EA039517B1 - Устройство для передачи энергии и поперечная андерсоновская локализация для распространения двумерного светового поля и энергии голографии - Google Patents

Устройство для передачи энергии и поперечная андерсоновская локализация для распространения двумерного светового поля и энергии голографии Download PDF

Info

Publication number
EA039517B1
EA039517B1 EA201892637A EA201892637A EA039517B1 EA 039517 B1 EA039517 B1 EA 039517B1 EA 201892637 A EA201892637 A EA 201892637A EA 201892637 A EA201892637 A EA 201892637A EA 039517 B1 EA039517 B1 EA 039517B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
energy
waveguide
aggregated
devices
continuous
Prior art date
Application number
EA201892637A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201892637A1 (ru
Inventor
Джонатан Шон Карафин
Брендан Элвуд Бевенси
Original Assignee
Лайт Филд Лаб, Инк.
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 Лайт Филд Лаб, Инк. filed Critical Лайт Филд Лаб, Инк.
Publication of EA201892637A1 publication Critical patent/EA201892637A1/ru
Publication of EA039517B1 publication Critical patent/EA039517B1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/011Arrangements for interaction with the human body, e.g. for user immersion in virtual reality
    • G06F3/013Eye tracking input arrangements
    • 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
    • G02B6/0096Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the lights guides being of the hollow type
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B17/00Systems with reflecting surfaces, with or without refracting elements
    • G02B17/08Catadioptric systems
    • G02B17/0864Catadioptric systems having non-imaging properties
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/0101Head-up displays characterised by optical features
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/017Head mounted
    • G02B27/0172Head mounted characterised by optical features
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/09Beam shaping, e.g. changing the cross-sectional area, not otherwise provided for
    • G02B27/0938Using specific optical elements
    • G02B27/095Refractive optical elements
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/09Beam shaping, e.g. changing the cross-sectional area, not otherwise provided for
    • G02B27/0938Using specific optical elements
    • G02B27/095Refractive optical elements
    • G02B27/0955Lenses
    • 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
    • G02B27/0938Using specific optical elements
    • G02B27/0994Fibers, light pipes
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/10Beam splitting or combining systems
    • G02B27/1066Beam splitting or combining systems for enhancing image performance, like resolution, pixel numbers, dual magnifications or dynamic range, by tiling, slicing or overlapping fields of view
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/20Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes
    • G02B30/22Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the stereoscopic type
    • G02B30/25Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the stereoscopic type using polarisation techniques
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/20Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes
    • G02B30/26Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type
    • G02B30/33Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type involving directional light or back-light sources
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/20Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes
    • G02B30/34Stereoscopes providing a stereoscopic pair of separated images corresponding to parallactically displaced views of the same object, e.g. 3D slide viewers
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/32Holograms used as optical elements
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/02Optical fibres with cladding with or without a coating
    • G02B6/02042Multicore optical fibres
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/02Optical fibres with cladding with or without a coating
    • G02B6/02295Microstructured optical fibre
    • G02B6/023Microstructured optical fibre having different index layers arranged around the core for guiding light by reflection, i.e. 1D crystal, e.g. omniguide
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/04Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings formed by bundles of fibres
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/04Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings formed by bundles of fibres
    • G02B6/06Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings formed by bundles of fibres the relative position of the fibres being the same at both ends, e.g. for transporting images
    • G02B6/08Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings formed by bundles of fibres the relative position of the fibres being the same at both ends, e.g. for transporting images with fibre bundle in form of plate
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/28Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
    • G02B6/293Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means
    • G02B6/29304Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means operating by diffraction, e.g. grating
    • G02B6/29316Light guides comprising a diffractive element, e.g. grating in or on the light guide such that diffracted light is confined in the light guide
    • G02B6/29325Light guides comprising a diffractive element, e.g. grating in or on the light guide such that diffracted light is confined in the light guide of the slab or planar or plate like form, i.e. confinement in a single transverse dimension only
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/011Arrangements for interaction with the human body, e.g. for user immersion in virtual reality
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/0304Detection arrangements using opto-electronic means
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q15/00Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices
    • H01Q15/02Refracting or diffracting devices, e.g. lens, prism
    • H01Q15/08Refracting or diffracting devices, e.g. lens, prism formed of solid dielectric material
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/388Volumetric displays, i.e. systems where the image is built up from picture elements distributed through a volume
    • 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
    • G02B27/0103Head-up displays characterised by optical features comprising holographic elements
    • G02B2027/0105Holograms with particular structures
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/0101Head-up displays characterised by optical features
    • G02B2027/0132Head-up displays characterised by optical features comprising binocular systems
    • G02B2027/0134Head-up displays characterised by optical features comprising binocular systems of stereoscopic type
    • 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
    • G02B2027/0174Head mounted characterised by optical features holographic
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B25/00Eyepieces; Magnifying glasses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B25/00Eyepieces; Magnifying glasses
    • G02B25/002Magnifying glasses
    • 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
    • G02B27/0093Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 with means for monitoring data relating to the user, e.g. head-tracking, eye-tracking
    • 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
    • G02B27/0103Head-up displays characterised by optical features comprising holographic elements
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/10Beam splitting or combining systems
    • G02B27/1073Beam splitting or combining systems characterized by manufacturing or alignment methods
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/0006Arrays
    • G02B3/0037Arrays characterized by the distribution or form of lenses
    • G02B3/0056Arrays characterized by the distribution or form of lenses arranged along two different directions in a plane, e.g. honeycomb arrangement of lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/02Simple or compound lenses with non-spherical faces
    • G02B3/08Simple or compound lenses with non-spherical faces with discontinuous faces, e.g. Fresnel lens
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/50Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images the image being built up from image elements distributed over a 3D volume, e.g. voxels
    • G02B30/56Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images the image being built up from image elements distributed over a 3D volume, e.g. voxels by projecting aerial or floating images
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/60Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images involving reflecting prisms and mirrors only
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/02Optical fibres with cladding with or without a coating
    • G02B6/0229Optical fibres with cladding with or without a coating characterised by nanostructures, i.e. structures of size less than 100 nm, e.g. quantum dots
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/02Optical fibres with cladding with or without a coating
    • G02B6/02295Microstructured optical fibre
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/0005Adaptation of holography to specific applications
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/02Details of features involved during the holographic process; Replication of holograms without interference recording
    • G03H1/024Hologram nature or properties
    • G03H1/0248Volume holograms
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/22Processes or apparatus for obtaining an optical image from holograms
    • G03H1/2202Reconstruction geometries or arrangements
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/22Processes or apparatus for obtaining an optical image from holograms
    • G03H1/2294Addressing the hologram to an active spatial light modulator
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/0005Adaptation of holography to specific applications
    • G03H2001/0088Adaptation of holography to specific applications for video-holography, i.e. integrating hologram acquisition, transmission and display
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H2223/00Optical components
    • G03H2223/19Microoptic array, e.g. lens array
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K11/00Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/18Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound
    • G10K11/26Sound-focusing or directing, e.g. scanning
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21KTECHNIQUES FOR HANDLING PARTICLES OR IONISING RADIATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; IRRADIATION DEVICES; GAMMA RAY OR X-RAY MICROSCOPES
    • G21K1/00Arrangements for handling particles or ionising radiation, e.g. focusing or moderating
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/332Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD]
    • H04N13/344Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD] with head-mounted left-right displays
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/95Computational photography systems, e.g. light-field imaging systems
    • H04N23/957Light-field or plenoptic cameras or camera modules
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/76Television signal recording
    • H04N5/89Television signal recording using holographic recording
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/52PV systems with concentrators

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Computing Systems (AREA)
  • Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
  • Holo Graphy (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)
  • Mechanical Light Control Or Optical Switches (AREA)
  • Optical Integrated Circuits (AREA)
  • Diffracting Gratings Or Hologram Optical Elements (AREA)
  • Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)
  • Testing, Inspecting, Measuring Of Stereoscopic Televisions And Televisions (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Optical Filters (AREA)
  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)
  • Prostheses (AREA)
  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)
  • Lenses (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
  • Electroluminescent Light Sources (AREA)
  • Eyeglasses (AREA)
  • Steroid Compounds (AREA)
  • Obtaining Desirable Characteristics In Audible-Bandwidth Transducers (AREA)
  • Credit Cards Or The Like (AREA)
  • Processing Or Creating Images (AREA)
  • Nitrogen Condensed Heterocyclic Rings (AREA)
  • Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)

Abstract

Раскрыты энергетические системы, выполненные с возможностью направления энергии в соответствии с четырехмерной (4D) пленоптической функцией. Как правило, указанные энергетические системы содержат множество энергетических устройств, систему для передачи энергии, содержащую один или более элементов для передачи, выполненных с возможностью образования единой непрерывной энергетической поверхности, и систему энергетических волноводов, позволяющую передавать энергию по путям распространения энергии через систему энергетических волноводов к единой непрерывной энергетической поверхности или от единой непрерывной энергетической поверхности через систему для передачи энергии к множеству энергетических устройств.

