejich odrazu od horního povrchu 48 podložky 20, spodní polovina 50 každého povrchu je osvětlena paprsky, které již prošly jedním povrchem s částečným odrazem 46, a mají proto nižší energii. V důsledku toho je jas světla, které se odráží od spodní části povrchu 50, nižší než jas světla odráženého od horní části 46. Tento problém by se měl evidentně řešit proto, aby se dosáhlo zobrazení s jednotným jasem. Problém by se mohl řešit pokrytím odrazného povrchu dvěma různými vrstvami, kdy by odrazivost horní části 46 byla slabší než odrazivost spodní části 50, čímž by se kompenzovalo nerovnoměrné osvětlení. Je-li např. požadovaná nominální odrazivost 20%, horní část bude mít tuto hodnotu, zatímco spodní část bude mít odrazivost 25%. Ve většině případů však lze uvedený problém zcela zanedbat. Není-li podložka příliš silná, pak pro každý zorný úhel přichází světlo odrážené do oka z několika odrazných povrchů. Např. pro dey&= 4 mm a T= 4 mm, kde deye je průměr zornice, je oko osvětleno přibližně dvěma odraznými povrchy pro každý zorný úhel. Protože oko spojuje veškeré světlo vycházející z jednoho zorného úhlu a soustřeďuje je do jednoho bodu na sítnici a křivka reakce oka je logaritmická, očekává se, že i když se v jasu zobrazení vyskytnou malé odchylky, nebudou pozorovatelné.
Dalším jevem, který je třeba vzít v úvahu, je polarizace světla. Je známo, že je jednodušší zkonstruovat a vyrobit odrazné povrchy pro S-polarizované světlo než pro nepolarizované světlo nebo P-polarizované světlo. Některé z kompaktních zdrojů (např. nematické displeje s kapalnými krystaly) jsou lineárně polarizované. Jsou však případy, kdy je displej zobrazení orientován tak, že přicházející světlo je P-polarizováno ve vztahu k odrazným povrchům. Tento problém je možno snadno vyřešit užitím půlvlnné destičky. Jak ukazuje obrázek 7, světlo vystupující ze zdroje pro displej 4 je lineárně P-polarizované. Užitím půlvlnné destičky 52 je možno rotovat s polarizací tak, aby světlo bylo Spolarizováno ve vztahu k odraznému povrchu 22 pro odvedení paprsku.
Další důležitou položkou je jednotný jas jako funkce FOV. Jak ukazuje obrázek 4, odrazivost každého odrazného povrchu se zvyšuje se zorným úhlem. Naštěstí je oční zornice poměrně malá, a proto lze tento problém řešit. Obrázek 8 ukazuje boční pohled na náhlavní zobrazovací systém vycházející z navrhované konfigurace. Rovinná vlna 54, představující konkrétní zorný úhel 56, osvětluje
-11 ·» · pouze část celé řady povrchů s částečným odrazem 22. Pro každý povrch s částečným odrazem je tak definován nominální zorný úhel a podle tohoto úhlu je navržena odrazivost.
Přesná detailní konstrukce vrstev různých povrchů s částečným odrazem se provádí následovně: pro každý konkrétní povrch je vynesen paprsek (s uvážením lomu podle Snellova zákona) od centra povrchu do centra zornice stanoveného oka 58. Vypočítaný směr je stanoven jako nominální směr dopadu a podle tohoto směru se stanoví konkrétní vrstva. Pro každý zorný úhel se proto bude průměrná odrazivost od příslušných povrchů velmi blížit požadované odrazivosti.
Obrázek 9 představuje podrobný bokorys odrazu od řady povrchů s částečným odrazem pro tři různé zorné úhly: úhel zcela vpravo 60, centrální úhel 62 a úhel zcela vlevo 64. Jak je vysvětleno výše, projekce každého povrchu přiléhá k sousední straně, aby se předešlo překrývání nebo mezerám mezi odraznými povrchy. Toto však platí pouze pro centrální zorný úhel. Pro zorný úhel zcela vpravo jsou zde mezi odrazy 66 mezery, zatímco mezi odrazy u úhlu nejvíce vlevo vzniká překrytí 68. Tento problém lze vyřešit nastavením různých vzdáleností mezi každým párem sousedních povrchů 22. Vzdálenosti tedy budou menší pro pravou část 60 a větší pro levou část 64. Pro většinu aplikací však toto řešení může být zbytečné, protože pro většinu požadovaných FOV budou mezery a překrytí spíše menší (zorné úhly na obrázku 8 jsou za účelem ilustrace tohoto problémy záměrné nadneseny) a jsou vyjádřeny poměrně malým zvýšením (na levé straně) nebo snížením (na pravé straně) odražené intenzity. Kromě toho, jak je popsáno výše, existuje opačný trend vyšších odrazů pro pravé povrchy 60. Tyto dva jevy se proto mohou alespoň částečně navzájem kompenzovat.
Další záležitost, kterou je třeba vzít v úvahu, jsou systémy zobrazení s poměrně širokými FOV, kde by měly být použity alespoň dvě řady povrchů s částečným odrazem 22. V tomto případě vlny, které se odrazily od druhé řady, již prošly odraznými povrchy pivní řady a z podložky byla odvedena alespoň část energie. S tímto jevem by se mělo počítat pro dvě různá použití.
V průhledných systémech, jako jsou např. náhlavní displeje pro piloty, kde by měl pozorovatel vidět vnější prostředí a odrazivost povrchů by neměla být příliš velká, by se při konstrukci vrstvy druhé řady měla brát v úvahu energie ztracená v první řadě. Tzn. odrazivost ve druhé řadě by měla být vyšší, aby bylo možno dosáhnout jednotného jasu po celém FOV. Protože koeficient odrazivosti už není konstantní, mohlo by toto řešení mít nežádoucí následek v nejednotném
odrazu okolí zobrazovaném přes podložku. Tato nejednotnost je naštěstí poměrně malá. Jak můžeme vidět na obrázku 4, odrazivost každého odrazného povrchu se zvyšuje se zorným úhlem. Protože se očekává, že odchylky úhlu dopadu mezi zornými úhly od obou řad budou alespoň 10°, ztráta bude poměrně malá. Je-li např. odrazivost při úhlu dopadu 70° 22%, pak odrazivost paprsku s úhlem dopadu 60° by měla být zhruba 6 až 7% a celková ztráta menší než 15%. Změna v průchodu podložkou v důsledku nutné korekce je zanedbatelná. Např. změna v odrazu z 22% na 25% vyvolává snížení průchodnosti ze 78% na 75%. Pro systémy, kde je podstatná uniformita vnějšího prostředí, by mohla být k vnějšímu povrchu podložky připojena případná speciální nejednotná vrstva ke kompenzaci nejednotného charakteru podložky a dosažení jednotného jasu na celém FOV.
V neprůhledných systémech, jakými jsou displeje pro virtuální realitu, je podložka neprůsvitná a průchod systémem je nevýznamný. Avšak v takovém případě může být odrazivost vyšší a je třeba zajistit, aby první řadou prošlo dostatečné množství energie pro zobrazení s jednotným jasem přes celý FOV.
Pro ilustraci očekávaného výkonu typického průhledného systému byla provedena počítačová simulace s výpočtem jasu pro oba promítané displeje a vnější prostředí. Systém má následující parametry: T = 4 mm; a*, = 60°; FOV = 30°; Reye - 40 mm; v = 1,5, přičemž počet rad je dvě a nominální odrazivost je 22%. Obrázek 10 ukazuje výsledky těchto výpočtů normalizované na požadovanou nominální hodnotu. V obou grafech existují určité malé odchylky, ale očekává se, že tyto změny budou neznatelné.
Jiná konstrukční metoda spočívá v použití odrazů od paprsků s druhým úhlem odrazu, konkrétně paprsků s vnějším úhlem a'/» = 180° - a,„. Po dosazení parametrů z rovnice (7) do rovnice (4) vychází:
OCm rxsutí ~ ~~
(12)
Obrázek 11 ilustruje bokorys této alternativní konstrukční metody. První odrazný povrch 22 je osvětlován kolimovaným displejem 4, 6 (obrázek 1), který je umístěn za prvkem. Odrazný povrch odráží dopadající světlo ze zdroje, takže světlo je zachycováno v podložce úplným vnitřním odrazem. Po několika odrazech v podložce dojdou zachycené vlny až k paralelní řadě povrchů s částečným odrazem 22', která odvádí světlo z podložky do oka pozorovatele.
Hlavní nedostatek této konstrukce spočívá v nežádoucím odrazu paprsků o vnitřním úhlu α,·„. Bod na displeji, který je kolimován do vstupního směru ε uvnitř podložky, se odráží do směrů a,„ + ε a a + ε uvnitř podložky. Zatímco paprsek o směru α' + ε je odrážen povrchy s částečným odrazem do výstupního směru ε, paprsek 70 o směru + ε je odrážen plochami s částečným odrazem 22' do nežádoucího výstupního směru α*, - ε. Paprsek 72 se pak odráží v nežádoucím směru -ε, čímž vzniká zdvojený obraz. Přestože v nežádoucím směru se odráží jen malá část paprsku, tento efekt je výraznější při zvýšení FOV. Pak může pozorovatele rušit, zejména na okrajích FOV.
Přestože výše uvedené nežádoucí odrazy nelze eliminovat, problém zdvojených obrazů je možno vyřešit změnou úhlu prvního odrazného povrchu 22. Zméní-li se např. tento úhel na = 63°, další parametry systému budou:
pref = 27°; Oin = 54°; «'·„ = 136°; = 63° (13)
Je-li tedy FOV systému 16° a úhel lomu podložky 1,5, maximální vnější úhel obrazu uvnitř podložky je 60°, směr nežádoucího odrazu je 66° a výstupní úhel bude 18°, což je evidentně mimo FOV, a tak při správné konstrukci nebude osvětlena výstupní zornice.
Výše uvedené řešení se týká pouze problému zdvojených obrazů. Část energie se bude stále odrážet v nežádoucích směrech, čímž se může snížit efektivita i kvalita zobrazení. Tato alternativní konstrukční metoda však má některé výhody: za prvé je průřez každého částečně odrazného povrchu 22'daleko větší, než tomu bylo v předcházejícím provedení. Pro daný FOV je proto třeba menší množství povrchů. Za druhé: nejenže jsou požadované optické vrstvy jednodušší, ale požadovaného odrazu je rovněž možno dosáhnout na základě Fresnelových odrazů od povrchu. Tzn. místo pokrývání povrchů lze mezi nekryté povrchy vložit tenkou vzduchovou mezeru. Ačkoli tento postup není optimální, je jím možno docílit přijatelných výsledků i při jednodušším výrobním procesu.
Obrázek 12 znázorňuje optickou účinnost systému jako funkci FOV pro dva typy zdrojů: jeden s nepolarizovaným světlem a jeden s S-polarizovaným světlem. Ačkoli účinnost v obou případech není jednotná, tento problém lze vyřešit vložením proměnného děliče napětí vedle displeje. Tak lze dosáhnout jednotné efektivity 10% pro nepolarizované světlo a 15% pro S-polarizované světlo.
Pro dosažení jednotného osvětlení přes celý FOV se optické vrstvy vytvoří snadno. Použijí-li se např. tři odrazné povrchy, odraz lze navrhnout v jednotlivých případech tak, aby odrazivost činila 20%, 25% a 33%, čímž bude dosaženo po celém FOV jednotné účinnosti 20%.
Dosud byl diskutován pouze FOV podél osy ξ. Měli bychom rovněž uvažovat o FOV kolem ortogonální osy η. FOV podél osy η nezávisí na velikosti nebo počtu povrchů s částečným odrazem, ale na bočním rozměru vstupních vln odváděných z podložky kolem osy η. Maximální FOV, kterého lze dosáhnout kolem osy η, je:
FOVmax&
D??— deye
Re ye + / /(V Slil (14)
Kde Οη je boční rozměr vstupních vln odváděných do podložky kolem osy η.
Tzn. je-li požadovaný FOV 30°, pak užitím stejných paramentů jako v předchozím případě vychází potřebný boční rozměr 42 mm. Jak bylo dříve ukázáno, boční rozměr vstupních vln odvedených do podložky podél osy ξ je dán vztahem S·, = T tan(ajn). Při tloušťce podložky T = 4 mm je Si = 6,8 mm. Je zřejmé, že mezi bočními rozměry podél obou os je faktor větší než 6. I když se předpokládá, že stranový poměr je 4:3 (jako u videodispleje) a FOV u osy η je 22°, potřebný boční rozměr je asi 34 mm a mezi oběma osami je přesto faktor 5. Z tohoto rozdílu vyplývají některé problémy, např. je nutno užívat kolímátory s velkou numerickou aperturou nebo s velmi velkým displejem. V každém případě nelze u takových rozměrů dosáhnout požadovaného kompaktní konstrukce systému.
Další metoda řešení tohoto problému je na obrázku 13. Místo užití řady odrazných povrchů 22 jen podél osy ξ je podél osy η umístěna další řada odrazných povrchů 22a, 22b, 22c. Tyto odrazné povrchy jsou umístěny na normále vzhledem k rovině podložky 20 podél osy úhlu ξ a η. Odrazivost od těchto povrchů je stanovena tak, aby bylo možno dosáhnout jednotných výstupních vln. Tzn. používají-li se tři odrazné povrchy, jsou odrazy pro první plochu 22a, druhou plochu 22b a třetí plochu 22c nastaveny postupně na 33%, 50% a 100%. Je důležité uvést, že uspořádání uvedená v sestavách 22 a 22a až 22c jsou pouze příklady. Jsou možné i jiné konstrukce pro zvýšení bočních rozměrů optických vln v obou směrech v souladu s optickým systémem a požadovanými parametry.
Obrázek 14 představuje trojrozměrný pohled na celkovou konstrukci sestavy ovládané podložkou. Paprsek po difrakcí je rozšířen nejprve po ose η, a pak po ose ξ. Protože projekce vstupní vlny na rovině podložky je otočena o 90° vzhledem k uspořádání na obrázku 2, boční rozměr βη podél osy η centrální vlny po odvedení do podložky je dán vztahem Sr| = 2S1 = 2T tan(am)· Aby bylo možno dosáhnout symetrické vlny, preferuje se výběr takové konfigurace, kde odváděná vlna bude mít stejný rozměr na ose ξ. V tomto případě platí, že protože boční rozměr vstupní vlny podél osy η před odvedením Si = T tan(oqn), bude zde mezi oběma rozměry faktor 2. Tento faktor je však obvykle přijatelný. Po odrazu od odrazných povrchů 22a-22c je boční rozměr podél osy η dán vztahem Sr, = 2/V7tan(otjn), kde N je počet odrazných povrchů. Maximální FOV podél osy η, jehož lze dosáhnout, je tedy:
St?— deye _ 2NT tan(din)— deys Re ye + l!(V Slil CXin) Re //(vsínai«) (15)
Protože odrazné povrchy 22a - 22c mohou být umístěny blíže oku, očekává se, že vzdálenost I mezi odraznými povrchy bude menší než v předchozím případě. Při I = 30 mm a parametrech T = 4 mm, N = 3, ocin = 60°, Peye = 40 mm a v= 1,5 bude výsledné FOV:
FOV”,™* 30° (16)
To je lepší výsledek, než jakého bylo dosaženo v předchozím případě.
V důsledku požadovaného rozšíření paprsku byl jas optických vln snížen faktorem N. Tento efekt však lze minimalizovat stejným způsobem, jaký je uveden výše. Jak ukazuje obrázek 15, úhly dopadu spodní části 76 FOV, která by se měla odrážet od prvního odrazného, povrchu 22a, jsou větší než úhel odrazu větší části 78 FOV, která by se měla odrážet hlavně od posledního odrazného povrchu 22c. V tomto případě je možné stejně jako v předchozím případě zkonstruovat vrstvu s vyššími koeficienty odrazivosti pro vyšší úhly dopadu. Protože energetická ztráta větší části 78 FOV může být daleko menší, vyšší odrazné koeficienty by mohly být zvoleny pro první odrazný povrchy 22a a snížení jasu by bylo menší. Přesné detaily o požadované konstrukci závisí na různých parametrech konkrétního systému.
-16 Není nutné omezovat se na použití pouze jediné průsvitné podložky 20, lze použít i další podložky. Je možno např. zkombinovat tři různé podložky, přičemž vrstva na každé z nich bude navržena pro jednu ze tří základních barev, čímž vznikne trojbarevný systém. V tomto případě bude každá podložka průsvitná vzhledem k dalším dvěma barvám. Tento systém by mohl být vhodný pro aplikace, v nichž je třeba k vytvoření konečného obrazu použít kombinaci tří různých monochromatických zdrojů. Kromě toho existuje mnoho dalších případů, v níž lze zkombinovat několik podložek a vytvořit tak složitější systém.
Obrázek 16 znázorňuje sestavu s kompaktním náhlavním displejem zkonstruovanou podle vynálezu. Znázorněná sestava se skládá ze tří řad odrazných povrchů. První odrazný povrch 22 odvádí světlo vycházející ze vstupního zdroje pro displej 4, kolimované objektivem 6 do podložky 20, kde je rozložení světla v jednom směru rozšířeno. Druhá řada částečně odrazných povrchů 22a, 22b, 22c odvádí světlo z podložky do očí pozorovatele 24.
Obrázek 17 znázorňuje další metodu rozšíření paprsku ve směru η. Zde se rozšíření provádí zvnějšku, a nikoli uvnitř podložky 20. Dělič paprsku 80 rozděluje světlo ze zdroje pro displej 4 na dvě části: jedna část je přenášena přímo do podložky 20, zatímco druhá část se odráží do zrcadla 82, a pak zpět do podložky 20. Obě části světla, které nyní tvoří širší paprsek než je původní paprsek, jsou pak odváděny odrazným povrchem 84 do podložky. Ke zvětšení paprsku ze směru η lze využít větší množství děličů paprsku a zrcadel. Mezi zdroj pro displej 4 a dělič paprsku 80 je možno zavést kolimátor 81.
Obrázek 18 znázorňuje mírně modifikovanou verzi obrázku 17. Je dobře známo, že je jednodušší zkonstruovat a vyrobit odrazné povrchy pro Spolarizované světlo než pro nepoíarizované nebo P-polarizované světlo. Je-li světlo ze zdroje pro displej 4 skutečně S-polarizováno, je možné docílit odrazů ve správných směrech vložením půlvlnných destiček 86 do optických drah, jak znázorňuje obrázek.
Místo orientace paralelně s podložkou 20 může být zdroj pro displej 4 umístěn i ve směru normály k podložce 20, jak znázorňují obrázky 19 a 20.
Další možné provedení je znázorněno na obrázku 21. Zdroj pro displej 4 je orientován ve směru normály k podložce 20 a světlo může vstupovat do prvního spojovacího zrcadla užitím skládacího zrcadla nebo odrazného hranolu 83. Toto skládací zrcadlo nebo odrazný hranol 83 může mít optický zdroj na odrazném povrchu, případně na čelních stěnách odrazného hranolu, aby umožňoval provádění kolimačních funkcí bez nutnosti užívat další kolimační prvek.
·· · ·· ···· • · · · 9 · · • · · «4 · • · · · · · · • * · · · · · * β » β ί 9 9 9 9
Následují výhody této konstrukce zobrazení ovládaného podložkou:
1. Protože vstupní displej lze umístit velmi blízko podložky, ceíková konstrukce může být velmi kompaktní a lehká.
2. Na rozdíl od jiných konstrukcí očního průzoru zde existuje větší flexibilita v umístění vstupního displeje vzhledem ke koncovému okuláru. Díky tomu není třeba mít pravidelnou konstrukci kolem osy a lze poměrně snadno a efektivně kompenzovat odchylky.
3. Odrazivost u povrchů s částečným odrazem je téměř stálá přes celé relevantní spektrum. Proto lze jako zdrojové displeje pro barevné náhlavní displeje použít nejen monochromatické, ale i polychromatické zdroje světla.
4. Protože každý bod vstupního displeje je transformován do rovinné vlny, která se odráží do oka pozorovatele z velké části odrazné řady 22d až 22f, tolerance přesného umístění oka může být významně zvýšena. Pozorovatel tedy uvidí přes celé zorné pole a prostor pro pohyb očí může být podstatně větší než u jiných konstrukcí průzoru.
5. Protože velká část energie odvedené do zařízení pro rozšíření optického paprsku ovládaného podložkou je „recyklována“ a odváděna do oka pozorovatele, lze dosáhnout zobrazení s poměrně vysokým jasem.
Obrázky 22 a 23 znázorňují provedení vynálezu, v němž jsou podložky 90 přimontovány do rámu brýlí 92. Zdroj pro displej 4, kolimátor 6 a skládací zrcadlo 82 jsou instalovány v rámečku 94 brýlí u okraje optické podložky 90. V případě, kdy je displej v elektronické formě, např. CRT nebo LCD, by pohonná elektronika 93 pro displej mohla být sestavena v zadní části rámečku 94. Zdroj napájení 96 lze připojit k rámečku 94 řetízkem 97.
Protože vstupní vlny zavedené do podložky jsou obvykle kolimované rovinné vlny, pro vytvoření požadovaného displeje by mohly být použity některé nové metody. Jedním z možných displejů je virtuální sítnicový displej (VRD), což je systém, kde je rychle snímána rovinná vlna a vytváří se obraz přímo na sítnici pozorovatele. Další možný displej by mohl vycházet z podobné myšlenky holografie na základě Fourierovy transformace. Na základě tohoto principu nevytváří LCD přímo obraz, ale Fourierovu transformaci požadovaného obrazu.
Když je LCD osvětlen koherentní rovinnou vlnou vycházející z malé laserové diody, vznikne na LCD rovině kolimovaný obraz požadovaného obrazce. Tento obraz by se mohl použít jako vstup pro zařízení pro rozšíření optického paprsku ovládané podložkou.