Description

Настоящее раскрытие главным образом относится к энергетическим системам и, в частности, к энергетическим системам, выполненным с возможностью направления энергии в соответствии с четырехмерной (4D) пленоптической функцией.
Уровень техники
Мечта об интерактивном виртуальном мире в камере holodeck, популяризированной в Звездном пути Джина Родденберри (Star Trek, Gene Roddenberry) и изначально представленной автором Александром Мошковски (Alexander Moszkowski) в начале 1900-х гг., была источником вдохновения для авторов научной фантастики и технологических инноваций на протяжении почти столетия. Однако не существует ни одной убедительной реализации этой идеи вне литературы, средств массовой информации и коллективного воображения детей и взрослых.
Раскрытие сущности изобретения
Раскрыты энергетические системы, выполненные с возможностью направления энергии в соответствии с четырехмерной (4D) пленоптической функцией.
В одном варианте осуществления энергетическая система, выполненная с возможностью направления энергии в соответствии с четырехмерной (4D) пленоптической функцией, содержит множество энергетических устройств; систему для передачи энергии, содержащую один или более элементов для передачи энергии, причем каждый из одного или более элементов для передачи энергии имеет первую поверхность и вторую поверхность, причем вторая поверхность одного или более элементов для передачи энергии выполнена с возможностью образования единой непрерывной энергетической поверхности системы для передачи энергии, и причем первое множество путей распространения энергии проходит от местоположений энергии в множестве энергетических устройств через единую непрерывную энергетическую поверхность системы для передачи энергии. Энергетическая система также содержит систему энергетических волноводов, содержащую массив энергетических волноводов, причем второе множество путей распространения энергии проходит от единой непрерывной энергетической поверхности через массив энергетических волноводов в направлениях, определяемых пленоптической четырехмерной функцией. В одном варианте осуществления энергетическая система выполнена с возможностью направления энергии по второму множеству путей распространения энергии через систему энергетических волноводов на единую непрерывную энергетическую поверхность и направления энергии по первому множеству путей распространения энергии от единой непрерывной энергетической поверхности через систему для передачи энергии к множеству энергетических устройств.
В другом варианте осуществления энергетическая система выполнена с возможностью направления энергии по первому множеству путей распространения энергии от множества энергетических устройств через систему для передачи энергии к единой непрерывной энергетической поверхности и направления энергии по второму множеству путей распространения энергии от единой непрерывной энергетической поверхности через систему энергетических волноводов.
В некоторых вариантах осуществления один или более элементов для передачи содержат сплавленые или размещенные рядом друг с другом в виде мозаики части, причем любые швы между смежными сплавленными или размещенными рядом друг с другом в виде мозаики частями разделены на наименьший различимый зазор (или на расстояние, меньшее указанного зазора), определяемый остротой зрения глаза человека, имеющего лучшее зрение, чем 20/40, на расстоянии, равном ширине или высоте единой непрерывной энергетической поверхности или превышающем ширину или высоту единой непрерывной энергетической поверхности.
В других вариантах осуществления один или более элементов для передачи содержат оптическое волокно, кремний, стекло, полимер, устройства для передачи света, дифракционные элементы, голографические элементы для передачи, рефракционные элементы, отражающие элементы, оптические пластины, оптические сумматоры, светоделители, призмы, поляризационные компоненты, пространственные модуляторы света, активные пиксели, жидкокристаллические ячейки, прозрачные дисплеи или любые подобные материалы, обеспечивающие свойства андерсоновской локализации или полного внутреннего отражения для формирования единой непрерывной энергетической поверхности. В одном варианте осуществления единая непрерывная энергетическая поверхность выполнена с возможностью направления локализованной передачи света в пределах трех или менее длин волн видимого света.
В некоторых вариантах осуществления один или более элементов для передачи выполнены с возможностью обеспечения формы единой непрерывной энергетической поверхности, включая плоскую, сферическую, цилиндрическую, коническую, многогранную, с размещением элементов рядом друг с другом, регулярную, нерегулярную или любую другую геометрическую форму, для конкретного применения.
Также раскрыто объединение систем с использованием раскрытых в настоящем документе энергетических систем. В некоторых вариантах осуществления агрегированная система содержит множество энергетических систем, подобных раскрытым в настоящем документе, причем указанное множество энергетических систем собирают с образованием единой плоской или изогнутой поверхности для создания непрерывной агрегированной поверхности, ориентированной в перпендикулярной конфигурации по
- 1 039517 отношению к поверхности пола. В других вариантах осуществления агрегированная система содержит множество энергетических систем, подобных раскрытым в настоящем документе, причем указанное множество энергетических систем собирают с образованием единой плоской или изогнутой поверхности для создания непрерывной агрегированной поверхности, ориентированной в параллельной конфигурации по отношению к поверхности пола. В некоторых вариантах осуществления агрегированная система содержит множество энергетических систем, подобных раскрытым в настоящем документе, причем указанное множество энергетических систем собирают с образованием двух или более плоских или изогнутых поверхностей для создания непрерывной агрегированной поверхности на любой комбинации объектов, включая столы, стены, потолок, пол или другие поверхности. В других вариантах осуществления агрегированная система содержит множество энергетических систем, подобных раскрытым в настоящем документе, причем указанное множество энергетических систем собирают с образованием трех плоских или изогнутых поверхностей для создания непрерывной агрегированной поверхности на трех смежных стенах. В других вариантах осуществления агрегированная система содержит множество энергетических систем, подобных раскрытым в настоящем документе, причем указанное множество энергетических систем собирают с образованием четырех плоских или изогнутых поверхностей для создания непрерывной агрегированной поверхности на четыре стенах, образующих замкнутый периметр. В других вариантах осуществления агрегированная система содержит множество энергетических систем, подобных раскрытым в настоящем документе, причем указанное множество энергетических систем собирают с образованием пяти плоских или изогнутых поверхностей для создания непрерывной агрегированной поверхности на любой комбинации объектов, включая столы, стены, потолок, пол или другие поверхности. В некоторых вариантах осуществления агрегированная система содержит множество энергетических систем, подобных раскрытым в настоящем документе, причем указанное множество энергетических систем собирают с образованием шести плоских или изогнутых поверхностей для создания непрерывной агрегированной поверхности на четырех объектах, включая столы, стены, потолок, пол или другие поверхности, в замкнутой среде. В других вариантах осуществления агрегированная система содержит множество энергетических систем, подобных раскрытым в настоящем документе, причем указанное множество энергетических систем собирают с образованием плоской или изогнутой поверхности для создания непрерывной агрегированной цилиндрической поверхности на объектах под любыми углами, с любыми объемами и в любых комбинациях, включая столы, стены, потолок, пол или другие поверхности. В некоторых других вариантах осуществления агрегированная система содержит множество энергетических систем, подобных раскрытым в настоящем документе, причем указанное множество энергетических систем собирают с образованием плоской или изогнутой поверхности для создания непрерывной агрегированной сферической или куполообразной поверхности на объектах под любыми углами, с любыми пространствами и в любых комбинациях, включая столы, стены, потолок, пол или другие поверхности. В одном варианте осуществления энергетическая система также содержит отражающий элемент волновода, имеющий апертуру, позволяющую передавать сходящуюся энергию с единой непрерывной энергетической поверхности в виртуальное пространство. В одном варианте осуществления энергетическая система, выполненная с возможностью направления энергии в соответствии с четырехмерной (4D) пленоптической функцией, содержит основную конструкцию; множество энергетических устройств, соединенных с основной конструкцией; систему для передачи энергии, соединенную с основной конструкцией, причем система для передачи энергии содержит один или более элементов для передачи энергии, причем каждый из одного или более элементов для передачи энергии имеет первую поверхность и вторую поверхность, причем вторая поверхность одного или более элементов для передачи энергии выполнена с возможностью образования единой непрерывной энергетической поверхности системы для передачи энергии, и причем первое множество путей распространения энергии проходит от местоположений энергии в множестве энергетических устройств через единую непрерывную энергетическую поверхность системы для передачи энергии. Энергетическая система также содержит систему энергетических волноводов, соединенную с основной конструкцией, причем энергетический волновод содержит массив энергетических волноводов, причем второе множество путей распространения энергии проходит от единой непрерывной энергетической поверхности через массив энергетических волноводов в направлениях, определяемых пленоптической четырехмерной функцией.
В другом варианте осуществления система для передачи энергии также содержит элементы для передачи, в том числе пластины и сужающиеся устройства для передачи света. В еще одном варианте осуществления массив энергетических волноводов объединен в единый волноводный компонент. В некоторых вариантах осуществления в системе для передачи энергии может быть пассивно или активно выполнены совмещение и калибровка относительно единой непрерывной энергетической поверхности с точностью вплоть до коррекции пиксель за пикселем, с использованием внешней калибровочной станции или оборудования для совмещения.
В одном варианте осуществления система энергетических волноводов может быть установлена параллельно основной конструкции. В другом варианте осуществления единая непрерывная энергетическая поверхность может быть установлена ортогонально основной конструкции.
В некоторых вариантах осуществления один или более элементов для передачи содержат сплавлен
- 2 039517 ные или размещенные рядом друг с другом в виде мозаики части, причем любые швы между смежными сплавленными или размещенными рядом друг с другом в виде мозаики частями разделены на наименьший различимый зазор (или на расстояние, меньшее указанного зазора), определяемый остротой зрения глаза человека, имеющего лучшее зрение, чем 20/40, на расстоянии, равном ширине или высоте единой непрерывной энергетической поверхности или превышающем ширину или высоту единой непрерывной энергетической поверхности. В других вариантах осуществления множество энергетических устройств, система для передачи энергии и система энергетических волноводов соединены с основной конструкцией с помощью одного или более монтажных кронштейнов.
В некоторых вариантах осуществления множество энергетических устройств включает источники освещения, излучающие информацию в виде изображения, причем информация в виде изображения включает излучательные, проекционные или отражательные технологии отображения с использованием видимого, ультрафиолетового, когерентного, лазерного, инфракрасного, поляризованного или любого другого электромагнитного источника освещения. В других вариантах осуществления множество энергетических устройств включает механические излучающие энергию устройства, выполненные с возможностью обеспечения звуковые или объемные тактильные ощущения акустического поля с эффектом присутствия.
В некоторых вариантах осуществления множество энергетических устройств включает энергетические устройства для захвата или восприятия энергии, включая механическую, химическую, переносимую, тепловую, электрическую, потенциальную, кинетическую, магнитную, гравитационную, излучаемую энергию, структурированную, неструктурированную или другие формы энергии. В других вариантах осуществления множество энергетических устройств включает энергетические устройства для распространения или излучения энергии, включая механическую, химическую, переносимую, тепловую, электрическую, потенциальную, кинетическую, магнитную, гравитационную, излучаемую энергию, структурированную, неструктурированную или другие формы энергии. В некоторых других вариантах осуществления множество энергетических устройств включает акустические приемные устройства, выполненные с возможностью обеспечения сенсорной обратной связи или звукового управления.
В процессе эксплуатации энергетическая система выполнена с возможностью передачи света для формирования двумерного (2D), стереоскопического, многовидового, пленоптического, четырехмерного (4D), объемного, в виде светового поля, голографического или любого другого визуального представления света. В некоторых других операциях энергетическая система выполнена с возможностью излучения, отражения или сведения частот, чтобы вызвать тактильные ощущения или объемную тактильную обратную связь. В одном варианте осуществления массив энергетических волноводов выполнен с возможностью проецирования лучей под углом до 360° вдоль горизонтальной оси с дополнительными лучами по вертикальной оси и ограничения лучей, перпендикулярных единой непрерывной энергетической поверхности. В другом варианте осуществления энергетическая система выполнена в виде узла для установки на полу или узла для установки на потолке и в некоторых случаях содержит прозрачную поверхность над узлом для установки на полу.
В одном варианте осуществления энергетическая система выполнена с возможностью направления энергии по второму множеству путей распространения энергии через систему энергетических волноводов на единую непрерывную энергетическую поверхность и направления энергии по первому множеству путей распространения энергии от единой непрерывной энергетической поверхности через систему для передачи энергии к множеству энергетических устройств.
В другом варианте осуществления энергетическая система выполнена с возможностью направления энергии по первому множеству путей распространения энергии от множества энергетических устройств через систему для передачи энергии к единой непрерывной энергетической поверхности и направления энергии по второму множеству путей распространения энергии от единой непрерывной энергетической поверхности через систему энергетических волноводов.
В одном варианте осуществления энергетическая система, выполненная с возможностью направления энергии в соответствии с четырехмерной (4D) пленоптической функцией, содержит множество энергетических устройств; систему для передачи энергии, содержащую один или более элементов для передачи энергии, причем каждый из одного или более элементов для передачи энергии имеет первую поверхность и вторую поверхность, причем вторая поверхность одного или более элементов для передачи энергии выполнена с возможностью образования единой непрерывной энергетической поверхности системы для передачи энергии, и причем первое множество путей распространения энергии проходит от местоположений энергии в множестве энергетических устройств через единую непрерывную энергетическую поверхность системы для передачи энергии. Энергетическая система также содержит систему энергетических волноводов, содержащую массив энергетических волноводов, причем второе множество путей распространения энергии проходит от единой непрерывной энергетической поверхности через массив энергетических волноводов в направлениях, определяемых пленоптической четырехмерной функцией. В одном варианте осуществления единая непрерывная энергетическая поверхность выполнена с возможностью как подачи, так и для приема через нее энергии.