- 18»· ··>·
Výše uvedené provedení může sloužit v průhledných systémech i neprůhledných systémech, v nichž jsou před optické prvky umístěny neprůsvitné lasery. Jiná metoda spočívá ve využití proměnného filtru před systémem takovým způsobem, že pozorovatel může kontrolovat úroveň jasu a světla vycházejícího z vnějšího prostředí. Tento proměnný filtr by mohl být mechanicky kontrolovaným zařízením, jako je např. skládací filtr, nebo by se mohlo jednat o dva otáčející se polarizátory, elektronicky řízené zařízení nebo automatické zařízení, přičemž průsvitnost filtru bude stanovena jasem vnějšího pozadí.
Existují určité alternativy, s jakou přesností lze využít zařízení pro rozšíření optického paprsku ovládaného podložkou v tomto provedení. Nejjednodušší je použít pro jedno oko jediný prvek. Další možností je použít jeden prvek a displej pro každé oko, ale se stejným obrazem. Další verze této možnosti spočívá v projekci dvou různých částí téhož obrazu se stejným překrytím mezi oběma očima, což umožňuje dosáhnout širšího FOV. Nejsložitější je projekce dvou různých prostředí, každého pro jedno oko, čímž vznikne stereoskopický obraz. Tato alternativa umožňuje atraktivní realizaci včetně trojrozměrného kina, virtuální reality na pokročilé úrovni, trenažérů atp.
Je důležité zdůraznit, že provedení na obrázcích 22 a 23 jsou pouze příklady ilustrující jedno provedení vynálezu. Protože optický prvek ovládaný podložkou, tvořící jádro systému, je velmi kompaktní a lehký, mohl by být instalován v řadě provedení. Proto je možné realizovat mnoho dalších provedení včetně očního průzoru, skládacího displeje, monoklu a mnohých dalších.
Provedení znázorněné na obrázcích 22 a 23 je určeno pro aplikace, kde by displej mohl být instalován nebo nesen na hlavě. Existují však i aplikace, kde displej může být na jiném místě. Příkladem takového využití je mobilní telefon, od něhož se v blízké budoucnosti očekávají nové funkce včetně použití jako videofonu, připojení na Internet, přístupu k elektronické poště a dokonce i přenosu televizního satelitního vysílání vysoké kvality. U stávajících technologií by mohl být v telefonu zabudován malý displej, v současné době však tento displej může promítat bud videodata nízké kvality nebo jen několik řádků Internetu či e-mailová data přímo do oka.
Obrázek 24 ukazuje. další postup na základě vynálezu, jak promítat obrazy vysoké kvality přímo do oka uživatele. Skládací zařízení pro rozšíření optického paprsku ovládané podložkou 98 je pevně připojeno k hlavní části mobilního telefonu 100 obdobným způsobem, jako se připojuje mikrofon telefonu. Malý displej 102 zabudovaný do telefonu promítá videoobraz 104, který je přenášen přes optické relé 106 např. ve formě skládacího zrcadla, malého ·*9·
hranolu, svazku optických vláken nebo jiného typu relé do zařízení pro rozšíření optického paprsku ovládaného podložkou 98. Takto může při obsluze uživatel zařízení rozložit, umístit jej před oči a vhodně zobrazit požadovaný obraz.
Je důležité poznamenat, že provedení popisované na obrázku 24 je jen příkladem, znázorňujícím, že existují i jiné aplikace než náhlavní displej. Mezi další možné „příruční“ konstrukce patří malé displeje začleněné do náramkových hodinek, kapesní displej o velikostí a hmotnosti kreditní karty a mnoho dalších.
Výše popisovaná provedení jsou monokulární optické systémy, tzn. obraz je promítán jen do jednoho oka. Existují však aplikace, jako jsou např. náhlavní displeje (HUD), kde je žádoucí promítat obraz do obou očí. Až donedávna se systémy HUD používaly zejména v bojových a civilních letadlech moderního typu. V poslední době se objevila řada návrhů a konstrukcí na instalaci HUD před řidiče automobilu pro pomoc při navigaci a řízení nebo při projekci tepelného obrazu do očí, ve tmě nebo v případě jinak ztížené viditelnosti. Hlavní problém u stávajících leteckých systémů spočívá vtom, že jsou velmi nákladné, přičemž cena za jednotku je v řádu stovek nebo tisíců dolarů. Je zřejmé, že tato cena se musí snížit řádově tisíckrát, aby se přiblížila spotřebitelskému trhu osobních vozů. Stávající systémy jsou kromě toho velmi velké, těžké a objemné a jejich instalace v automobilu je značně komplikovaná. HUD pro spotřebitele by měly být velmi kompaktní, nenákladné a měly by se snadno instalovat do stávajících vozidel.
Obrázek 25 znázorňuje postup realizace systému HUD na základě vynálezu. Světlo ze zdroje pro displej 4 je kolimováno objektivem 6 do nekonečna a je odváděno prvním odrazným povrchem 22 do podložky 20. Po odrazu na druhém odrazném povrchu (není znázorněn) narazí optické vlny na třetí odrazný povrch 22', který odvádí světlo do očí 24 pozorovatele. Celý systém může být velmi kompaktní a lehký, o velikosti velké pohlednice s tloušťkou několika milimetrů. Displej o objemu několika krychlových centimetrů lze připojit k jednomu z rohů podložky, kde může elektrický vodič přenášet do systému výkon i data. Očekává se, že instalace prezentovaného systému HUD nebude složitější než instalace jednoduchého komerčního audiosystému. Navíc mizí potřeba vnějšího zdroje projekce obrazu a není nutno instalovat komponenty na místech, která nejsou bezpečná.
Protože vzdálenost mezi očima a povrchem a průměr výstupní zornice je daleko větší než u monokulámích displejů, očekává se, že k dosažení požadovaného FOV je třeba větší počet odrazných povrchů 22' a nebo silnější podložka 20. Na obrázku 26 je ilustrován alternativní postup pro systémy HUD
-20• β β s větším FOV pro daný systém. Místo definice výstupní zornice systému na označeném místě očí pozorovatele je definována virtuální výstupní zornice 108 o menším průměru v bližší vzdálenosti u podložky. Jak lze vidět, pravá část 110 FOV je vidět pouze levým okem, zatímco levá část 112 FOV je vidět pouze pravým okem. Centrální část 114 FOV je vidět oběma očima. Takové řešení je velmi vítáno u vojenských systémů HUD, kde je zornice optického systému umístěna u kolimátoru a okamžitý FOV (IFOV) je menší než plný FOV (TFOV). U takovéto konstrukce vidí každé oko jinou část TFOV s překrytím ve středu TFOV. Celkové zorné pole nazírané oběma očima je podstatně větší než při nazírání jedním okem. Pokud jde o provedení na obrázku 26, přesné místo a velikost virtuální výstupní zornice bude stanovena podle konkrétních parametrů a požadované výkonnosti konkrétního systému.
Protože výstupní zornice typického systému HUD je daleko větší než u náhlavního systému, očekává se, že k dosažení požadovaného FOV bude třeba sestava se třemi řadami, popisovaná výše pro obrázek 14 i pro konstrukci na obrázku 26. Mohou však existovat některé zvláštní případy včetně systémů s malými vertikálními FOV nebo s řadou vertikálních LED jako displejem, v nichž by postačovala sestava o dvou řadách (popisované výše pro obrázek 2).
Provedení znázorněná na obrázcích 25 a 26 lze kromě systémů HUD pro vozidla použít i pro jiné aplikace. Jedno z možných použití těchto provedení je plochý displej pro počítač nebo televizory. Hlavní jednoznačná charakteristika tohoto systému spočívá v tom, že obraz není umístěn v rovině obrazovky, ale má ohnisko v nekonečnu nebo v obdobné vhodné vzdálenosti. Jeden z hlavních nedostatků stávajících počítačových displejů spočívá vtom, že uživatel musí zaostřit oči na velmi krátkou vzdálenost mezi 40 a 60 cm, zatímco přirozené ohnisko zdravého oka leží v nekonečnu. Mnoho lidí, kteří dlouhou dobu pracují u počítače, trpí bolestmi hlavy. Mnozí lidé, kteří často pracují s počítačem, mají sklon ke krátkozrakosti. Navíc mnozí ti, kteří trpí krátkozrakostí a dalekozrakostí, potřebují pro práci s počítačem zvláštní brýle. Plochý displej, vycházející z vynálezu, by mohl být vhodným řešením pro lidi, kteří trpí výše uvedenými problémy a nechtějí pracovat s náhlavním displejem.
Další výhodou displeje podle vynálezu je velmi plochý displej i v porovnání se stávajícími plochými panelovými displeji. Je pravda, že na rozdíl od běžných displejů má displej podle vynálezu omezený prostor pro pohyb očí, jímž lze pozorovat celý obraz. Takový omezený prostor pro pohyb očí však může pro obsluhu jediným uživatelem postačovat.
·« · ·
-21 Další možné provedení vynálezu spočívá ve využití jako textového projektoru pro moderátora nebo televizního hlasatele, který se má současně dívat na obecenstvo i číst text. Užitím tohoto vynálezu by hlasatel mohl používat průhlednou desku u obličeje, kterou se mu požadovaný text promítá do očí, aniž by to posluchači pozorovali.
Dalším možným využitím tohoto provedení je obrazovka pro osobní digitální asistenci (PDA). Velikost běžných obrazovek, které se používají v současné době, je asi 10 cm. Protože minimální vzdálenost, odkud tyto dipleje lze přečíst, je 40 cm, lze získat FOV přibližně 15°, a proto jsou informace získávané z těchto displejů poměrně limitované. Významné zdokonalení v promítaném FOV může být realizováno u provedení znázorněného na obrázcích 25 a 26. Protože obraz je kolimován do nekonečna, obrazovku je možno umístit daleko blíže očím pozorovatele. Jelikož kromě tohoto každé oko vidí jinou část TFOV s překrytím v centru, lze dosáhnout dalšího zvýšení TFOV. Proto je možno snadno dosáhnout zobrazení FOV v hodnotě 40° a vyšší.
Ve všech výše uvedených provedeních vynálezu vycházel obraz, který byl přenášen zařízením pro rozšíření optického paprsku ovládaným podložkou, z elektronického displeje, jako je např. CRT nebo LCD. Existují však aplikace, kde vyslaný obraz může být součástí živé scény, např. u brýlí lidí trpících krátkozrakostí a dalekozrakostí, jejichž problémy se vždy vhodně neřeší běžnými bifokálními ani multífokálními skly. Jiné řešení spočívá v užití kontaktních čoček s různými ohniskovými vzdálenostmi. Tyto čočky vytvářejí na sítnici pozorovatele vícenásobné obrazy. Mozek se pak akomoduje na nejostřejší obraz.
Obrázek 27 znázorňuje postup pro využití čočky s dvojnásobnou ohniskovou vzdáleností podle vynálezu. Obraz prostředí 114 z nekonečna je veden do podložky 20 odrazným povrchem 22, a pak je odrážen řadou částečně odrazných povrchů 22'do oka 24 pozorovatele. Další obraz prostředí 116 z blízké vzdálenosti je kolimován do nekonečna čočkou 118, a pak prochází podložkou 20 do oka. Objektiv 120 soustřeďuje obrazy prostředí 114 a 116 do vhodné vzdáleností a provádí korekci dalších odchylek oka pozorovatele včetně astigmatismu. Když je vnější prostředí blízko pozorovatele, prostředí 116 bude mít ostrý obraz na sítnici, zatímco prostředí 114 bude zamlženo. Mozek se tedy automaticky přizpůsobí ostrému obrazu prostředí 116. A naopak, když bude vnější prostředí dostatečně daleko, bude obraz prostředí 114 nejostřejší a mozek se mu pak přizpůsobí.
Vynález lze rovněž použít ke zkombinování dvou naprosto odlišných prostředí. Zařízení může být vhodné pro řadu aplikací i pro piloty a řidiče, kteří ····
000·
• 0 0 · 0 0 « ® 0 0 0 «0 00 chtějí vidět současně dopředu i dozadu, a sportovce, kteří potřebují různé úhly pohledu, malíře, který chce zkombinovat svůj obraz se skutečným pohledem, studenta, který kopíruje texty z tabule a pro mnohé další. Obrázek 28 znázorňuje postup kombinace dvou různých částí vnějšího pohledu do oka pozorovatele podle vynálezu. Obraz prostředí 120 ze šikmého směru je rozložen např. pomocí hranolu nebo jiného optického zařízení 122, je odveden do podložky 20 odrazným povrchem 22, a pak se odráží řadou povrchů s částečným odrazem 22' do oka 24 pozorovatele, přičemž v tomto bodu se kombinuje s běžným pohledem 124.
Je důležité poznamenat, že protože pro provedení na obrazcích 27 a 28 přicházejí optické vlny 114 a 120 odváděné do zařízení pro rozšíření optického paprsku ovládaného podložkou z nekonečna a nemusí být soustřeďovány čočkou nebo jiným optickým prvkem, nejsou důležité boční rozměry spojených vln. Proto lze místo složitějšího provedení na obrázku 14 se třemi povrchy použít jednodušší zařízení, které má pouze dva odrazné povrchy, jak je popsáno na obrázku 2.
Provedení popisovaná na obrázcích 27 a 28 jsou pouhými příklady, které ilustrují možnosti realizace vynálezu. Je možné kombinovat libovolné dva různé obrazy ze zařízení pro rozšíření optického paprsku ovládaného podložkou s obrazy vznikajícími v živém pohledu, obrazy z elektronických displejů (např. kombinací videokamery s tepelným zobrazovacím zařízením) nebo provést jinou možnou kombinací.
Ve všech výše popisovaných zařízeních se zařízení pro rozšíření optického paprsku ovládané podložkou využívá pro přenos světelných vln pro účely zobrazování. Vynález je však možno aplikovat nejen pro zobrazování, ale rovněž pro účely, které se zobrazování netýkají, zejména v osvětlovacích systémech, v nichž optická kvalita výstupní vlny není podstatná a důležitými parametry je intenzita a jednotný jas. Vynález lze aplikovat např. pro zadní osvícení plochých panelových displejů, zejména systémů LCD, v nichž je k vytvoření obrazu třeba osvětlit desku co možná nejjasnějším a nejjednotnějším světlem. Mezi další možné aplikace patří např. ploché a levné systémy pro osvětlení místností nebo světlomety, osvětlení pro snímací zařízení otisků prstů a „redouť’1 vln pro trojrozměrné hologramy.
1 Poznámka překladatelky: „ re dout“ vlny jsou charakteristické zrudnutím zorného pole. Vznikají v důsledku návalu krve do hlavy např. u pilotu při rychlé deceleraci. Výraz v této podobě nemá český ekvivalent. Vpravených patentových nárocích je tento pojem zcela vynechán a je zde nahrazen daleko obecnějším vyjádřením ,, vstupní “ vlny.
···· ·· ··«· oce ce • · · ♦ · β • · · · · β · • · * · · « · «« β6» »« 4·
Obrázek 29 znázorňuje kompaktní konstrukci zařízení pro rozšíření optického paprsku ovládaného podložkou pro účely osvětlení sestrojené podle vynálezu. Znázorněná sestava se skládá z prvního odrazného povrchu 126, druhé řady odrazných povrchů 128 a třetí odrazné řady 130. Vstupní vína 132 je rovinná vlna, která je dopadající na podložku 20, zatímco výstupní vína 134 je rovinná vlna mající podstatně větší průměr než vstupní vlna. Takový systém je možno realizovat jako velmi tenké kompaktní osvětlovací zařízení pro srovnatelně velké plochy.
Obsluha zařízení pro rozšíření optického paprsku ovládaného podložkou je obdobná výše uvedenému postupu pro jiné konstrukce podle vynálezu. Existují však některé rozdíly mezi systémy zobrazovacího typu a nezobrazovacího typu.
Za prvé: protože není třeba řešit zdvojené obrazy v nezobrazovacích systémech, je možno odvést vstupní vlny rovnoběžně s rovinou podložky, a proto lze jednotně osvětlit každou rovinu s částečným odrazem. Za druhé: v nezobrazovacích systémech není průchod světla podložkou důležitý, a proto je třeba zvážit pouze rozložení odrazivosti.
Kromě toho je u nezobrazovacích systémů konstrukčním cílem dosáhnout jednotné intenzity výstupní vlny, a nikoli jednotného FOV. Proto se odrazivost řady s částečným odrazem 130 zvyšuje postupné podél osy ξ, takže v průběhu každého odrazu je odvedena jen část energie zachycených optických vln. Obrázek 30 znázorňuje intenzitu výstupní vlny, odrazivost povrchů a množství energie, která zůstává v podložce, jako funkci vzdálenosti šíření v podložce podél osy ξ pro typické zařízení pro rozšíření paprsku ovládané podložkou.
Protože světlo může být u osvětlovacích zařízení odváděno rovnoběžně s rovinou podložky, lze jej odvádět jedním z okrajů podložky. Kromě toho není nutné se omezovat na použití jediného světelného zdroje a lze používat více zdrojů. V takových zařízeních není navíc třeba světlené vlny kolimovat.
K vytvoření divergentní výstupní vlny lze použít divergentní výstupní paprsky. Obrázky 31A a 3TB znázorňují dvě možné konstrukce pro osvětlovací účely jednu se dvěma řadami povrchů s plochami s částečným odrazem (obrázek 31 A) a jednu s jednou takovou řadou (obrázek 31 Β). V těchto konstrukcích je zdroj světla řadou LED 136 kolimovaných řadou bez čoček 138 a odváděnou podložkou jedním z okrajů podložky, čímž se vytváří jednotné osvětlení, které je odváděno řadou 140.
Obrázek 32 znázorňuje postup výroby řady částečně odrazných povrchů.
Nejprve se vyrobí skupina hranolů 142 o požadovaných rozměrech. Tyto hranoly mohou být vyrobeny ze silikátových materiálů, např. BK-7, běžnými postupy ··«· ·« ·««· broušení a leštění nebo mohou být v jiném případě zhotoveny z polymerů nebo gelových materiálů užitím injekčního vstřikování nebo odléváním. Příslušné povrchy těchto hranolů jsou pak pokryty požadovaným optickým povrchem 144. Nakonec jsou hranoly slepeny, čímž vzniknou požadovaná zařízení pro rozšíření optického paprsku ovládaná podložkou. V aplikacích, kde je podstatná kvalita optických povrchů, je možno k procesu připojit konečný krok leštění vnějších povrchů 146.
Obrázek 33 znázorňuje další postup výroby řady částečně odrazných povrchů. Injekčním vstřikováním nebo odléváním se vytvoří dvě obdobné průhledné zubaté formy 148. Na příslušné povrchy jedné z forem se aplikují požadované vrstvy 150 a obě formy se pak slepí dohromady, čímž vznikne požadované zařízení 152.
Obrázek 34 znázorňuje další verzi postupu popisovaného na obrázku 33 na výrobu řady povrchů s částečným odrazem. Místo pokrytí forem 148 vrstvou 150 se vrstva aplikuje na velmi tenký a pružný plát 154. Plát se pak vloží mezi formy 148, které jsou slepeny, čímž vznikne požadované zařízení 156.
Obrázek 35 znázorňuje další postup výroby řady částečně odrazných povrchů. Povrchy skupiny průsvitných plochých desek 158 jsou pokryty požadovanými vrstvami 160 a desky jsou pak slepeny, aby vytvořily krychli 162. Z krychle je pak oddělen uříznutím, broušením a leštěním segment 164, čímž vznikne požadované zařízení 166.
V některých případech není jednotný charakter vystupujícího světla podstatný. V těchto případech je místo pokrytí odrazných povrchů možné ponechat mezi nimi vzduchové mezery, díky čemuž může být světlo odváděno Fresnelovýmí odrazy od povrchů. Tehdy by však mohl vzniknout problém s jednotnou výstupní intenzitou, který lze vyřešit užitím dvou desek osvětlovaných z opačných stran. Dalším možným řešením je pokrýt opačné okraje a vnější povrch odraznými povrchy.
Jak je popsáno výše, existují aplikace, v nichž je důležité, aby na odrazných površích byla nejednotná vrstva. Obrázek 36 znázorňuje postup, jak lze tento požadavek splnit. Některou z výše popisovaných metod nebo některým jiným postupem se vyrobí dvě různé řady částečné odrazných povrchů, přičemž odrazivost ve spodní řadě 168 je vyšší než v horní řadě 170. Obě řady jsou pak slepeny, čímž vznikne požadované zařízení 172.
Odborníkům v oboru bude zřejmé, že vynález se neomezuje na podrobnosti výše znázorněných provedení a může být součástí jiných konkrétních forem, aniž by bylo třeba odchýlit se od jeho myšlenky nebo
9'
A li
-25základních vlastností. Uvedená provedení je proto nutno chápat po všech stránkách jako ilustrativní, která vynález nijak neomezují, přičemž rozsah vynálezu ukazují připojené nároky, a nikoli výše uvedený popis. Veškeré změny, které spadají do významu a rozsahu ekvivalence nároků, budou proto tvořit jeho součást.