В одном варианте осуществления энергетическая система выполнена с возможностью направления
- 3 039517 энергии по второму множеству путей распространения энергии через систему энергетических волноводов на единую непрерывную энергетическую поверхность и направления энергии по первому множеству путей распространения энергии от единой непрерывной энергетической поверхности через систему для передачи энергии к множеству энергетических устройств.
В другом варианте осуществления энергетическая система выполнена с возможностью направления энергии по первому множеству путей распространения энергии от множества энергетических устройств через систему для передачи энергии к единой непрерывной энергетической поверхности и направления энергии по второму множеству путей распространения энергии от единой непрерывной энергетической поверхности через систему энергетических волноводов.
В некоторых вариантах осуществления энергетическая система выполнена с возможностью измерения относительной глубины, приближенности, изображений, цвета, звука и других электромагнитных частот, причем измеренную энергию обрабатывают для осуществления машинного зрения, связанного с четырехмерным отслеживанием глаза и сетчатки. В других вариантах осуществления единая непрерывная энергетическая поверхность также способна одновременного выполнять отображение и захват с единой непрерывной энергетической поверхности с помощью системы энергетических волноводов, выполненной таким образом, что данные светового поля проецируют посредством множества энергетических устройств через систему энергетических волноводов, и одновременно осуществлять прием через ту же единую непрерывную энергетическую поверхность. Эти и другие преимущества настоящего раскрытия станут очевидными для специалистов в данной области техники из последующего подробного описания и прилагаемой формулы изобретения.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 представлено схематическое изображение, иллюстрирующее конструктивные параметры системы для направления энергии;
на фиг. 2 - схематическое изображение, иллюстрирующее энергетическую систему, имеющую активную зону устройства с механической основой;
на фиг. 3 - схематическое изображение, иллюстрирующее систему для передачи энергии;
на фиг. 4 - схематическое изображение, иллюстрирующее вариант осуществления элементов для передачи энергии, соединенных друг с другом и прикрепленных к основной конструкции;
на фиг. 5А - схематическое изображение, иллюстрирующее пример изображения, переданного посредством многожильных оптических волокон;
на фиг. 5В - схематическое изображение, иллюстрирующее пример изображения, переданного посредством устройства для передачи света, которое обладает свойствами согласно принципу поперечной андерсоновской локализации;
на фиг. 6 - схематическое изображение, иллюстрирующее лучи, распространяемые с энергетической поверхности на зрителя;
на фиг. 7А - вид в перспективе системы энергетических волноводов, содержащей основную конструкцию, четыре энергетических устройства и четыре элемента для передачи энергии, образующих непрерывную энергетическую поверхность, в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего раскрытия;
на фиг. 7В - система для передачи энергии согласно одному варианту осуществления настоящего раскрытия;
на фиг. 7С - перспективный вид сверху вниз варианта осуществления системы энергетических волноводов согласно одному варианту осуществления настоящего раскрытия;
на фиг. 7D - перспективный вид спереди варианта осуществления, показанного на фиг. 7С;
на фиг. 7E-7L - различные варианты осуществления компонента для ограничения распространения энергии;
на фиг. 8 - ортогональный вид, иллюстрирующий системы энергетических волноводов по фиг. 7А;
на фиг. 9A-9D - четыре перспективных вида множества размещенных рядом друг с другом энергетических систем для образования непрерывной среды в соответствии с четырьмя вариантами осуществления настоящего раскрытия;
на фиг. 9Е - изогнутая поверхность волновода и энергетические устройства системы энергетических волноводов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего раскрытия;
на фиг. 10А - элемент волновода с нерегулярным распределением энергии в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего раскрытия;
на фиг. 10В - ортогональный вид устанавливаемой на стол системы энергетических волноводов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего раскрытия;
на фиг. 10В - ортогональный вид устанавливаемой на стол системы волновода с дополнительными отражающими элементами волновода в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего раскрытия;
на фиг. 11 - ортогональный вид устанавливаемой на пол системы энергетических волноводов с размещенными рядом друг с другом элементами в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего раскрытия;
- 4 039517 на фиг. 12 - ортогональный вид сферической конструкции, в которой зона видимости окружена системами энергетических волноводов с размещенными рядом друг с другом элементами, в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего раскрытия;
на фиг. 13 - ортогональный вид пяти местоположений зрителя в пределах зоны видимости и пяти координат энергии под каждым волноводом для распространения множества лучей в каждое местоположение зрителя, которое является уникальным для отдельного местоположения зрителя, в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего раскрытия;
на фиг. 14А - комбинированное устройство для передачи энергии в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего раскрытия;
на фиг. 14В - еще один вариант осуществления по фиг. 14А в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего раскрытия;
на фиг. 14С - ортогональный вид одной реализации системы энергетических волноводов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего раскрытия;
на фиг. 15 - ортогональный вид другой реализации системы энергетических волноводов в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего раскрытия; и на фиг. 16 - ортогональный вид еще одной реализации в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего раскрытия.
Осуществление изобретения
Вариант осуществления Holodeck (в совокупности называемых конструктивными параметрами Holodeck) обеспечивает достаточное энергетическое воздействие, позволяющее ввести в заблуждение органы восприятия человека, чтобы он поверил, что принятые импульсы энергии в виртуальной, социальной и интерактивной среде реальны, обеспечивая: 1) бинокулярное несовмещение без применения внешних приспособлений, укрепляемых на голове очков или других периферийных устройств; 2) точный параллакс движения, преграды и непрозрачность во всей зоне видимости одновременно для любого количества зрителей; 3) оптический фокус посредством синхронной конвергенции, аккомодации и миоза глаза для всех воспринимаемых лучей света и 4) концентрическое распространение энергетической волны достаточной плотности и разрешения с превышением разрешения чувственного восприятия человека, а именно зрения, слуха, осязания, вкуса, обоняния и/или баланса. Основываясь на традиционных технологиях, известных на сегодняшний день, мы будем на десятилетия, если не на столетия, далеки от технологии, способной адекватно обеспечить все рецептивные поля согласно конструктивным параметрам Holodeck, включающим зрительные, слуховые, соматосенсорные, вкусовые, обонятельные и вестибулярные системы. В этом описании термины световое поле и голографический могут быть применены взаимозаменяемо для определения распространения энергии для стимуляции реакции любого органа восприятия. Хотя первоначальные раскрытия могут относиться к примерам распространения энергии и механической энергии через энергетические поверхности для создания голографических изображений и объемных тактильных ощущений, в этом раскрытии предполагается воздействие на все органы восприятия. Кроме того, раскрытые здесь принципы распространения энергии вдоль путей распространения могут быть применимы как к излучению энергии, так и к захвату энергии.
На сегодняшний день существует множество технологий, которые, к сожалению, часто путают с голограммами, в том числе лентикулярная печать, призрак Пеппера (Pepper's Ghost), стереоскопические дисплеи без стекол, дисплеи с горизонтальным параллаксом, дисплеи виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности (нашлемный дисплей, HMD), устанавливаемые на голову, и другие подобные иллюзии, обобщенно упоминаемые как псевдоголография. Эти технологии могут демонстрировать некоторые из требуемых свойств настоящего голографического дисплея, однако не обладают способностью какимлибо образом стимулировать зрительно-сенсорную реакцию человека в достаточной степени для обеспечения соответствия по меньшей мере двум из четырех идентифицированных конструктивных параметров Holodeck.
Эти проблемы не были устранены с помощью традиционной технологии для создания непрерывной энергетической поверхности, достаточной для распространения энергии голографии. Существуют различные подходы к реализации объемных и направленных мультиплексированных дисплеев светового поля, включающие параллаксные барьеры, хогели, вокселы, дифракционную оптику, многовидовую проекцию, голографические рассеиватели, вращающиеся зеркала, многослойные дисплеи, дисплеи с последовательным отображением, дисплей, устанавливаемый на голове, и т.д., однако применение традиционных подходов может предполагать компромисс по качеству изображения, разрешению, плотности угловой дискретизации, размеру, стоимости, безопасности, частоте кадров и т.д., что в конечном итоге приводит к получению несостоятельной технологии.
Для обеспечения конструктивных параметров Holodeck для зрительных, слуховых, соматосенсорных систем изучают и анализируют чувствительность каждой из соответствующих систем человека к распространению энергетических волн, чтобы в достаточной степени ввести в заблуждение органы восприятия человека. Зрительная система имеет разрешение приблизительно в 1 угловую минуту, слуховая система способна различать различие в размещении всего в три градуса, а соматосенсорная система рук способна различать точки, разделенные на 2-12 мм. Хотя существуют различные и противоречивые спо- 5 039517 собы измерения такой чувствительности, этих значений достаточно для понимания систем и способов стимулирования восприятия распространения энергии.
Из отмеченных органов восприятия зрительная система человека является наиболее чувствительной, если принять во внимание, что даже отдельный фотон может вызывать ощущение. По этой причине большая часть этого введения будет сфокусирована на распространении видимой энергетической волны, а энергетические системы значительно более низкого разрешения, соединенные в пределах поверхности раскрытого энергетического волновода, могут обеспечивать схождение соответствующих сигналов, чтобы вызвать голографическое чувственное восприятие. Если не указано иное, все раскрытия применимы ко всем энергетическим областям и областям, относящимся к ощущениям.
При вычислении эффективных конструктивных параметров распространения энергии для зрительной системы с учетом зоны видимости и дальности видимости требуемая энергетическая поверхность может быть разработана таким образом, чтобы она включала множество гигапикселей эффективной пространственной плотности энергии. Для больших зон видимости или ближнего поля зрения конструктивные параметры требуемой энергетической поверхности могут включать сотни или более гигапикселей эффективной пространственной плотности энергии. В то же время требуемый источник энергии может быть выполнен таким образом, чтобы он имел пространственную плотность энергии от 1 до 250 эффективных мегапикселей для ультразвукового распространения объемных тактильных ощущений или массив от 36 до 3600 точек фактических местоположений энергии для акустического распространения голографического звука в зависимости от входных переменных среды. Важно отметить, что в раскрытой архитектуре двусторонней энергетической поверхности все компоненты могут быть выполнены с возможностью образования соответствующих конструкций для любого домена энергии, чтобы обеспечить голографическое распространение.
Однако основной проблемой обеспечения Holodeck на сегодняшний день является наличие доступных технологий визуализации и ограничения энергетических устройств. Акустические и ультразвуковые устройства менее сложны с учетом порядков разности величины требуемой плотности в зависимости от остроты восприятия в соответствующем рецептивном поле, хотя их сложность не следует недооценивать. Хотя существует голографическая эмульсия с разрешением, превышающим требуемую плотность для кодирования интерференционных картин в статических системах формирования изображений, современные устройства отображения ограничены разрешением, скоростью передачи данных и производственными возможностями. На сегодняшний день ни одно отдельное устройство отображения не способно достоверно создать световое поле с голографическим разрешением, близким к остроте зрения.
Изготовление отдельного устройства на основе кремния, способного обеспечить требуемое разрешение для создания высококачественной картины светового поля, может быть непрактичным и может включать чрезвычайно сложные технологические процессы, выходящие за рамки существующих производственных возможностей. Ограничение на размещение рядом друг с другом множества имеющихся устройств отображения включает возникновение стыков и зазоров, обусловленное физическими размерами упаковки, электронных устройств, корпусов, оптических устройств и рядом других проблем, которые неизбежно приводят к получению несостоятельной технологии с точки зрения формирования изображения, стоимости и/или размера.
Варианты осуществления, раскрытые в данном документе, могут указать реальный путь к созданию Holodeck.
Далее будут описаны примеры осуществления со ссылкой на прилагаемые чертежи, которые составляют часть описания и иллюстрируют примеры осуществления, которые могут быть осуществлены на практике. В контексте настоящего раскрытия и формулы настоящего изобретения термины вариант осуществления, пример осуществления и приведенный в качестве примера вариант осуществления не обязательно относятся к одному варианту осуществления, хотя это и возможно, а различные приведенные в качестве примера варианты осуществления могут быть легко объединены и переставлены без отступления от объема или сущности приведенных в качестве примера вариантов осуществления. Кроме того, используемая в настоящем документе терминология предназначена исключительно для описания приведенных в качестве примера вариантов осуществления и не предназначена для ограничения. В этом отношении в контексте настоящего документа термин в может включать в и на, а грамматические формы единственного числа могут включать указания формы единственного и множественного числа. Кроме того, в контексте настоящего документа термин посредством также может означать от в зависимости от контекста. Кроме того, в контексте настоящего документа термин если также может означать когда или после в зависимости от контекста. Кроме того, в контексте настоящего документа слова и/или могут предполагать и охватывать любые и все возможные комбинации одного или более связанных перечисленных элементов.
Аспекты голографической системы.
Обзор разрешения распространения энергии светового поля.
Световое поле и голографическое отображение возникают в результате создания множества проекций, где в местоположениях энергетической поверхности обеспечивают информацию об угле, цвете и интенсивности, распространяемую в зоне видимости. Раскрытая энергетическая поверхность обеспечи
- 6 039517 вает возможности для получения дополнительной информации в отношении одновременного существования и распространения через одну и ту же поверхность для стимулирования других реакций системы восприятия. В отличие от стереоскопического дисплея видимое положение сходящихся путей распространения энергии в пространстве не изменяется по мере того, как зритель перемещается вокруг зоны видимости, и любое количество зрителей может одновременно видеть переданные объекты в реальном пространстве, как если бы они действительно были там. В некоторых вариантах осуществления распространение энергии может происходить по одному и тому же пути распространения энергии, но в противоположных направлениях. Например, в некоторых вариантах осуществления настоящего изобретения возможны как излучение энергии, так и ее восприятие вдоль пути распространения энергии.