Claims (31)

  1. Patentové nároky (u pravené)
    Q7 .ΝΊο'ί► · ·
    1. Optické zařízení obsahující:
    průsvitnou podložku, mající alespoň dva hlavní povrchy a okraje, optické zařízeni pro odvádění světla do uvedené podložky úplným vnitřním odrazem a skupinu povrchů s částečným odrazem umístěných v uvedené podložce, vyznačující se tím, že uvedené povrchy sčástečným odrazem jsou navzájem rovnoběžné.
  2. 2. Optické zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že uvedené povrchy s částečným odrazem nejsou rovnoběžné se žádným z okrajů uvedené podložky.
  3. 3. Optické zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že uvedené hlavní povrchy průsvitné podložky jsou vzájemně rovnoběžné.
  4. 4. Optické zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že uvedené optické zařízení je povrch odrážející vlnění umístěný v uvedené podložce.
  5. 5. Optické zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že uvedená skupina povrchů s částečným odrazem odvádí světlo zachycené úplným vnitřním odrazem z uvedené podložky.
  6. 6. Optické zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že dále obsahuje zařízení pro vytváření výstupních vln ze vstupních vln, přičemž uvedené vstupní vlny a výstupní vlny jsou umístěny na stejné straně uvedené podložky.
  7. 7. Optické zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že dále obsahuje zařízení pro vytváření výstupních vln ze vstupních vln, přičemž uvedené vstupní vlny se nacházejí na jedné straně uvedené podložky a uvedené výstupní vlny se nacházejí na druhé straně uvedené podložky.
    -27• β β β · «β · · « » ©
  8. 8. Optické zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že dále obsahuje zařízení pro vytváření výstupních vln ze vstupních vln, přičemž uvedené vstupní vlny jsou odváděny jedním z okrajů do uvedené podložky.
  9. 9. Optické zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že k dosažení zorného pole s jednotným jasem se stanoví odrazivost uvedené skupiny částečně odrazných povrchů.
  10. 10. Optické zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že k dosažení zorného pole s předem definovaným jasem se stanoví odrazivost uvedené skupiny částečně odrazných povrchu.
  11. 11. Optické zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že k dosažení zorného pole s předem definovaným jasem je odrazivost každého z uvedených povrchů s částečným odrazem v rámci odrazných ploch nejednotná.
  12. 12. Optické zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že k dosažení zorného pole s předem definovaným jasem jsou stanoveny vzdálenosti mezi uvedenými povrchy s částečným odrazem.
  13. 13. Optické zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že dále obsahuje druhou skupinu povrchů s částečným odrazem umístěnou v uvedené podložce, přičemž povrchy z uvedené druhé skupiny povrchů s částečným odrazem jsou vzájemně rovnoběžné, nejsou rovnoběžné se žádným z okrajů uvedené podložky a nejsou rovnoběžné s povrchy z uvedené první skupiny povrchů s částečným odrazem.
  14. 14. Optické zařízení podle nároku 13, vyznačující se tím, že uvedená druhá skupina povrchů s částečným odrazem mění směr šíření světla odváděného do uvedené podložky úplným vnitřním odrazem.
  15. 15. Optické zařízení padle nároku 13, vyznačující se tím, že k dosažení zorného podle s jednotným jasem je stanovena odrazivost uvedené druhé skupiny povrchů s částečným odrazem.
  16. 16. Optické zařízení podle nároku 13, vyznačující se tím, že k dosažení zorného podie s předem definovaným jasem je stanovena odrazivost uvedené druhé skupiny povrchů s částečným odrazem.
  17. 17. Optické zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že uvedená podložka je částečně průsvitná, aby umožňovala obsluhu v průhledném prostředí.
  18. 18. Optické zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že dále obsahuje neprůsvitný povrch procházející podložkou, který blokuje vstup světla z vnějšího prostředí.
  19. 19. Optické zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že dále obsahuje povrch s proměnnou průsvitností procházející podložkou pro ovládání jasu světla pronikajícího uvedeným zařízením z vnějšího prostředí.
  20. 20. Optické zařízení podle nároku 17, vyznačující se tím, že průsvitnost uvedeného povrchu s proměnnou průsvitností se stanovuje automaticky podle jasu světla nasměrovaného na příčný průchod podložkou.
  21. 21. Optické zařízení podle nároku 5, vyznačující se tím, že uvedená skupina povrchů s částečným odrazem odráží zachycené vlny do směru vypočítaného tak, aby se šířily do jednoho oka pozorovatele.
  22. 22. Optické zařízení podle nároku 5, vyznačující se tím, že uvedená skupina povrchů s částečným odrazem odráží zachycené vlny do směru vypočítaného tak, aby se šířily do obou očí pozorovatele.
  23. 23. Optické zařízení podle nároku 21, vyznačující se tím, že každé z očí pozorovatele vidí jen část celkového zorného pole a obě oči společně vidí celé zorné pole.
  24. 24. Optické zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že uvedené zařízení spojuje dvě různé reprodukce výstupu ve dvou různých ohniskových hloubkách.
    -2925. Optické zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že uvedené zařízení spojuje alespoň dvě různé strany vnějšího pohledu.
  25. 26. Optické zařízení podle nároku 13, vyznačující se tím, že uvedené dvě skupiny povrchů s částečným odrazem jsou umístěny v uvedené podložce takovým způsobem, že alespoň jeden z bočních rozměrů světla vycházejícího z uvedené podložky je větší než u světla vstupujícího do uvedené podložky.
  26. 27. Zařízení podle nároku 26, vyznačující se tím, že odrazivost uvedených dvou skupin povrchů s částečným odrazem je nastavena tak, aby bylo dosaženo výstupních vln s jednotnou intenzitou.
  27. 28. Zařízení podle nároku 26, vyznačující se tím, že odrazivost uvedených dvou skupin povrchů s částečným odrazem je nastavena tak, aby bylo dosaženo výstupních vln s předem stanovenou intenzitou.
  28. 29. Optické zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že dále obsahuje zdroj prostorového vzoru a vhodné kolimační zařízení.
  29. 30. Optické zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že dále obsahuje zdroj dynamického obrazu a vhodné kolimační zařízení.
  30. 31. Optické zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že dále obsahuje virtuální displej na sítnici.
  31. 32. Optické zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že dále obsahuje elektronický displej fungující takovým způsobem, že v rovině uvedeného displeje se vytváří Fourierova transformace požadovaného obrazu.
    • ···· ·· · ·· ·<·· *t · 1 · ·· · · ·
    9 · ··· · · φ ·«·· · · · · · qn 999 i · · · · ·
    - OU _ β«βββ S 6 β « β 9 9 9 9
    42. Optické zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že odrazivost uvedeného množství povrchů s částečným odrazem je zvyšována Fresnelovými odrazy.
    43. Optické zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že dále obsahuje řadu alespoň dvou odrazných povrchů umístěných mimo uvedenou průsvitnou podložku.
    44. Optické zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že dále obsahuje několik různých podložek zkombinovaných tak, aby tvořily optický systém.
    45. Optické zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že uvedené optické zařízení je umístěno v rámečku brýlí.
    46. Optické zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že uvedené optické zařízení je umístěno v zařízení pro mobilní komunikaci.
CZ20023902A 2000-06-05 2001-05-16 Optické zarízení obsahující svetlem propustnou podložku CZ302883B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IL13656200 2000-06-05