На фиг. 1 представлено схематическое изображение, иллюстрирующее переменные, влияющие на стимуляцию реакции органа восприятия. Эти переменные могут включать диагональ 101 поверхности, ширину 102 поверхности, высоту 103 поверхности, определенное целевое расстояние 118 сидения, целевое поле 104 зрения сидения от центра дисплея, количество промежуточных дискретных значений, демонстрируемых в данном случае в виде дискретных значений между глазами 105, среднее межглазное расстояние 106 для взрослых, среднее разрешение человеческого глаза в угловых минутах 107, горизонтальное поле зрения 108, образованное между целевым местоположением наблюдателя и шириной поверхности, вертикальное поле зрения 109, образованное между целевым местоположением наблюдателя и высотой поверхности, результирующее разрешение по горизонтали элемента волновода или общее количество элементов 10 по всей поверхности 110, результирующее разрешение по вертикали элемента волновода или общее количество элементов по всей поверхности 111, расстояние между дискретными значениями, основанное на межглазном расстоянии и количестве промежуточных дискретных значений для аксонометрической проекции между глазами 112, угловая дискретизация может быть основана на расстоянии между дискретными значениями и целевом расстоянии 113 сидения, общее разрешение 114 по горизонтали на элемент волновода, полученное из требуемой угловой дискретизации, общее разрешение 115 по вертикали на элемент волновода, полученное из требуемой угловой дискретизации, устройство содержит по горизонтали определенное количество 116 требуемых дискретных источников энергии, и устройство содержит по вертикали определенное количество 117 требуемых дискретных источников энергии.
Способ понимания требуемого минимального разрешения может быть основан на следующих критериях для обеспечения достаточной стимуляции зрительной (или другой) реакции органа восприятия: размер поверхности (например, диагональ 84 дюйма (2,13 м)), соотношение сторон поверхности (например, 16:9), расстояние сидения (например, 128 дюймов (3,25 м) от дисплея), поле зрения с места сидения (например, 120° или ±60° относительно центра дисплея), требуемые промежуточные дискретные значения на расстоянии (например, один дополнительный путь распространения между глазами), среднее межглазное расстояние взрослого человека (приблизительно 65 мм) и среднее разрешение человеческого глаза (приблизительно 1 угловая минута). Эти приведенные в качестве примера значения следует рассматривать как заполнители, заменяемые реальными значениями в зависимости от конструктивных параметров в конкретном варианте применения. Кроме того, каждое из значений, связанное с органом зрения, может быть заменено значениями для других систем для определения требуемых параметров пути распространения. Для других вариантов осуществления распространения энергии можно рассмотреть угловую чувствительность слуховой системы всего лишь в три градуса, а пространственное разрешение соматосенсорной системы рук: 2-12 мм.
Хотя существуют различные и противоречивые способы измерения этой чувствительности восприятия, этих значений достаточно для понимания систем и способов стимулирования восприятия фактического распространения энергии. Существует множество способов нахождения конструктивного разрешения, а предложенный ниже способ сочетает практические аспекты изделия с биологическими пределами разрешения систем восприятия.
Как будет очевидно для специалиста в данной области техники, нижеследующий обзор является упрощением любой такой конструкции системы, и его следует рассматривать исключительно в качестве примера.
Для понимания предела разрешения системы восприятия полная плотность элемента энергетического волновода может быть вычислена таким образом, что принимающая система восприятия не может отличить отдельный элемент энергетического волновода от смежного элемента с учетом того, что
- 7 039517 „ Ширина (ИЛ)
Соотношение сторон поверхности = —----r г Высота (Н)
Размер поверхностипо горизонтали = Диагональ поверхности * ( 1 ) >+Ф2
Размер поверхности по вертикали = Диагональ поверхности * (,1 ) >+Ф2 π „ /Размер поверхности по горизонталиХ
Поле зрения по горизонтали = 2 * арктангенс -------\ 2 * Расстояние сидения / π „ /Размер поверхности по вертикалиХ
Поле зрения по вертикали = 2 * арктангенс -------------------1 1 1 \ 2 * Расстояние сидения / „ π 60
Разрешение элемента по горизонтали = Поле зрения по горизонтали * -------------------Разрешающая способность глаза
Разрешение элемента по вертикали = Поле зрения по вертикали * Разрешающая способность глаза
В результате выполнения вышеуказанных вычислений получают поле зрения приблизительно 32x18°, что обуславливает потребность приблизительно в 1920x1080 (округлено до ближайшего формата) элементов энергетического волновода. Кроме того, можно ограничить переменные таким образом, чтобы поле зрения было согласованным для обоих параметров (u, v) для обеспечения более равномерной пространственной дискретизации местоположений энергии (например, соотношение размеров пикселя). Угловая дискретизация системы предполагает определенное целевое местоположение зоны видимости и дополнительные пути распространения энергии между двумя точками на оптимизированном отрезке с учетом того, что _ Межглазное расстояние
Расстояние между дискретными значениями = —----------------------------------:—у (Количество требуемых промежуточных дискретных значении + 1)
,. ,Расстояние между дискретными значениями.
Угловая дискретизация = арктангенс/-----------------------------)
Расстояние сидения
В этом случае межглазное расстояние используют для вычисления расстояния между дискретными значениями, хотя для учета соответствующего количества дискретных значений на заданном расстоянии может быть использована любая мера. При рассмотрении вышеуказанных переменных может потребоваться приблизительно один луч на 0,57°, а полное разрешение системы в независимой системе восприятия может быть определено с учетом того, что . . „ .Поле зрения при сидении
Местоположении на элемент (N) =--------------Угловая дискретизация
Общее разрешение Н = N * Разрешение элемента по горизонтали
Общее разрешение V = N * Разрешение элемента по вертикали
С учетом вышеописанного сценария, с учетом размера энергетической поверхности и углового разрешения, соответствующего системе остроты зрения, результирующая энергетическая поверхность предпочтительно должна включать приблизительно 400000x225000 пикселей (разрешение положений энергии) или обладать плотностью голографического распространения 90 гигапикселей. Эти переменные приведены исключительно для примера и для оптимизации голографического распространения энергии следует учитывать многие другие аспекты данных об энергии и органах восприятия. В еще одном варианте осуществления на основе входных переменных может быть предпочтительным разрешение положений энергии в 1 гигапиксель. В еще одном варианте осуществления на основе входных переменных может быть предпочтительным разрешение положений энергии в 1000 гигапикселей.
Существующие технологические ограничения.
Активная зона, электронное оборудование устройства, упаковка и механическая основа.
На фиг. 2 показано устройство 200, имеющее активную зону 220 с определенными механическими конструктивными параметрами. Устройство 200 может включать устройства 230 управления и электронное оборудование 240 для задействования активной зоны 220 и осуществления взаимодействия с ней, причем активная зона имеет размеры, показанные стрелками x и y. В указанном устройстве 200 не учтены кабельная система и механические конструкции для управления, питания и охлаждения компонентов,
- 8 039517 а механические размеры могут быть дополнительно минимизированы путем применения в устройстве 200 гибкого кабеля. Минимальная занимаемая площадь такого устройства 200 также может упоминаться как механическая основа 210, имеющая размеры, показанные стрелками М:х и М:у. Это устройство 200 предназначено исключительно для иллюстрации, и заказные конструкции электронных устройств могут позволить дополнительно уменьшить накладную механическую основу, но почти во всех случаях она может не соответствовать точному размеру активной зоны устройства. В одном варианте осуществления это устройство 200 иллюстрирует, как электронные устройства соотносятся с активной зоной 220 изображения, а именно органический микросветодиод (OLED), микросхема DLP, ЖК-панель или устройство с применением любой другой технологии, предназначенное для освещения изображения. В некоторых вариантах осуществления также могут быть применены другие технологии проецирования для объединения множества изображений на большом общем дисплее. Однако это может быть связано с увеличением сложности, связанным с расстоянием проецирования, минимальной фокусировкой, оптическим качеством, равномерным разрешением поля, хроматической аберрацией, тепловыми свойствами, калибровкой, выравниванием, добавочным размером или конструктивными параметрами. Для большинства вариантов практического применения размещение десятков или сотен этих проекционных источников 200 может привести к значительному увеличению размеров и уменьшению надежности.
Исключительно для иллюстративных целей, предполагая, что энергетические устройства имеют пространственную плотность энергии 3840x2160 точек, можно определить количество отдельных энергетических устройств (например, устройств 100), требуемых для энергетической поверхности, с учетом того, что ,, „ ,. Общее разрешение Н
Устройства Н =-----—------Разрешениеустроиства Н ,, „ ,, Общее разрешение V
Устройства V =-----—------Разрешение устройства 7
С учетом вышеизложенных соображений в отношении разрешения может быть желательным применение приблизительно 105x105 устройств, аналогичных показанному на фиг. 2. Следует отметить, что многие устройства состоят из различных пиксельных конструкций, которые могут быть сопоставлены или не сопоставлены регулярной сетке. В случае, если в каждом полном пикселе есть дополнительные подпиксели или местоположения, они могут быть использованы для обеспечения дополнительного разрешения или угловой плотности. Дополнительная обработка сигнала может быть использована для определения того, как преобразовать световое поле в правильные (u, v) координаты в зависимости от заданного местоположения пиксельной конструкции (пиксельных конструкций) и может представлять собой явно определенную характеристику каждого устройства, которая известна и откалибрована. Кроме того, другие домены энергии могут включать различную обработку этих отношений и конструкций устройств, и для специалистов в данной области техники будет очевидной прямая внутренняя взаимосвязь каждой из требуемых частотных областей с другими частотными областями. Это будет показано и обсуждено более подробно в последующем раскрытии.
Результирующее вычисление может быть использовано для понимания того, сколько устройств из этих отдельных устройств может потребоваться для создания энергетической поверхности с полным разрешением. В этом случае для достижения порога остроты зрения может потребоваться приблизительно 105x105 или приблизительно 11080 устройств. Создание непрерывной энергетической поверхности из этих доступных местоположений энергии для обеспечения достаточного воспринимаемого голографического распространения является сложной задачей и характеризуется новизной.
Сводная информация о непрерывных энергетических поверхностях.
Конфигурации и конструкции массивов устройств для передачи энергии.
В некоторых вариантах осуществления раскрыты подходы к решению проблемы генерации энергии с высокой пространственной плотностью из массива отдельных устройств без стыков из-за ограничений механической конструкции указанных устройств. В одном варианте осуществления система передачи для распространения энергии может позволить увеличить эффективный размер активной зоны устройства для обеспечения соответствия механическим размерам или их превышения для конфигурирования массива устройств для передачи и образования единой непрерывной энергетической поверхности. На фиг. 3 представлен вариант осуществления такой системы 300 для передачи энергии. Как показано на фигуре, система 300 для передачи энергии может содержать устройство 310, установленное на механическую основу 320, и элемент 330 для передачи энергии, распространяющий энергию от устройства 310. Элемент 330 для передачи энергии может быть выполнен с возможностью обеспечения уменьшения всех зазоров 340, которые могут возникать при объединении множества механических основ 320 устройства в массив из множества устройств 310.
Например, если активная зона 310 устройства имеет размеры 20x10 мм, а механическая основа 320 имеет размеры 40x20 мм, элемент 330 для передачи энергии может характеризоваться увеличением с коэффициентом 2:1 с созданием суженной формы с размерами приблизительно 20x10 мм на узком конце
- 9 039517 (стрелка А) и 40x20 мм на расширенном конце (стрелка В), обеспечивая возможность непрерывного совмещения массива этих элементов 330 друг с другом без накладывания на механическую основу 320 каждого устройства 310 или ее изменения. Механические элементы 330 для передачи могут быть соединены или склеены друг с другом, выровнены и отполированы с обеспечением минимального зазора 340 шва между устройствами 310. В одном таком варианте осуществления возможно обеспечить зазор 340 шва, который меньше предела остроты зрения глаза.
Фиг. 4 иллюстрирует пример основной конструкции 400, содержащей элементы 410 для передачи энергии, образованные совместно и надежно закрепленные на дополнительной механической конструкции 430. Механическая конструкция непрерывной энергетической поверхности 420 обеспечивает возможность последовательного соединения множества элементов 410, 450 для передачи энергии в единую основную конструкцию путем склеивания или с применением других механических способов прикрепления элементов 410, 450 для передачи. В некоторых вариантах осуществления каждый элемент 410 для передачи может быть приплавлен, приклеен, приварен, посажен под давлением, совмещен или иным образом соединен с другими элементами для получения результирующей непрерывной энергетической поверхности 420. В некоторых вариантах осуществления устройство 480 может быть установлено на заднюю сторону элемента 410 для передачи и пассивно или активно совмещено для обеспечения соответствующего выравнивания местоположения энергии в пределах определенного допуска.
В одном варианте осуществления непрерывная энергетическая поверхность содержит одно или более местоположений энергии, а один или более пакетов элементов для передачи энергии имеют первую и вторую сторону, и каждый пакет элементов для передачи энергии выполнен с возможностью образования единой непрерывной энергетической поверхности, направляющей энергию по путям распространения, проходящим между одним или более местоположениями энергии и непрерывной энергетической поверхностью, причем расстояние между краями любых двух смежных вторых сторон оконечных элементов для передачи энергии меньше наименьшего различимого зазора, определяемого остротой зрения глаза человека, имеющего лучшее зрение, чем 20/40, на расстоянии, превышающем ширину единой непрерывной энергетической поверхности.
В одном варианте осуществления каждая из непрерывных энергетических поверхностей содержит один или более элементов для передачи энергии, каждый из которых содержит одну или более конструкций, образующих первую и вторую поверхности с поперечной и продольной ориентацией. Первая поверхность для передачи имеет площадь, отличную от площади второй поверхности, что обуславливает положительное или отрицательное увеличение, причем конфигурируют четкие контуры поверхности для первой и второй поверхностей, причем энергия, проходящая через вторую поверхность передачи, по существу заполняет угол ±10°, относительно перпендикуляра к контуру поверхности по всей второй поверхности передачи.
В одном варианте осуществления множество доменов энергии может быть сконфигурировано внутри одного или между множеством устройств для передачи энергии для определения направления одного или более путей распространения воспринимаемой энергии голографии, включая визуальные, акустические, тактильные или другие энергетические домены.
В одном варианте осуществления непрерывная энергетическая поверхность выполнена с устройствами для передачи энергии, которые содержат две или более первых сторон для каждой второй стороны для одновременного приема и излучения одного или более доменов энергии для обеспечения двустороннего распространения энергии по всей системе.
В одном варианте осуществления применяют устройства для передачи энергии в виде свободных когерентных элементов.
Введение в инженерные конструкции компонентов.
Раскрытие улучшений в устройствах для передачи энергии с поперечной андерсоновской локализацией.
Свойства устройств для передачи энергии могут быть значительно оптимизированы в соответствии с принципами, раскрытыми в настоящем документе в отношении элементов для передачи энергии, которые обеспечивают поперечную андерсоновскую локализацию. Поперечная андерсоновская локализация представляет собой распространение луча, переносимого через поперечно неупорядоченный, но продольно-согласованный материал.
Это означает, что эффект материалов, для которых характерно явление андерсоновской локализации, может меньше зависеть от полного внутреннего отражения, чем при произвольном распределении между путями многократного рассеяния, где интерференция волн может сильно ограничить распространение в поперечной ориентации при продолжении распространения в продольной ориентации.