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ20023902A3 true CZ20023902A3 (cs) 2003-05-14
CZ302883B6 CZ302883B6 (cs) 2012-01-04

Family

ID=11074220

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20023902A CZ302883B6 (cs) 2000-06-05 2001-05-16 Optické zarízení obsahující svetlem propustnou podložku

Country Status (15)

Country Link
US (1) US6829095B2 (cs)
EP (1) EP1295163B1 (cs)
JP (2) JP2003536102A (cs)
KR (1) KR100839574B1 (cs)
CN (1) CN100507636C (cs)
AT (1) ATE473464T1 (cs)
AU (2) AU5664401A (cs)
CA (1) CA2411442C (cs)
CZ (1) CZ302883B6 (cs)
DE (1) DE60142516D1 (cs)
DK (1) DK1295163T3 (cs)
ES (1) ES2348532T3 (cs)
HU (1) HU227185B1 (cs)
PL (1) PL209571B1 (cs)
WO (1) WO2001095027A2 (cs)

Families Citing this family (533)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7110013B2 (en) * 2000-03-15 2006-09-19 Information Decision Technology Augmented reality display integrated with self-contained breathing apparatus
US7057582B2 (en) * 2000-03-15 2006-06-06 Information Decision Technologies, Llc Ruggedized instrumented firefighter's self contained breathing apparatus
AU2007203023B2 (en) * 2002-03-21 2010-02-11 Lumus Ltd. A Light Guide Optical Device
IL148804A (en) 2002-03-21 2007-02-11 Yaacov Amitai Optical device
ITTO20020625A1 (it) * 2002-07-17 2004-01-19 Fiat Ricerche Guida di luce per dispositivi di visualizzazione di tipo "head-mounted" o "head-up"
US6805490B2 (en) 2002-09-30 2004-10-19 Nokia Corporation Method and system for beam expansion in a display device
US7205960B2 (en) 2003-02-19 2007-04-17 Mirage Innovations Ltd. Chromatic planar optic display system
US6879443B2 (en) * 2003-04-25 2005-04-12 The Microoptical Corporation Binocular viewing system
KR100611972B1 (ko) 2003-06-10 2006-08-11 삼성전자주식회사 소형광원모듈 및 이를 채용한 투사형 화상표시장치
CN100370311C (zh) * 2003-06-10 2008-02-20 三星电子株式会社 小型led模块和采用该模块的投影显示器
WO2004109349A2 (en) * 2003-06-10 2004-12-16 Elop Electro-Optics Industries Ltd. Method and system for displaying an informative image against a background image
EP1631855B1 (en) * 2003-06-10 2015-08-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Compact led module and projection display adopting the same
IL157838A (en) * 2003-09-10 2013-05-30 Yaakov Amitai High-brightness optical device
IL157837A (en) 2003-09-10 2012-12-31 Yaakov Amitai Substrate-guided optical device particularly for three-dimensional displays
IL157836A (en) 2003-09-10 2009-08-03 Yaakov Amitai Optical devices particularly for remote viewing applications
IL165376A0 (en) * 2003-12-02 2006-01-15 Electro Optics Ind Ltd Vehicle display system
US7265748B2 (en) 2003-12-11 2007-09-04 Nokia Corporation Method and device for detecting touch pad input
WO2005088384A1 (ja) * 2004-03-12 2005-09-22 Nikon Corporation 画像表示光学系及び画像表示装置
EP1748305A4 (en) * 2004-05-17 2009-01-14 Nikon Corp OPTICAL ELEMENT, COMBINER OPTICAL SYSTEM, AND IMAGE DISPLAY UNIT
IL162572A (en) * 2004-06-17 2013-02-28 Lumus Ltd High brightness optical device
IL162573A (en) * 2004-06-17 2013-05-30 Lumus Ltd Optical component in a large key conductive substrate
KR100677122B1 (ko) * 2004-06-23 2007-02-02 삼성전자주식회사 백라이트 유닛용 도광판 및 그 제조방법
TWI245925B (en) * 2004-07-21 2005-12-21 Asia Optical Co Inc Light guiding device with increased efficiency and the uniformity
US7499216B2 (en) * 2004-07-23 2009-03-03 Mirage Innovations Ltd. Wide field-of-view binocular device
US7492512B2 (en) * 2004-07-23 2009-02-17 Mirage International Ltd. Wide field-of-view binocular device, system and kit
IL163361A (en) * 2004-08-05 2011-06-30 Lumus Ltd Optical device for light coupling into a guiding substrate
CN100395617C (zh) * 2004-09-24 2008-06-18 亚洲光学股份有限公司 可提升光利用率及发射均匀度的光导装置
US7778508B2 (en) 2004-12-06 2010-08-17 Nikon Corporation Image display optical system, image display unit, illuminating optical system, and liquid crystal display unit
US20060126181A1 (en) * 2004-12-13 2006-06-15 Nokia Corporation Method and system for beam expansion in a display device
US20060146013A1 (en) * 2005-01-04 2006-07-06 Arneson Theodore R Electronic device with virtual image display
US20060146012A1 (en) * 2005-01-04 2006-07-06 Arneson Theodore R System and method for automatic display switching
US20060145947A1 (en) * 2005-01-04 2006-07-06 Arneson Theodore R Foldable electronic device with virtual image display
IL166799A (en) 2005-02-10 2014-09-30 Lumus Ltd Aluminum shale surfaces for use in a conductive substrate
EP1849033B1 (en) 2005-02-10 2019-06-19 Lumus Ltd Substrate-guided optical device utilizing thin transparent layer
US10073264B2 (en) 2007-08-03 2018-09-11 Lumus Ltd. Substrate-guide optical device
EP1846796A1 (en) 2005-02-10 2007-10-24 Lumus Ltd Substrate-guided optical device particularly for vision enhanced optical systems
WO2006098097A1 (ja) * 2005-03-14 2006-09-21 Nikon Corporation 画像表示光学系及び画像表示装置
US7573640B2 (en) * 2005-04-04 2009-08-11 Mirage Innovations Ltd. Multi-plane optical apparatus
EP1942364A1 (en) 2005-09-14 2008-07-09 Mirage Innovations Ltd. Diffractive optical relay and method for manufacturing the same
WO2007031991A2 (en) * 2005-09-14 2007-03-22 Mirage Innovations Ltd. Diffractive optical device and system
US20080043334A1 (en) * 2006-08-18 2008-02-21 Mirage Innovations Ltd. Diffractive optical relay and method for manufacturing the same
US20090128902A1 (en) * 2005-11-03 2009-05-21 Yehuda Niv Binocular Optical Relay Device
IL171820A (en) 2005-11-08 2014-04-30 Lumus Ltd A polarizing optical component for light coupling within a conductive substrate
US10261321B2 (en) 2005-11-08 2019-04-16 Lumus Ltd. Polarizing optical system
GB0522968D0 (en) 2005-11-11 2005-12-21 Popovich Milan M Holographic illumination device
US20070171328A1 (en) * 2005-11-21 2007-07-26 Freeman Mark O Substrate-guided display
US7522339B2 (en) * 2005-11-21 2009-04-21 Hewlett-Packard Development Company, L.P. High contrast projection systen
JP2007178940A (ja) * 2005-12-28 2007-07-12 Brother Ind Ltd 画像表示装置及び網膜走査型画像表示装置
WO2007074907A1 (ja) * 2005-12-28 2007-07-05 Brother Kogyo Kabushiki Kaisha 画像表示装置及び網膜走査型画像表示装置
JP2007178939A (ja) * 2005-12-28 2007-07-12 Brother Ind Ltd 画像表示装置及び網膜走査型画像表示装置
IL173715A0 (en) * 2006-02-14 2007-03-08 Lumus Ltd Substrate-guided imaging lens
GB0718706D0 (en) 2007-09-25 2007-11-07 Creative Physics Ltd Method and apparatus for reducing laser speckle
FR2903503B1 (fr) 2006-07-06 2009-06-12 Essilor Int Lentille ophtalmique a insert optique integre destine a permettre la projection d'informations
US8212744B2 (en) 2006-07-21 2012-07-03 Hewlett-Packard Development Company, L.P. See-through display
US7511684B2 (en) * 2006-07-31 2009-03-31 Motorola, Inc. Image alignment method for binocular eyewear displays
IL177618A (en) 2006-08-22 2015-02-26 Lumus Ltd Optical component in conductive substrate
US20100177388A1 (en) * 2006-08-23 2010-07-15 Mirage Innovations Ltd. Diffractive optical relay device with improved color uniformity
DE102007004444B4 (de) 2007-01-26 2019-11-14 tooz technologies GmbH Multifunktions-Brillenglas, Verwendung eines solchen Multifunktions-Brillenglases in einer Datenbrille sowie Datenbrille
EP2142953B1 (en) 2007-04-22 2019-06-05 Lumus Ltd A collimating optical device and system
DE102007034958A1 (de) * 2007-04-30 2008-11-06 Osram Opto Semiconductors Gmbh Strahlenkombinator für ein mehrfarbiges Laserdisplay
US7589901B2 (en) * 2007-07-10 2009-09-15 Microvision, Inc. Substrate-guided relays for use with scanned beam light sources
WO2009037706A1 (en) * 2007-09-18 2009-03-26 Mirage Innovations Ltd. Slanted optical device
US20090109513A1 (en) * 2007-10-31 2009-04-30 Motorola, Inc. Head mounted display having electrowetting optical reflecting surface
FR2925171B1 (fr) 2007-12-13 2010-04-16 Optinvent Guide optique et systeme optique de vision oculaire
FR2925172B1 (fr) * 2007-12-13 2010-08-20 Optinvent Guide optique et systeme optique de vision oculaire.
US8107780B2 (en) * 2007-12-18 2012-01-31 Bae Systems Plc Display projectors
US7613373B1 (en) 2008-07-03 2009-11-03 Microvision, Inc. Substrate guided relay with homogenizing input relay
US7570859B1 (en) 2008-07-03 2009-08-04 Microvision, Inc. Optical substrate guided relay with input homogenizer
US7653268B1 (en) * 2008-07-03 2010-01-26 Microvision, Inc. Substrate guided relay with polarization rotating apparatus
US20110122051A1 (en) * 2008-08-13 2011-05-26 Postech Academy Industry Foundation Head-mounted display
JP4706737B2 (ja) 2008-08-18 2011-06-22 ソニー株式会社 画像表示装置
DE102008049407A1 (de) 2008-09-29 2010-04-01 Carl Zeiss Ag Anzeigevorrichtung und Anzeigeverfahren
US7949214B2 (en) * 2008-11-06 2011-05-24 Microvision, Inc. Substrate guided relay with pupil expanding input coupler
US10274660B2 (en) 2008-11-17 2019-04-30 Luminit, Llc Holographic substrate-guided wave-based see-through display
FR2938934B1 (fr) 2008-11-25 2017-07-07 Essilor Int - Cie Generale D'optique Verre de lunettes procurant une vision ophtalmique et une vision supplementaire
US20100135038A1 (en) * 2008-11-30 2010-06-03 Handschy Mark A Frontlights for reflective displays
US8059342B2 (en) * 2009-04-03 2011-11-15 Vuzix Corporation Beam segmentor for enlarging viewing aperture of microdisplay
AU2010240706B2 (en) * 2009-04-20 2013-07-25 Snap Inc. Improvements in optical waveguides
AU2010240707B2 (en) * 2009-04-20 2014-01-30 Snap Inc. Surface relief grating in an optical waveguide having a reflecting surface and dielectric layer conforming to the surface
US11726332B2 (en) 2009-04-27 2023-08-15 Digilens Inc. Diffractive projection apparatus
US9335604B2 (en) 2013-12-11 2016-05-10 Milan Momcilo Popovich Holographic waveguide display
JP5104820B2 (ja) * 2009-07-10 2012-12-19 株式会社島津製作所 表示装置
WO2011024291A1 (ja) * 2009-08-28 2011-03-03 株式会社島津製作所 表示装置
US10795160B1 (en) 2014-09-25 2020-10-06 Rockwell Collins, Inc. Systems for and methods of using fold gratings for dual axis expansion
US11320571B2 (en) 2012-11-16 2022-05-03 Rockwell Collins, Inc. Transparent waveguide display providing upper and lower fields of view with uniform light extraction
US11300795B1 (en) 2009-09-30 2022-04-12 Digilens Inc. Systems for and methods of using fold gratings coordinated with output couplers for dual axis expansion
US8233204B1 (en) 2009-09-30 2012-07-31 Rockwell Collins, Inc. Optical displays
WO2011042711A2 (en) 2009-10-09 2011-04-14 Milan Momcilo Popovich Compact edge illuminated diffractive display
US11204540B2 (en) 2009-10-09 2021-12-21 Digilens Inc. Diffractive waveguide providing a retinal image
WO2011095379A2 (en) 2010-02-04 2011-08-11 Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) A method of manufacturing a lens for providing an optical display
US8659826B1 (en) 2010-02-04 2014-02-25 Rockwell Collins, Inc. Worn display system and method without requiring real time tracking for boresight precision
US20150309316A1 (en) 2011-04-06 2015-10-29 Microsoft Technology Licensing, Llc Ar glasses with predictive control of external device based on event input
US8482859B2 (en) 2010-02-28 2013-07-09 Osterhout Group, Inc. See-through near-eye display glasses wherein image light is transmitted to and reflected from an optically flat film
US9129295B2 (en) 2010-02-28 2015-09-08 Microsoft Technology Licensing, Llc See-through near-eye display glasses with a fast response photochromic film system for quick transition from dark to clear
US9134534B2 (en) 2010-02-28 2015-09-15 Microsoft Technology Licensing, Llc See-through near-eye display glasses including a modular image source
US9128281B2 (en) 2010-09-14 2015-09-08 Microsoft Technology Licensing, Llc Eyepiece with uniformly illuminated reflective display
US9341843B2 (en) 2010-02-28 2016-05-17 Microsoft Technology Licensing, Llc See-through near-eye display glasses with a small scale image source
US9229227B2 (en) 2010-02-28 2016-01-05 Microsoft Technology Licensing, Llc See-through near-eye display glasses with a light transmissive wedge shaped illumination system
US9091851B2 (en) 2010-02-28 2015-07-28 Microsoft Technology Licensing, Llc Light control in head mounted displays
US9097891B2 (en) 2010-02-28 2015-08-04 Microsoft Technology Licensing, Llc See-through near-eye display glasses including an auto-brightness control for the display brightness based on the brightness in the environment
US9223134B2 (en) 2010-02-28 2015-12-29 Microsoft Technology Licensing, Llc Optical imperfections in a light transmissive illumination system for see-through near-eye display glasses
US9285589B2 (en) 2010-02-28 2016-03-15 Microsoft Technology Licensing, Llc AR glasses with event and sensor triggered control of AR eyepiece applications
US8477425B2 (en) 2010-02-28 2013-07-02 Osterhout Group, Inc. See-through near-eye display glasses including a partially reflective, partially transmitting optical element
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
US8467133B2 (en) 2010-02-28 2013-06-18 Osterhout Group, Inc. See-through display with an optical assembly including a wedge-shaped illumination system
US9097890B2 (en) 2010-02-28 2015-08-04 Microsoft Technology Licensing, Llc Grating in a light transmissive illumination system for see-through near-eye display glasses
US8488246B2 (en) 2010-02-28 2013-07-16 Osterhout Group, Inc. See-through near-eye display glasses including a curved polarizing film in the image source, a partially reflective, partially transmitting optical element and an optically flat film
US9759917B2 (en) 2010-02-28 2017-09-12 Microsoft Technology Licensing, Llc AR glasses with event and sensor triggered AR eyepiece interface to external devices
US9366862B2 (en) 2010-02-28 2016-06-14 Microsoft Technology Licensing, Llc System and method for delivering content to a group of see-through near eye display eyepieces
JP2013521576A (ja) 2010-02-28 2013-06-10 オスターハウト グループ インコーポレイテッド 対話式ヘッド取付け型アイピース上での地域広告コンテンツ
US20120249797A1 (en) 2010-02-28 2012-10-04 Osterhout Group, Inc. Head-worn adaptive display
US10180572B2 (en) 2010-02-28 2019-01-15 Microsoft Technology Licensing, Llc AR glasses with event and user action control of external applications
US8472120B2 (en) 2010-02-28 2013-06-25 Osterhout Group, Inc. See-through near-eye display glasses with a small scale image source
JP5408048B2 (ja) 2010-06-17 2014-02-05 セイコーエプソン株式会社 虚像表示装置用の導光板及び虚像表示装置
US9111498B2 (en) 2010-08-25 2015-08-18 Eastman Kodak Company Head-mounted display with environmental state detection
US8780014B2 (en) 2010-08-25 2014-07-15 Eastman Kodak Company Switchable head-mounted display
US20120050140A1 (en) 2010-08-25 2012-03-01 Border John N Head-mounted display control
JP5459150B2 (ja) 2010-09-03 2014-04-02 セイコーエプソン株式会社 導光板及びこれを備える虚像表示装置
US8619005B2 (en) 2010-09-09 2013-12-31 Eastman Kodak Company Switchable head-mounted display transition
US8582206B2 (en) * 2010-09-15 2013-11-12 Microsoft Corporation Laser-scanning virtual image display
JP5496030B2 (ja) * 2010-09-16 2014-05-21 オリンパス株式会社 頭部装着型画像表示装置
US8837880B2 (en) 2010-10-08 2014-09-16 Seiko Epson Corporation Virtual image display device
US9223137B2 (en) 2010-10-08 2015-12-29 Seiko Epson Corporation Virtual image display apparatus
JP5459172B2 (ja) 2010-10-21 2014-04-02 セイコーエプソン株式会社 導光板及びこれを備える虚像表示装置
US8692845B2 (en) 2010-10-28 2014-04-08 Eastman Kodak Company Head-mounted display control with image-content analysis
US8503087B1 (en) 2010-11-02 2013-08-06 Google Inc. Structured optical surface
US8582209B1 (en) 2010-11-03 2013-11-12 Google Inc. Curved near-to-eye display
US8743464B1 (en) * 2010-11-03 2014-06-03 Google Inc. Waveguide with embedded mirrors
US8594381B2 (en) 2010-11-17 2013-11-26 Eastman Kodak Company Method of identifying motion sickness
US8831278B2 (en) 2010-11-30 2014-09-09 Eastman Kodak Company Method of identifying motion sickness
US8988463B2 (en) * 2010-12-08 2015-03-24 Microsoft Technology Licensing, Llc Sympathetic optic adaptation for see-through display
US8576143B1 (en) 2010-12-20 2013-11-05 Google Inc. Head mounted display with deformation sensors
US8531773B2 (en) 2011-01-10 2013-09-10 Microvision, Inc. Substrate guided relay having a homogenizing layer
US8391668B2 (en) 2011-01-13 2013-03-05 Microvision, Inc. Substrate guided relay having an absorbing edge to reduce alignment constraints
US8189263B1 (en) 2011-04-01 2012-05-29 Google Inc. Image waveguide with mirror arrays
FR2973889B1 (fr) * 2011-04-05 2014-01-03 Optinvent Dispositif de guidage optique et procede de fabrication d'un tel dispositif
WO2012136970A1 (en) 2011-04-07 2012-10-11 Milan Momcilo Popovich Laser despeckler based on angular diversity
US8666212B1 (en) 2011-04-28 2014-03-04 Google Inc. Head mounted display using a fused fiber bundle
US9329388B1 (en) 2011-04-28 2016-05-03 Google Inc. Heads-up display for a large transparent substrate
US8638223B2 (en) 2011-05-18 2014-01-28 Kodak Alaris Inc. Mobile communicator with orientation detector
US8699842B2 (en) 2011-05-27 2014-04-15 Google Inc. Image relay waveguide and method of producing same
US8817379B2 (en) 2011-07-12 2014-08-26 Google Inc. Whole image scanning mirror display system
US8471967B2 (en) 2011-07-15 2013-06-25 Google Inc. Eyepiece for near-to-eye display with multi-reflectors
US8988474B2 (en) 2011-07-18 2015-03-24 Microsoft Technology Licensing, Llc Wide field-of-view virtual image projector
US8767305B2 (en) 2011-08-02 2014-07-01 Google Inc. Method and apparatus for a near-to-eye display
US8294994B1 (en) 2011-08-12 2012-10-23 Google Inc. Image waveguide having non-parallel surfaces
US8760762B1 (en) 2011-08-12 2014-06-24 Google Inc. Image waveguide utilizing two mirrored or polarized surfaces
US8472119B1 (en) 2011-08-12 2013-06-25 Google Inc. Image waveguide having a bend
US20140204455A1 (en) 2011-08-24 2014-07-24 Milan Momcilo Popovich Wearable data display
US10670876B2 (en) 2011-08-24 2020-06-02 Digilens Inc. Waveguide laser illuminator incorporating a despeckler
WO2016020630A2 (en) 2014-08-08 2016-02-11 Milan Momcilo Popovich Waveguide laser illuminator incorporating a despeckler
US8786686B1 (en) 2011-09-16 2014-07-22 Google Inc. Head mounted display eyepiece with integrated depth sensing
US9013793B2 (en) 2011-09-21 2015-04-21 Google Inc. Lightweight eyepiece for head mounted display
US9366864B1 (en) 2011-09-30 2016-06-14 Rockwell Collins, Inc. System for and method of displaying information without need for a combiner alignment detector
US8903207B1 (en) 2011-09-30 2014-12-02 Rockwell Collins, Inc. System for and method of extending vertical field of view in head up display utilizing a waveguide combiner
US8634139B1 (en) 2011-09-30 2014-01-21 Rockwell Collins, Inc. System for and method of catadioptric collimation in a compact head up display (HUD)
US9715067B1 (en) 2011-09-30 2017-07-25 Rockwell Collins, Inc. Ultra-compact HUD utilizing waveguide pupil expander with surface relief gratings in high refractive index materials
US9599813B1 (en) 2011-09-30 2017-03-21 Rockwell Collins, Inc. Waveguide combiner system and method with less susceptibility to glare
US8937772B1 (en) 2011-09-30 2015-01-20 Rockwell Collins, Inc. System for and method of stowing HUD combiners
US8749890B1 (en) 2011-09-30 2014-06-10 Rockwell Collins, Inc. Compact head up display (HUD) for cockpits with constrained space envelopes
JP6119091B2 (ja) * 2011-09-30 2017-04-26 セイコーエプソン株式会社 虚像表示装置
JP5879886B2 (ja) 2011-10-03 2016-03-08 セイコーエプソン株式会社 虚像表示装置及びその製造方法
US8773599B2 (en) 2011-10-24 2014-07-08 Google Inc. Near-to-eye display with diffraction grating that bends and focuses light
US9087471B2 (en) 2011-11-04 2015-07-21 Google Inc. Adaptive brightness control of head mounted display
US9194995B2 (en) 2011-12-07 2015-11-24 Google Inc. Compact illumination module for head mounted display
US8873148B1 (en) 2011-12-12 2014-10-28 Google Inc. Eyepiece having total internal reflection based light folding
US9223138B2 (en) 2011-12-23 2015-12-29 Microsoft Technology Licensing, Llc Pixel opacity for augmented reality
US8917453B2 (en) 2011-12-23 2014-12-23 Microsoft Corporation Reflective array waveguide
US8638498B2 (en) 2012-01-04 2014-01-28 David D. Bohn Eyebox adjustment for interpupillary distance
US20150010265A1 (en) 2012-01-06 2015-01-08 Milan, Momcilo POPOVICH Contact image sensor using switchable bragg gratings
US9606586B2 (en) 2012-01-23 2017-03-28 Microsoft Technology Licensing, Llc Heat transfer device
US8810600B2 (en) 2012-01-23 2014-08-19 Microsoft Corporation Wearable display device calibration
US9052414B2 (en) 2012-02-07 2015-06-09 Microsoft Technology Licensing, Llc Virtual image device
US9354748B2 (en) 2012-02-13 2016-05-31 Microsoft Technology Licensing, Llc Optical stylus interaction
US9368546B2 (en) 2012-02-15 2016-06-14 Microsoft Technology Licensing, Llc Imaging structure with embedded light sources
US9297996B2 (en) 2012-02-15 2016-03-29 Microsoft Technology Licensing, Llc Laser illumination scanning
US9726887B2 (en) 2012-02-15 2017-08-08 Microsoft Technology Licensing, Llc Imaging structure color conversion
US9779643B2 (en) 2012-02-15 2017-10-03 Microsoft Technology Licensing, Llc Imaging structure emitter configurations
US8749529B2 (en) 2012-03-01 2014-06-10 Microsoft Corporation Sensor-in-pixel display system with near infrared filter
US9460029B2 (en) 2012-03-02 2016-10-04 Microsoft Technology Licensing, Llc Pressure sensitive keys
US9870066B2 (en) 2012-03-02 2018-01-16 Microsoft Technology Licensing, Llc Method of manufacturing an input device
US8935774B2 (en) 2012-03-02 2015-01-13 Microsoft Corporation Accessory device authentication
US8873227B2 (en) 2012-03-02 2014-10-28 Microsoft Corporation Flexible hinge support layer
US9075566B2 (en) 2012-03-02 2015-07-07 Microsoft Technoogy Licensing, LLC Flexible hinge spine
US8867131B1 (en) 2012-03-06 2014-10-21 Google Inc. Hybrid polarizing beam splitter
US9239415B2 (en) 2012-03-08 2016-01-19 Google Inc. Near-to-eye display with an integrated out-looking camera
US9578318B2 (en) 2012-03-14 2017-02-21 Microsoft Technology Licensing, Llc Imaging structure emitter calibration
US8848289B2 (en) 2012-03-15 2014-09-30 Google Inc. Near-to-eye display with diffractive lens
US8760765B2 (en) 2012-03-19 2014-06-24 Google Inc. Optical beam tilt for offset head mounted display
US8749886B2 (en) 2012-03-21 2014-06-10 Google Inc. Wide-angle wide band polarizing beam splitter
US9116337B1 (en) 2012-03-21 2015-08-25 Google Inc. Increasing effective eyebox size of an HMD
US9274338B2 (en) 2012-03-21 2016-03-01 Microsoft Technology Licensing, Llc Increasing field of view of reflective waveguide
US9519092B1 (en) 2012-03-21 2016-12-13 Google Inc. Display method
US11068049B2 (en) 2012-03-23 2021-07-20 Microsoft Technology Licensing, Llc Light guide display and field of view
US8830588B1 (en) 2012-03-28 2014-09-09 Rockwell Collins, Inc. Reflector and cover glass for substrate guided HUD
US9558590B2 (en) 2012-03-28 2017-01-31 Microsoft Technology Licensing, Llc Augmented reality light guide display
US10191515B2 (en) 2012-03-28 2019-01-29 Microsoft Technology Licensing, Llc Mobile device light guide display
US9523852B1 (en) 2012-03-28 2016-12-20 Rockwell Collins, Inc. Micro collimator system and method for a head up display (HUD)
US20130257832A1 (en) 2012-03-30 2013-10-03 Exelis, Inc. Image pickoff apparatus system and method
EP3608717B1 (en) * 2012-04-05 2023-09-27 Magic Leap, Inc. Wide-field of view (fov) imaging devices with active foveation capability
US9717981B2 (en) 2012-04-05 2017-08-01 Microsoft Technology Licensing, Llc Augmented reality and physical games
CN106125308B (zh) 2012-04-25 2019-10-25 罗克韦尔柯林斯公司 用于显示图像的装置和方法
WO2013167864A1 (en) 2012-05-11 2013-11-14 Milan Momcilo Popovich Apparatus for eye tracking
US20130300590A1 (en) 2012-05-14 2013-11-14 Paul Henry Dietz Audio Feedback
IL219907A (en) 2012-05-21 2017-08-31 Lumus Ltd Integrated head display system with eye tracking
US10502876B2 (en) 2012-05-22 2019-12-10 Microsoft Technology Licensing, Llc Waveguide optics focus elements
US8989535B2 (en) 2012-06-04 2015-03-24 Microsoft Technology Licensing, Llc Multiple waveguide imaging structure
US10031556B2 (en) 2012-06-08 2018-07-24 Microsoft Technology Licensing, Llc User experience adaptation
CN115494654B (zh) * 2012-06-11 2025-08-01 奇跃公司 使用波导反射器阵列投射器的多深度平面三维显示器
US9019615B2 (en) 2012-06-12 2015-04-28 Microsoft Technology Licensing, Llc Wide field-of-view virtual image projector
US10061069B2 (en) 2012-06-22 2018-08-28 Luminit Llc Method for design and manufacturing of optics for holographic sight
US9355345B2 (en) 2012-07-23 2016-05-31 Microsoft Technology Licensing, Llc Transparent tags with encoded data
US8964379B2 (en) 2012-08-20 2015-02-24 Microsoft Corporation Switchable magnetic lock
FR2995089B1 (fr) * 2012-08-30 2015-08-21 Optinvent Dispositif optique et procede de fabrication d'un tel dispositif
JP5806992B2 (ja) * 2012-09-14 2015-11-10 株式会社東芝 表示装置
US9152173B2 (en) 2012-10-09 2015-10-06 Microsoft Technology Licensing, Llc Transparent display device
JP6510160B2 (ja) 2012-10-22 2019-05-08 セイコーエプソン株式会社 光学デバイス及び画像表示装置
US9933684B2 (en) 2012-11-16 2018-04-03 Rockwell Collins, Inc. Transparent waveguide display providing upper and lower fields of view having a specific light output aperture configuration
US8867139B2 (en) 2012-11-30 2014-10-21 Google Inc. Dual axis internal optical beam tilt for eyepiece of an HMD
FR2999301B1 (fr) * 2012-12-12 2015-01-09 Thales Sa Guide optique d'images collimatees a dedoubleur de faisceaux optiques et dispositif optique associe
US9513748B2 (en) 2012-12-13 2016-12-06 Microsoft Technology Licensing, Llc Combined display panel circuit
US10192358B2 (en) 2012-12-20 2019-01-29 Microsoft Technology Licensing, Llc Auto-stereoscopic augmented reality display
US9057826B2 (en) 2013-01-31 2015-06-16 Google Inc. See-through near-to-eye display with eye prescription
US9638835B2 (en) 2013-03-05 2017-05-02 Microsoft Technology Licensing, Llc Asymmetric aberration correcting lens
US9674413B1 (en) 2013-04-17 2017-06-06 Rockwell Collins, Inc. Vision system and method having improved performance and solar mitigation
US9069115B2 (en) 2013-04-25 2015-06-30 Google Inc. Edge configurations for reducing artifacts in eyepieces
CN105164576B (zh) 2013-04-25 2019-07-05 依视路国际公司 对适配于佩戴者的头戴式电光设备进行控制的方法
US9658453B1 (en) 2013-04-29 2017-05-23 Google Inc. Head-mounted display including diffractive combiner to integrate a display and a sensor
US9341850B1 (en) 2013-04-30 2016-05-17 Google Inc. Diffractive see-through display with hybrid-optical aberration compensation
US9632312B1 (en) 2013-04-30 2017-04-25 Google Inc. Optical combiner with curved diffractive optical element
JP6225474B2 (ja) * 2013-05-14 2017-11-08 セイコーエプソン株式会社 表示装置
WO2014188149A1 (en) 2013-05-20 2014-11-27 Milan Momcilo Popovich Holographic waveguide eye tracker
US9442291B1 (en) 2013-06-28 2016-09-13 Google Inc. Segmented diffractive optical elements for a head wearable display
KR20160030202A (ko) 2013-07-02 2016-03-16 쓰리엠 이노베이티브 프로퍼티즈 컴파니 편평형 도광체
US9727772B2 (en) 2013-07-31 2017-08-08 Digilens, Inc. Method and apparatus for contact image sensing
US9244281B1 (en) 2013-09-26 2016-01-26 Rockwell Collins, Inc. Display system and method using a detached combiner
FR3012624B1 (fr) * 2013-10-29 2018-02-09 Optinvent Guide optique adapte pour creer deux empreintes lumineuses
KR101517299B1 (ko) * 2013-11-15 2015-05-04 (주)그린광학 광가이드 플레이트를 이용한 안경형 디스플레이 장치
JP6225657B2 (ja) * 2013-11-15 2017-11-08 セイコーエプソン株式会社 光学素子および画像表示装置並びにこれらの製造方法
DE102013223964B3 (de) * 2013-11-22 2015-05-13 Carl Zeiss Ag Abbildungsoptik sowie Anzeigevorrichtung mit einer solchen Abbildungsoptik
EP4220999B1 (en) * 2013-11-27 2025-10-08 Magic Leap, Inc. Virtual and augmented reality systems and methods
JP2015118223A (ja) * 2013-12-18 2015-06-25 株式会社島津製作所 ヘッドアップディスプレイ装置
US9459455B2 (en) 2013-12-19 2016-10-04 Google Inc. See-through eyepiece for head wearable display
US9389422B1 (en) 2013-12-23 2016-07-12 Google Inc. Eyepiece for head wearable display using partial and total internal reflections
US10732407B1 (en) 2014-01-10 2020-08-04 Rockwell Collins, Inc. Near eye head up display system and method with fixed combiner
US9519089B1 (en) 2014-01-30 2016-12-13 Rockwell Collins, Inc. High performance volume phase gratings
KR20150095342A (ko) * 2014-02-13 2015-08-21 삼성전자주식회사 헤드마운트형 디스플레이장치
US9389423B2 (en) 2014-03-11 2016-07-12 Google Inc. Head wearable display with adjustable transparency
US9395544B2 (en) 2014-03-13 2016-07-19 Google Inc. Eyepiece with switchable reflector for head wearable display
US10120420B2 (en) 2014-03-21 2018-11-06 Microsoft Technology Licensing, Llc Lockable display and techniques enabling use of lockable displays
US9244280B1 (en) 2014-03-25 2016-01-26 Rockwell Collins, Inc. Near eye display system and method for display enhancement or redundancy
JP6675318B2 (ja) 2014-04-01 2020-04-01 エシロール・アンテルナシオナル 補助画像を出力するように構成された多焦点眼鏡レンズ
CN106104364B (zh) 2014-04-02 2019-09-20 依视路国际公司 根据给定眼镜架计算光学系统的方法
IL232197B (en) 2014-04-23 2018-04-30 Lumus Ltd Compact head-up display system
US9915823B1 (en) 2014-05-06 2018-03-13 Google Llc Lightguide optical combiner for head wearable display
CN105319627B (zh) * 2014-06-05 2019-10-22 杨文君 光学结构以及透明、侧投、镜面和前投显示屏
US9304235B2 (en) 2014-07-30 2016-04-05 Microsoft Technology Licensing, Llc Microfabrication
US10324733B2 (en) 2014-07-30 2019-06-18 Microsoft Technology Licensing, Llc Shutdown notifications
US10678412B2 (en) 2014-07-31 2020-06-09 Microsoft Technology Licensing, Llc Dynamic joint dividers for application windows
US10254942B2 (en) 2014-07-31 2019-04-09 Microsoft Technology Licensing, Llc Adaptive sizing and positioning of application windows
US10592080B2 (en) 2014-07-31 2020-03-17 Microsoft Technology Licensing, Llc Assisted presentation of application windows
WO2016020632A1 (en) 2014-08-08 2016-02-11 Milan Momcilo Popovich Method for holographic mastering and replication
JP2017003845A (ja) * 2015-06-12 2017-01-05 セイコーエプソン株式会社 導光装置及び虚像表示装置
EP3183613A1 (en) 2014-08-18 2017-06-28 Seiko Epson Corporation Light guide device and virtual image display apparatus
US9285591B1 (en) 2014-08-29 2016-03-15 Google Inc. Compact architecture for near-to-eye display system
US10241330B2 (en) 2014-09-19 2019-03-26 Digilens, Inc. Method and apparatus for generating input images for holographic waveguide displays
US9715110B1 (en) 2014-09-25 2017-07-25 Rockwell Collins, Inc. Automotive head up display (HUD)
US10088675B1 (en) 2015-05-18 2018-10-02 Rockwell Collins, Inc. Turning light pipe for a pupil expansion system and method
WO2016046514A1 (en) 2014-09-26 2016-03-31 LOKOVIC, Kimberly, Sun Holographic waveguide opticaltracker
US9366869B2 (en) 2014-11-10 2016-06-14 Google Inc. Thin curved eyepiece for see-through head wearable display
IL235642B (en) * 2014-11-11 2021-08-31 Lumus Ltd A compact head-up display system is protected by an element with a super-thin structure
JP5974375B2 (ja) * 2014-12-01 2016-08-23 セイコーエプソン株式会社 虚像表示装置
KR102255145B1 (ko) * 2014-12-04 2021-05-21 다이니폰 인사츠 가부시키가이샤 반투과형 반사 시트, 도광판 및 표시 장치
IL236490B (en) * 2014-12-25 2021-10-31 Lumus Ltd Substrate-guided optical device
US20180275402A1 (en) 2015-01-12 2018-09-27 Digilens, Inc. Holographic waveguide light field displays
WO2016113534A1 (en) 2015-01-12 2016-07-21 Milan Momcilo Popovich Environmentally isolated waveguide display
KR102320737B1 (ko) * 2015-01-14 2021-11-03 삼성디스플레이 주식회사 헤드-장착 전자장치
EP3248026B1 (en) 2015-01-20 2019-09-04 DigiLens Inc. Holographic waveguide lidar
CN104503087B (zh) * 2015-01-25 2019-07-30 上海理湃光晶技术有限公司 偏振导光的平面波导光学显示器件
US9372347B1 (en) 2015-02-09 2016-06-21 Microsoft Technology Licensing, Llc Display system
US9535253B2 (en) 2015-02-09 2017-01-03 Microsoft Technology Licensing, Llc Display system
US9513480B2 (en) 2015-02-09 2016-12-06 Microsoft Technology Licensing, Llc Waveguide
US10317677B2 (en) 2015-02-09 2019-06-11 Microsoft Technology Licensing, Llc Display system
US9429692B1 (en) 2015-02-09 2016-08-30 Microsoft Technology Licensing, Llc Optical components
US10018844B2 (en) 2015-02-09 2018-07-10 Microsoft Technology Licensing, Llc Wearable image display system
US11086216B2 (en) 2015-02-09 2021-08-10 Microsoft Technology Licensing, Llc Generating electronic components
US9423360B1 (en) 2015-02-09 2016-08-23 Microsoft Technology Licensing, Llc Optical components
US9827209B2 (en) 2015-02-09 2017-11-28 Microsoft Technology Licensing, Llc Display system
US9632226B2 (en) 2015-02-12 2017-04-25 Digilens Inc. Waveguide grating device
IL237337B (en) 2015-02-19 2020-03-31 Amitai Yaakov A compact head-up display system with a uniform image
WO2016146963A1 (en) 2015-03-16 2016-09-22 Popovich, Milan, Momcilo Waveguide device incorporating a light pipe
WO2016156776A1 (en) 2015-03-31 2016-10-06 Milan Momcilo Popovich Method and apparatus for contact image sensing
TWI547717B (zh) * 2015-05-13 2016-09-01 華邦電子股份有限公司 頭戴式顯示裝置
US10247943B1 (en) 2015-05-18 2019-04-02 Rockwell Collins, Inc. Head up display (HUD) using a light pipe
US10126552B2 (en) 2015-05-18 2018-11-13 Rockwell Collins, Inc. Micro collimator system and method for a head up display (HUD)
US11366316B2 (en) 2015-05-18 2022-06-21 Rockwell Collins, Inc. Head up display (HUD) using a light pipe
US10162180B2 (en) 2015-06-04 2018-12-25 Google Llc Efficient thin curved eyepiece for see-through head wearable display
US10108010B2 (en) 2015-06-29 2018-10-23 Rockwell Collins, Inc. System for and method of integrating head up displays and head down displays
US10146054B2 (en) 2015-07-06 2018-12-04 Google Llc Adding prescriptive correction to eyepieces for see-through head wearable displays
US10007115B2 (en) 2015-08-12 2018-06-26 Daqri, Llc Placement of a computer generated display with focal plane at finite distance using optical devices and a see-through head-mounted display incorporating the same
KR101732880B1 (ko) 2015-08-17 2017-05-08 (주)그린광학 도파로를 이용한 헤드마운트 디스플레이용 광학계
KR20170022132A (ko) 2015-08-19 2017-03-02 경희대학교 산학협력단 전기변색소자가 결합된 투사형 투명 디스플레이
JP6552338B2 (ja) * 2015-08-26 2019-07-31 株式会社東芝 表示装置
JP2017049339A (ja) * 2015-08-31 2017-03-09 株式会社東芝 表示装置
US9904057B2 (en) 2015-08-31 2018-02-27 Seiko Epson Corporation Light guide device and virtual image display apparatus
JP2017049511A (ja) * 2015-09-04 2017-03-09 セイコーエプソン株式会社 導光装置及び虚像表示装置
US10007117B2 (en) * 2015-09-10 2018-06-26 Vuzix Corporation Imaging light guide with reflective turning array
CN108474945B (zh) 2015-10-05 2021-10-01 迪吉伦斯公司 波导显示器
US11609427B2 (en) 2015-10-16 2023-03-21 Ostendo Technologies, Inc. Dual-mode augmented/virtual reality (AR/VR) near-eye wearable displays
US10429646B2 (en) 2015-10-28 2019-10-01 Google Llc Free space optical combiner with prescription integration
US11106273B2 (en) 2015-10-30 2021-08-31 Ostendo Technologies, Inc. System and methods for on-body gestural interfaces and projection displays
US10345594B2 (en) 2015-12-18 2019-07-09 Ostendo Technologies, Inc. Systems and methods for augmented near-eye wearable displays
US10578882B2 (en) 2015-12-28 2020-03-03 Ostendo Technologies, Inc. Non-telecentric emissive micro-pixel array light modulators and methods of fabrication thereof
US10598932B1 (en) 2016-01-06 2020-03-24 Rockwell Collins, Inc. Head up display for integrating views of conformally mapped symbols and a fixed image source
WO2017120346A1 (en) * 2016-01-06 2017-07-13 Vuzix Corporation Head-mounted display with pivoting imaging light guide
EP3190447B1 (en) 2016-01-06 2020-02-05 Ricoh Company, Ltd. Light guide and virtual image display device
US11598970B2 (en) * 2016-01-06 2023-03-07 Vuzix Corporation Imaging light guide with reflective turning array
JP6720316B2 (ja) * 2016-01-06 2020-07-08 ビュージックス コーポレーションVuzix Corporation 2色性レフレクタを有する2チャンネル結像光ガイド
JP6825275B2 (ja) * 2016-01-21 2021-02-03 株式会社リコー 虚像表示装置
US10983340B2 (en) 2016-02-04 2021-04-20 Digilens Inc. Holographic waveguide optical tracker
CN107167919B (zh) * 2016-03-07 2021-08-03 精工爱普生株式会社 导光装置以及虚像显示装置
CN105589202A (zh) * 2016-03-18 2016-05-18 京东方科技集团股份有限公司 一种显示装置、显示方法和显示系统
JP6895451B2 (ja) 2016-03-24 2021-06-30 ディジレンズ インコーポレイテッド 偏光選択ホログラフィー導波管デバイスを提供するための方法および装置
JP6733255B2 (ja) * 2016-03-28 2020-07-29 セイコーエプソン株式会社 光学素子、表示装置、および光学素子の製造方法
US10353203B2 (en) 2016-04-05 2019-07-16 Ostendo Technologies, Inc. Augmented/virtual reality near-eye displays with edge imaging lens comprising a plurality of display devices
CN109154717B (zh) 2016-04-11 2022-05-13 迪吉伦斯公司 用于结构光投射的全息波导设备
US10453431B2 (en) 2016-04-28 2019-10-22 Ostendo Technologies, Inc. Integrated near-far light field display systems
US10522106B2 (en) * 2016-05-05 2019-12-31 Ostendo Technologies, Inc. Methods and apparatus for active transparency modulation
JP6740366B2 (ja) 2016-05-18 2020-08-12 ルーマス リミテッドLumus Ltd. ヘッドマウント結像装置
US9964769B2 (en) * 2016-06-10 2018-05-08 Google Llc Head-wearable displays with a tiled field of view using a single microdisplay
EP4095575A1 (en) * 2016-06-20 2022-11-30 Akonia Holographics, LLC Pupil expansion
US10133067B2 (en) 2016-06-23 2018-11-20 Shimadzu Corporation Head-up display apparatus
CN106257321B (zh) * 2016-06-28 2021-11-30 京东方科技集团股份有限公司 3d抬头显示系统和方法
US10649209B2 (en) 2016-07-08 2020-05-12 Daqri Llc Optical combiner apparatus
JP2018018077A (ja) 2016-07-28 2018-02-01 中強光電股▲ふん▼有限公司 ヘッドマウントディスプレイ
DE102016115938A1 (de) 2016-08-26 2018-03-01 Carl Zeiss Jena Gmbh Wellenleiter sowie Vorrichtungen zur Dateneinspiegelung
CN107870430B (zh) 2016-09-26 2021-06-15 精工爱普生株式会社 光学元件和显示装置
US10466479B2 (en) * 2016-10-07 2019-11-05 Coretronic Corporation Head-mounted display apparatus and optical system
KR20250040089A (ko) 2016-10-09 2025-03-21 루머스 리미티드 직사각형 도파관을 사용하는 개구 배율기
JP6508160B2 (ja) * 2016-10-17 2019-05-08 トヨタ自動車株式会社 車両用灯具
KR102310397B1 (ko) 2016-11-08 2021-10-08 루머스 리미티드 광학 컷오프 에지를 구비한 도광 장치 및 그 제조 방법
US10473943B1 (en) * 2016-11-09 2019-11-12 ColdQuanta, Inc. Forming beamformer having stacked monolithic beamsplitters
CN114895467B (zh) * 2016-11-30 2025-05-27 奇跃公司 用于高分辨率数字显示的方法和系统
EP3548939A4 (en) 2016-12-02 2020-11-25 DigiLens Inc. UNIFORM OUTPUT LIGHTING WAVEGUIDE DEVICE
WO2018100582A1 (en) 2016-12-02 2018-06-07 Lumus Ltd. Optical system with compact collimating image projector
CN108254918B (zh) 2016-12-28 2021-10-26 精工爱普生株式会社 光学元件和显示装置
JP2018106104A (ja) * 2016-12-28 2018-07-05 セイコーエプソン株式会社 表示装置
CN115145023B (zh) * 2016-12-31 2024-02-09 鲁姆斯有限公司 用于导出人眼睛的注视方向的设备
US10545346B2 (en) 2017-01-05 2020-01-28 Digilens Inc. Wearable heads up displays
US10481678B2 (en) 2017-01-11 2019-11-19 Daqri Llc Interface-based modeling and design of three dimensional spaces using two dimensional representations
CN108333752B (zh) * 2017-01-19 2020-12-29 中强光电股份有限公司 光学系统以及头戴式显示装置
US10409066B2 (en) 2017-01-19 2019-09-10 Coretronic Corporation Head-mounted display device with waveguide elements
US10295824B2 (en) 2017-01-26 2019-05-21 Rockwell Collins, Inc. Head up display with an angled light pipe
WO2018138714A1 (en) 2017-01-28 2018-08-02 Lumus Ltd. Augmented reality imaging system
JP2018132603A (ja) * 2017-02-14 2018-08-23 株式会社リコー 虚像光学系および虚像表示装置
CN106597672B (zh) * 2017-02-16 2020-06-16 上海鲲游光电科技有限公司 一种基于波导的增强现实显示装置
KR102481569B1 (ko) 2017-02-22 2022-12-26 루머스 리미티드 광 가이드 광학 어셈블리
US11054581B2 (en) 2017-03-01 2021-07-06 Akonia Holographics Llc Ducted pupil expansion
JP6956414B2 (ja) 2017-03-22 2021-11-02 ルムス エルティーディー. 重複ファセット
JP6852501B2 (ja) 2017-03-28 2021-03-31 セイコーエプソン株式会社 表示装置
US10852543B2 (en) 2017-03-28 2020-12-01 Seiko Epson Corporation Light guide device and display device
JP2018165742A (ja) * 2017-03-28 2018-10-25 セイコーエプソン株式会社 表示装置および導光装置
JP2018165743A (ja) 2017-03-28 2018-10-25 セイコーエプソン株式会社 導光装置および表示装置
JP2018165740A (ja) 2017-03-28 2018-10-25 セイコーエプソン株式会社 表示装置
JP2018165744A (ja) 2017-03-28 2018-10-25 セイコーエプソン株式会社 導光装置および表示装置
CN108663805A (zh) 2017-03-31 2018-10-16 中强光电股份有限公司 头戴式显示装置
IL251645B (en) 2017-04-06 2018-08-30 Lumus Ltd Waveguide and method of production
CN108873326A (zh) 2017-05-16 2018-11-23 中强光电股份有限公司 头戴式显示装置
WO2018211074A1 (de) 2017-05-19 2018-11-22 Seereal Technologies S.A. Anzeigevorrichtung mit einem lichtleiter
US10338400B2 (en) 2017-07-03 2019-07-02 Holovisions LLC Augmented reality eyewear with VAPE or wear technology
US10859834B2 (en) 2017-07-03 2020-12-08 Holovisions Space-efficient optical structures for wide field-of-view augmented reality (AR) eyewear
KR102537642B1 (ko) * 2017-07-19 2023-05-26 루머스 리미티드 Loe를 통한 lcos 조명
JPWO2019016926A1 (ja) * 2017-07-20 2020-05-21 サン電子株式会社 頭部装着型表示装置
KR102485447B1 (ko) 2017-08-09 2023-01-05 삼성전자주식회사 광학 윈도우 시스템 및 이를 포함하는 투시형 디스플레이 장치
CN109581657A (zh) * 2017-09-28 2019-04-05 弗莱克斯有限公司 波导和dlp光引擎的光学耦合
IL255049B (en) 2017-10-16 2022-08-01 Oorym Optics Ltd Highly efficient compact head-mounted display system
CN116149058A (zh) 2017-10-16 2023-05-23 迪吉伦斯公司 用于倍增像素化显示器的图像分辨率的系统和方法
JP7228584B2 (ja) 2017-10-22 2023-02-24 ラマス リミテッド 光学ベンチを用いるヘッドマウント拡張現実デバイス
JP6525041B2 (ja) * 2017-10-30 2019-06-05 セイコーエプソン株式会社 光学デバイス及び画像表示装置
US11143872B2 (en) 2017-10-30 2021-10-12 Hitachi-Lg Data Storage, Inc. Waveguide and video image display device
US20210373321A1 (en) 2017-11-17 2021-12-02 Shimadzu Corporation Display device
BR112020010057A2 (pt) 2017-11-21 2020-11-03 Lumus Ltd. dispositivo óptico
WO2019107959A1 (ko) 2017-11-29 2019-06-06 주식회사 레티널 광학 장치의 제조 방법
KR20190063442A (ko) 2017-11-29 2019-06-07 주식회사 레티널 광학 장치의 제조 방법
IL274894B2 (en) 2017-12-03 2024-04-01 Lumus Ltd Optical instrument alignment methods
US11226261B2 (en) 2017-12-03 2022-01-18 Lumus Ltd. Optical device testing method and apparatus
JPWO2019111926A1 (ja) * 2017-12-07 2020-12-10 キヤノン株式会社 表示装置及びヘッドマウントディスプレイ
CN109946907A (zh) 2017-12-20 2019-06-28 中强光电股份有限公司 投影装置
JP7200637B2 (ja) 2017-12-25 2023-01-10 株式会社リコー 頭部装着型表示装置および表示システム
US10506220B2 (en) 2018-01-02 2019-12-10 Lumus Ltd. Augmented reality displays with active alignment and corresponding methods
CN111566571B (zh) 2018-01-08 2022-05-13 迪吉伦斯公司 波导单元格中全息光栅高吞吐量记录的系统和方法
US20190212699A1 (en) 2018-01-08 2019-07-11 Digilens, Inc. Methods for Fabricating Optical Waveguides
US10914950B2 (en) 2018-01-08 2021-02-09 Digilens Inc. Waveguide architectures and related methods of manufacturing
KR20250089565A (ko) 2018-01-08 2025-06-18 디지렌즈 인코포레이티드. 도파관 셀을 제조하기 위한 시스템 및 방법
JP2019120815A (ja) 2018-01-09 2019-07-22 セイコーエプソン株式会社 表示装置
US10551544B2 (en) * 2018-01-21 2020-02-04 Lumus Ltd. Light-guide optical element with multiple-axis internal aperture expansion
EP3734351A4 (en) 2018-01-31 2021-01-06 Shimadzu Corporation IMAGE DISPLAY DEVICE
US10488666B2 (en) 2018-02-10 2019-11-26 Daqri, Llc Optical waveguide devices, methods and systems incorporating same
CN112088332B (zh) 2018-03-16 2024-11-29 迪吉伦斯公司 包含双折射控制的全息波导及用于它们的制造的方法
US11221294B2 (en) 2018-04-08 2022-01-11 Lumus Ltd. Optical sample characterization
CN112219149A (zh) * 2018-05-14 2021-01-12 深圳市美誉镜界光电科技有限公司 衬底导波的光波导结构、ar设备光学成像系统及ar设备
TW201947264A (zh) 2018-05-14 2019-12-16 以色列商魯姆斯有限公司 用於近眼顯示器的具有細分光學孔徑的投影儀配置和相應的光學系統
IL259518B2 (en) 2018-05-22 2023-04-01 Lumus Ltd Optical system and method for improving light field uniformity
MX2020012512A (es) 2018-05-23 2021-02-16 Lumus Ltd Sistema optico que incluye elemento optico de guia de luz con superficies internas parcialmente reflejantes.
WO2019239466A1 (ja) 2018-06-11 2019-12-19 株式会社島津製作所 画像表示装置
EP3805840A4 (en) * 2018-06-11 2021-06-30 Shimadzu Corporation IMAGE DISPLAY DEVICE
MY207547A (en) 2018-06-21 2025-03-04 Lumus Ltd Measurement technique for refractive index inhomogeneity between plates of a lightguide optical element (loe)
US11415812B2 (en) 2018-06-26 2022-08-16 Lumus Ltd. Compact collimating optical device and system
EP3822694B1 (en) 2018-07-10 2024-01-31 Shimadzu Corporation Image display device
EP4365645A3 (en) 2018-07-16 2024-08-14 Lumus Ltd. Light-guide optical element employing polarized internal reflectors
JP7137273B2 (ja) * 2018-07-20 2022-09-14 株式会社日立製作所 映像表示装置、及び映像表示システム
WO2020023266A1 (en) * 2018-07-23 2020-01-30 Magic Leap, Inc. Systems and methods for external light management
US11402801B2 (en) 2018-07-25 2022-08-02 Digilens Inc. Systems and methods for fabricating a multilayer optical structure
EP3841414B1 (en) 2018-08-26 2023-01-25 Lumus Ltd. Reflection suppression in near eye displays
KR102129669B1 (ko) 2018-08-27 2020-07-02 주식회사 파노비젼 전반사 구조를 갖는 투과형 hmd 광학시스템
KR102080998B1 (ko) 2018-08-27 2020-02-24 주식회사 파노비젼 잠망경 방식의 전방 주시 수단을 갖는 투과형 hmd 광학시스템
US11914148B2 (en) 2018-09-07 2024-02-27 Adeia Semiconductor Inc. Stacked optical waveguides
MX2021002813A (es) * 2018-09-09 2021-05-12 Lumus Ltd Sistemas opticos que incluyen elementos opticos de guia de luz con expansion bidimensional.
KR102487248B1 (ko) * 2018-09-17 2023-01-11 엘지디스플레이 주식회사 입체 반사 패턴, 백라이트 유닛, 디스플레이 장치
CN111077670B (zh) 2018-10-18 2022-02-18 中强光电股份有限公司 光传递模块以及头戴式显示装置
TW202026685A (zh) 2018-11-08 2020-07-16 以色列商魯姆斯有限公司 具有反射鏡的光導顯示器
WO2020095245A1 (en) 2018-11-08 2020-05-14 Lumus Ltd. Optical Devices and Systems with Dichroic Beamsplitter Color Combiner
US11125993B2 (en) 2018-12-10 2021-09-21 Facebook Technologies, Llc Optical hyperfocal reflective systems and methods, and augmented reality and/or virtual reality displays incorporating same
WO2020123561A1 (en) 2018-12-10 2020-06-18 Daqri, Llc Adaptive viewports for hypervocal viewport (hvp) displays
JP7122244B2 (ja) 2018-12-21 2022-08-19 株式会社日立エルジーデータストレージ ヘッドマウントディスプレイ
JP7161934B2 (ja) 2018-12-21 2022-10-27 株式会社日立エルジーデータストレージ 映像表示装置及び映像表示システム
WO2020136646A1 (en) * 2018-12-24 2020-07-02 Spectralics Ltd. Multi-layered thin combiner
EP3908878A4 (en) 2019-01-09 2022-04-06 Facebook Technologies, LLC NON-UNIFORM SUB-PUPIL REFLECTORS AND METHODS IN OPTICAL WAVEGUIDES FOR AR, HMD, AND HUD APPLICATIONS
US11067811B2 (en) 2019-01-11 2021-07-20 Facebook Technologies, Llc Volume bragg gratings for near-eye waveguide display
US20200225471A1 (en) 2019-01-14 2020-07-16 Digilens Inc. Holographic Waveguide Display with Light Control Layer
JP7128751B2 (ja) 2019-01-23 2022-08-31 株式会社日立エルジーデータストレージ 導光板および映像表示装置
CN116300087A (zh) 2019-01-24 2023-06-23 鲁姆斯有限公司 包括具有三阶段扩展的loe的光学系统
IL264551B2 (en) * 2019-01-29 2024-09-01 Oorym Optics Ltd A compact head-up display system with high efficiency and a small entry key
WO2020163524A1 (en) 2019-02-05 2020-08-13 Digilens Inc. Methods for compensating for optical surface nonuniformity
US20220283377A1 (en) 2019-02-15 2022-09-08 Digilens Inc. Wide Angle Waveguide Display
US20200264378A1 (en) 2019-02-15 2020-08-20 Digilens Inc. Methods and Apparatuses for Providing a Holographic Waveguide Display Using Integrated Gratings
CN111610631B (zh) 2019-02-22 2021-08-17 京东方科技集团股份有限公司 光学系统以及近眼显示装置
US12124050B2 (en) 2019-02-28 2024-10-22 Lumus Ltd. Compact collimated image projector
KR102808746B1 (ko) * 2019-03-05 2025-05-19 삼성디스플레이 주식회사 증강 현실 제공 장치
TWI800657B (zh) 2019-03-12 2023-05-01 以色列商魯姆斯有限公司 圖像投影儀
KR20210134763A (ko) 2019-03-12 2021-11-10 디지렌즈 인코포레이티드. 홀로그래픽 도파관 백라이트 및 관련된 제조 방법
US12099207B2 (en) 2019-03-20 2024-09-24 Ricoh Company, Ltd. Virtual image display device
WO2020202120A1 (en) 2019-04-04 2020-10-08 Lumus Ltd. Air-gap free perpendicular near-eye display
KR20250004401A (ko) 2019-04-15 2025-01-07 루머스 리미티드 광-유도 광학 소자 제조 방법
US20220091420A1 (en) * 2019-04-23 2022-03-24 Directional Systems Tracking Limited Augmented reality system
EP3733139A1 (en) 2019-05-02 2020-11-04 Gensight Biologics Viewing apparatus and method for projecting a light signal
TWI880746B (zh) 2019-05-06 2025-04-11 以色列商魯姆斯有限公司 用於觀看場景的透明光導和近眼顯示器
US11815677B1 (en) 2019-05-15 2023-11-14 Apple Inc. Display using scanning-based sequential pupil expansion
US11307347B2 (en) 2019-05-20 2022-04-19 Facebook Technologies, Llc Display illumination using a wedge waveguide
US11119343B2 (en) * 2019-05-20 2021-09-14 Facebook Technologies, Llc Optical waveguide beam splitter with polarization volume gratings for display
JP6641055B2 (ja) * 2019-05-29 2020-02-05 株式会社東芝 ウェアラブル端末、システム及び表示方法
TWI870411B (zh) * 2019-06-04 2025-01-21 以色列商魯姆斯有限公司 具有能調節瞳距的機構的雙目型頭戴式顯示系統
WO2020247930A1 (en) 2019-06-07 2020-12-10 Digilens Inc. Waveguides incorporating transmissive and reflective gratings and related methods of manufacturing
KR20220024410A (ko) 2019-06-27 2022-03-03 루머스 리미티드 도광 광학 소자를 통한 눈 이미징에 기초한 시선 추적 장치 및 방법
US11719947B1 (en) 2019-06-30 2023-08-08 Apple Inc. Prism beam expander
EP4270090A3 (en) 2019-07-04 2024-01-03 Lumus Ltd. Image waveguide with symmetric beam multiplication
KR20220035088A (ko) 2019-07-18 2022-03-21 루머스 리미티드 캡슐화된 도광 광학 소자
CN114341729A (zh) 2019-07-29 2022-04-12 迪吉伦斯公司 用于使像素化显示器的图像分辨率和视场倍增的方法和设备
US11300791B2 (en) 2019-08-21 2022-04-12 Magic Leap, Inc. Flat spectral response gratings using high index materials
US20210055551A1 (en) * 2019-08-23 2021-02-25 Facebook Technologies, Llc Dispersion compensation in volume bragg grating-based waveguide display
JP7196038B2 (ja) 2019-08-26 2022-12-26 株式会社日立エルジーデータストレージ 映像表示装置、及びそれを用いたヘッドマウントディスプレイ
KR20250030038A (ko) 2019-08-29 2025-03-05 디지렌즈 인코포레이티드. 진공 격자 및 이의 제조 방법
KR102413405B1 (ko) * 2019-08-29 2022-06-27 한국전자기술연구원 출사동 확장이 가능한 반사형 도파관 디스플레이의 제조 방법
TW202127106A (zh) 2019-09-04 2021-07-16 以色列商魯姆斯有限公司 具有二向色光束組合器的光學裝置、結合二向色光束組合器使用的光學裝置及其製造方法
US11726336B2 (en) 2019-09-10 2023-08-15 Meta Platforms Technologies, Llc Active zonal display illumination using a chopped lightguide
US11592608B2 (en) 2019-09-10 2023-02-28 Meta Platforms Technologies, Llc Switchable polarization retarder array for active zonal illumination of display
US11391948B2 (en) 2019-09-10 2022-07-19 Facebook Technologies, Llc Display illumination using a grating
MX2022002820A (es) 2019-09-16 2022-04-06 Lumus Ltd Sistema de visualizacion de imagenes con multiplicacion de haz.
US11624836B2 (en) 2019-09-24 2023-04-11 Continental Autonomous Mobility US, LLC Detection of damage to optical element of illumination system
JP7432339B2 (ja) 2019-10-29 2024-02-16 株式会社日立エルジーデータストレージ ヘッドマウントディスプレイ
US11703689B2 (en) 2019-11-15 2023-07-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Device for enlarging exit pupil area and display including the same
US11269184B2 (en) 2019-11-20 2022-03-08 Coretronic Corporation Head-mounted display device
JP7433674B2 (ja) 2019-11-25 2024-02-20 ルムス エルティーディー. 導波路の表面を研磨する方法
IL270991B (en) 2019-11-27 2020-07-30 Lumus Ltd A light guide with an optical element to perform polarization mixing
US11561335B2 (en) 2019-12-05 2023-01-24 Lumus Ltd. Light-guide optical element employing complementary coated partial reflectors, and light-guide optical element having reduced light scattering
WO2021117033A1 (en) * 2019-12-08 2021-06-17 Lumus Ltd. Optical systems with compact image projector
KR102349597B1 (ko) * 2019-12-13 2022-01-11 한국전자기술연구원 비평면 부분 반사면 어레이를 활용한 시역 확장형 도파관 디스플레이 구조체
WO2021130739A1 (en) 2019-12-25 2021-07-01 Lumus Ltd. Optical systems and methods for eye tracking based on redirecting light from eye using an optical arrangement associated with a light-guide optical element
CN114846384B (zh) 2019-12-30 2024-05-24 鲁姆斯有限公司 包括具有二维扩展的光导光学元件的光学系统
WO2021137208A1 (en) * 2019-12-30 2021-07-08 Lumus Ltd. Detection and ranging systems employing optical waveguides
CN115004080B (zh) 2020-01-20 2024-12-20 株式会社理光 导光体和虚像显示装置
IL294538B1 (en) 2020-02-24 2025-08-01 Lumus Ltd Mixed reality combiner
US11054654B1 (en) 2020-03-03 2021-07-06 Coretronic Corporation Near-eye display device
US11119325B1 (en) 2020-03-06 2021-09-14 Coretronic Corporation Near eye display device
WO2021204894A1 (en) 2020-04-07 2021-10-14 Wave Optics Ltd Optical device
US11592676B2 (en) 2020-04-20 2023-02-28 Lumus Ltd. Near-eye display with enhanced laser efficiency and eye safety
EP4143527B1 (en) 2020-04-30 2024-09-25 Lumus Ltd. Optical sample characterization
DE212021000276U1 (de) 2020-05-12 2022-11-03 Lumus Ltd. Drehbarer Lichtleiter
JP2021184050A (ja) * 2020-05-22 2021-12-02 株式会社日立エルジーデータストレージ 映像表示装置、ヘッドマウントディスプレイ
CN115176190B (zh) 2020-05-24 2024-07-09 鲁姆斯有限公司 复合光导光学元件
TWI830023B (zh) 2020-05-24 2024-01-21 以色列商魯姆斯有限公司 複合光導光學元件的製造方法及光學結構
JP2021189379A (ja) * 2020-06-03 2021-12-13 株式会社日立エルジーデータストレージ 映像表示装置
KR20230026386A (ko) 2020-06-27 2023-02-24 루머스 리미티드 차량 헤드업 디스플레이(hud)
CN116235095A (zh) 2020-07-21 2023-06-06 株式会社理光 导光部件和显示装置
CN113970849B (zh) * 2020-07-22 2024-08-27 株式会社理光 传播光学系统和虚像显示装置以及头戴式显示器
CN118210141A (zh) 2020-08-23 2024-06-18 鲁姆斯有限公司 光导以及用于产生光导的方法
WO2022044006A1 (en) 2020-08-26 2022-03-03 Lumus Ltd. Generation of color images using white light as source
CN114114519A (zh) * 2020-08-28 2022-03-01 中强光电股份有限公司 波导的制作方法以及具有波导的头戴式显示装置
JP2022039127A (ja) 2020-08-28 2022-03-10 株式会社日立エルジーデータストレージ ヘッドマウントディスプレイ
DE202021104723U1 (de) 2020-09-11 2021-10-18 Lumus Ltd. An ein optisches Lichtleiterelement gekoppelter Bildprojektor
CN112197193B (zh) * 2020-09-22 2025-02-28 山西汉威激光科技股份有限公司 一种高流明激光探照灯光路结构
KR102425375B1 (ko) * 2020-10-15 2022-07-27 주식회사 레티널 직선 배치 광학 구조를 갖는 컴팩트형 증강 현실용 광학 장치 및 광학 수단의 제조 방법
CN116406447A (zh) * 2020-10-26 2023-07-07 索尼集团公司 图像显示设备及制造导光板的方法
WO2022097153A1 (en) 2020-11-09 2022-05-12 Lumus Ltd. Color corrected back reflection in ar systems
WO2022107141A1 (en) 2020-11-18 2022-05-27 Lumus Ltd. Optical-based validation of orientations of internal facets
US12222499B2 (en) 2020-12-21 2025-02-11 Digilens Inc. Eye glow suppression in waveguide based displays
US12399326B2 (en) 2021-01-07 2025-08-26 Digilens Inc. Grating structures for color waveguides
US12032195B1 (en) 2023-03-19 2024-07-09 Lumus Ltd. Optical aperture multipliers having a rectangular waveguide
US11796729B2 (en) 2021-02-25 2023-10-24 Lumus Ltd. Optical aperture multipliers having a rectangular waveguide
CN120315177A (zh) 2021-03-01 2025-07-15 鲁姆斯有限公司 光学系统
US12158612B2 (en) 2021-03-05 2024-12-03 Digilens Inc. Evacuated periodic structures and methods of manufacturing
CN113050285B (zh) * 2021-03-29 2022-03-25 奥提赞光晶(山东)显示科技有限公司 一种显示装置、系统和显示方法
EP4089466A1 (en) * 2021-05-14 2022-11-16 BAE SYSTEMS plc Waveguide
EP4338001A1 (en) * 2021-05-14 2024-03-20 BAE SYSTEMS plc Waveguide
KR20240097972A (ko) 2021-05-19 2024-06-27 루머스 리미티드 액티브 광학 엔진
IL309212B2 (en) 2021-06-07 2024-06-01 Lumus Ltd Fabrication methods of optical aperture multipliers with rectangular waveguides
EP4348339B1 (en) 2021-07-04 2025-10-08 Lumus Ltd. Color shifted optical system for near-eye displays
TWI868462B (zh) 2021-07-04 2025-01-01 以色列商魯姆斯有限公司 具有提供視場的不同部分的堆疊光導元件的顯示器
CN117651892B (zh) 2021-08-23 2024-12-24 鲁姆斯有限公司 具有嵌入式耦入反射器的复合光导光学元件的制造方法
EP4419961A4 (en) * 2021-10-18 2025-01-29 Lumus Ltd. Optical system for near-eye displays
US11863730B2 (en) 2021-12-07 2024-01-02 Snap Inc. Optical waveguide combiner systems and methods
KR102539221B1 (ko) * 2021-12-11 2023-06-01 디아이엔 주식회사 Xr용 렌즈 제조를 위한 가공용 지그 및 이를 이용한 xr용 렌즈 제조방법
IL313871A (en) 2022-01-07 2024-08-01 Lumus Ltd Optical system for image orientation for viewing
WO2023214329A1 (en) 2022-05-04 2023-11-09 Lumus Ltd. Modified color and slope mediating layer
US20250334808A1 (en) * 2022-05-17 2025-10-30 Google Llc Image rotation control using reflective waveguide facets
GB2620128B (en) * 2022-06-28 2025-01-15 Envisics Ltd Compact head-up display and pupil expander therefor
CN119301423A (zh) 2022-08-01 2025-01-10 鲁姆斯有限公司 用于光导光学元件的检查的新技术
KR20250053044A (ko) 2022-08-18 2025-04-21 루머스 리미티드 편광 반사굴절 시준기를 갖는 이미지 프로젝터
EP4602427A1 (en) * 2022-10-14 2025-08-20 Google LLC Waveguide with overlapping reflective facets
US12392663B1 (en) 2023-01-17 2025-08-19 Lumus Ltd. Characterizing optical system performance with a color camera
DE102023125130A1 (de) 2023-09-18 2025-03-20 tooz technologies GmbH Brillenglas für ein Head-Mounted Display, Head-Mounted Display sowie Verfahren zum Entwerfen und Herstellen eines Brillenglases
EP4575448A1 (en) 2023-12-20 2025-06-25 Essilor International Method for determining values of parameters of an optical system
EP4575449A1 (en) 2023-12-20 2025-06-25 Essilor International Method for determining values of parameters of an optical system

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4711512A (en) * 1985-07-12 1987-12-08 Environmental Research Institute Of Michigan Compact head-up display
US4798448A (en) * 1988-02-16 1989-01-17 General Electric Company High efficiency illumination system for display devices
FR2647556B1 (fr) * 1989-05-23 1993-10-29 Thomson Csf Dispositif optique pour l'introduction d'une image collimatee dans le champ visuel d'un observateur et casque comportant au moins un tel dispositif
US5096520A (en) * 1990-08-01 1992-03-17 Faris Sades M Method for producing high efficiency polarizing filters
US5369415A (en) * 1992-06-29 1994-11-29 Motorola, Inc. Direct retinal scan display with planar imager
WO1994019712A1 (en) * 1993-02-26 1994-09-01 Yeda Research & Development Co., Ltd. Holographic optical devices
JPH0854681A (ja) * 1994-08-12 1996-02-27 Jiro Sekine カメラ
US5938324A (en) * 1996-10-07 1999-08-17 Cisco Technology, Inc. Light pipe
US5886822A (en) * 1996-10-08 1999-03-23 The Microoptical Corporation Image combining system for eyeglasses and face masks
JPH10206641A (ja) * 1997-01-16 1998-08-07 Seiko Epson Corp 照明装置および液晶表示装置
DE19725262C2 (de) * 1997-06-13 1999-08-05 Vitaly Dr Lissotschenko Optische Strahltransformationsvorrichtung
US5896232A (en) * 1997-08-07 1999-04-20 International Business Machines Corporation Highly efficient and compact frontlighting for polarization-based reflection light valves
CA2326767C (en) * 1998-04-02 2009-06-23 Yeda Research And Development Co., Ltd. Holographic optical devices
JP2000019450A (ja) * 1998-06-29 2000-01-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd ディスプレイ装置
US6222971B1 (en) 1998-07-17 2001-04-24 David Slobodin Small inlet optical panel and a method of making a small inlet optical panel
JP3650270B2 (ja) * 1998-07-21 2005-05-18 オリンパス株式会社 実像式ファインダー

Also Published As

Publication number Publication date
JP2013210633A (ja) 2013-10-10
AU2001256644B2 (en) 2005-06-16
JP2003536102A (ja) 2003-12-02
CN1440513A (zh) 2003-09-03
JP5698297B2 (ja) 2015-04-08
KR20030028479A (ko) 2003-04-08
PL209571B1 (pl) 2011-09-30
ES2348532T3 (es) 2010-12-09
KR100839574B1 (ko) 2008-06-19
PL361735A1 (en) 2004-10-04
AU5664401A (en) 2001-12-17
DE60142516D1 (de) 2010-08-19
US6829095B2 (en) 2004-12-07
CA2411442A1 (en) 2001-12-13
CZ302883B6 (cs) 2012-01-04
CN100507636C (zh) 2009-07-01
DK1295163T3 (da) 2010-10-25
HUP0400526A3 (en) 2005-07-28
US20030165017A1 (en) 2003-09-04
CA2411442C (en) 2010-07-13
EP1295163B1 (en) 2010-07-07
ATE473464T1 (de) 2010-07-15
WO2001095027A2 (en) 2001-12-13
EP1295163A2 (en) 2003-03-26
HUP0400526A2 (hu) 2004-05-28
HK1057613A1 (zh) 2004-04-08
HU227185B1 (en) 2010-10-28
WO2001095027A3 (en) 2002-08-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ20023902A3 (cs) Zařízení pro rozšíření optického paprsku ovládané podložkou
KR100954403B1 (ko) 광가이드 광학장치
AU2007203022B2 (en) A Light Guide Optical Device
IL178532A (en) Optical device
HK1106586B (en) Light guide optical device
HK1081275B (en) Light guide optical device
HK1106296B (zh) 光导光学设备
IL178531A (en) Optical device
HK1057613B (en) Substrate-guided optical beam expander
HK1099367A1 (zh) 基片导波的光学装置
HK1099367B (en) Substrate-guided optical devices

Legal Events

Date Code Title Description
MK4A Patent expired

Effective date: 20210516