Значительное дополнительное преимущество состоит в отсутствии оболочки традиционных многожильных волоконно-оптических материалов. Оболочка предназначена для функционального устранения рассеяния энергии между волокнами, но одновременно действует как барьер для лучей энергии, таким образом уменьшая передачу, по меньшей мере, на соотношение сердечника и оболочки (например, при соотношении сердцевины и оболочки 70:30 передача будет составлять в лучшем случае 70% от принятой
- 10 039517 энергии) и дополнительно приводит к сильному пиксельному структурированию распространяемой энергии.
Фиг. 5А иллюстрирует вид с торца примера одного такого устройства 500 для передачи энергии с неандерсоновской локализацией, в котором посредством многожильных оптических волокон передают изображение, в котором может проявляться пикселизация и создаваемый в волокнах шум из-за собственных свойств оптических волокон. В традиционных многомодовых и многожильных оптических волокнах передаваемые изображения могут быть значительно пикселизированы из-за свойств полного внутреннего отражения дискретного массива сердцевин, где любое взаимное влияние между сердцевинами ухудшает модуляционно-передаточную функцию и увеличивает размытость изображения. Результирующие изображения, полученные с использованием традиционного многожильного оптического волокна с волокнистой структурой, аналогичной структуре, изображенной на фиг. 3, как правило, имеют постоянный остаточный шум.
Фиг. 5В иллюстрирует пример того же изображения 550, переданного с помощью устройства для передачи энергии, содержащего материалы со свойствами поперечной андерсоновской локализации, причем переданный рисунок имеет структуру с большей плотностью зерна по сравнению с постоянной волокнистой структурой по фиг. 5А. В одном варианте осуществления устройства для передачи, содержащие структуры, созданные с помощью неупорядоченных микроскопических компонентов, обеспечивают поперечную андерсоновскую локализацию и переносят свет более эффективно с лучшим распространением отображаемого разрешения, чем имеющиеся в продаже многомодовые стекловолоконные световоды.
Материал со свойствами поперечной андерсоновской локализации имеет существенные преимущества с точки зрения стоимости и массы, поскольку аналогичный стеклянный материал оптического качества может стоить и весить в 10-100 раз больше по сравнению с материалом, полученным в одном из вариантов осуществления настоящего изобретения, причем раскрытые системы и способы включают применение конструкций, созданных с помощью неупорядоченных микроскопических компонентов, демонстрирующих значительные возможности по улучшению как стоимости, так и качества по сравнению с другими технологиями, известными в данной области техники.
В одном варианте осуществления элемент для передачи, обладающий свойством поперечной андерсоновской локализации, может содержать множество конструкций, созданных по меньшей мере из двух различных компонентов, в каждой из трех ортогональных плоскостей, расположенных в трехмерной структуре, а множество конструкций обеспечивают неупорядоченное распределение свойств распространения волны в материале в поперечной плоскости в пределах трехмерной структуры и каналы с аналогичными значениями свойств распространения волны в материале в продольной плоскости в пределах трехмерной структуры, причем волны локализованной энергии, распространяющиеся через устройство для передачи энергии, имеют более высокую эффективность переноса в продольной ориентации по сравнению с поперечной ориентацией.
В одном варианте осуществления множество доменов энергии может быть сконфигурировано внутри одного или между множеством устройств для передачи энергии с поперечной андерсоновской локализацией для определения направления одного или более путей распространения воспринимаемой энергии голографии, включая визуальные, акустические, тактильные или другие энергетические домены.
В одном варианте осуществления непрерывная энергетическая поверхность сконфигурирована для работы с устройствами для передачи энергии с поперечной андерсоновской локализацией, которые содержат две или более первых сторон для каждой второй стороны для одновременного приема и излучения одного или более доменов энергии для обеспечения двустороннего распространения энергии по всей системе. В одном варианте осуществления устройства для передачи энергии с поперечной андерсоновской локализацией сконфигурированы как свободные когерентные или гибкие элементы для передачи энергии.
Аспекты пленоптических четырехмерных функций.
Избирательное распространение энергии с помощью массивов голографических волноводов.
Как обсуждалось выше и как обсуждается в других местах настоящего документа, система отображения светового поля, как правило, содержит источник энергии (например, источник освещения) и непрерывную энергетическую поверхность, сконфигурированную с достаточной пространственной плотностью энергии, как указано в вышеприведенном обсуждении. Для передачи энергии от энергетических устройств к непрерывной энергетической поверхности может быть использовано множество элементов для передачи энергии. Как только энергия с необходимой пространственной плотностью энергии будет доставлена к непрерывной энергетической поверхности, указанная энергия может быть распространена в соответствии с пленоптической четырехмерной функцией по раскрытой системе энергетических волноводов. Для специалиста в данной области техники очевидно, что пленоптическая четырехмерная функция хорошо известна в данной области техники, поэтому далее она не будет раскрыта.
Система энергетических волноводов избирательно распространяет энергию по множеству местоположений энергии вдоль непрерывной энергетической поверхности, представляющей собой пространственную координату пленоптической четырехмерной функции, с помощью конструкции, выполненной с
- 11 039517 возможностью изменения углового направления проходящих энергетических волн путем отображения углового компонента пленоптической четырехмерной функции, причем распространяемые энергетические волны могут сходиться в пространстве по множеству путей распространения, направленных с применением пленоптической четырехмерной функции.
На фиг. 6 представлен пример энергетической поверхности светового поля в пространстве четырехмерного изображения в соответствии с пленоптической четырехмерной функцией. На фигуре показаны видимые зрителю 620 траектории лучей от энергетической поверхности 600 для описания того, как лучи энергии сходятся в пространстве 630 из разных положений в зоне видимости. Как показано на фигуре, каждый элемент 610 волновода определяет четыре измерения для информации, описывающей распространение 640 энергии через энергетическую поверхность 600. Два пространственных измерения (которые в данном документе обозначены как x и y) представляют физическое множество местоположений энергии, которые можно видеть в пространстве изображения, и угловые компоненты тэта и фи (которые в данном документе обозначены как u и v), наблюдаемые в виртуальном пространстве при проецировании через массив энергетических волноводов. В целом и в соответствии с пленоптической четырехмерной функцией множество волноводов (например, элементарных линз) выполнено с возможностью направления местоположения энергии из точки со значениями х, у в уникальное местоположение в виртуальном пространстве вдоль направления, определяемого угловым компонентом u, v, при формировании описанной в настоящем документе системы поля голографии или светового поля.
Однако для специалиста в данной области техники будет очевидно, что существенная проблема технологий светового поля и голографического отображения возникает из-за неконтролируемого распространения энергии из-за конструкции, в которой строго не учитывают дифракцию, рассеяние, диффузию, угловое направление, калибровку, фокусировку, коллимирование, кривизну, однородность, взаимное влияние элементов, а также множество других параметров, которые обуславливают снижение эффективного разрешения, а также приводят к невозможности точного схождения энергии с достаточной точностью. В одном варианте осуществления подход для избирательного распространения энергии для решения проблем, связанных с голографическим отображением, может включать элементы, ограничивающие распространение энергии и, по существу, заполняющие апертуры волновода почти сколлимированной энергией, определяемой пленоптической четырехмерной функцией, в окружающее пространство.
В одном варианте осуществления массив энергетических волноводов может определять для каждого элемента волновода множество путей распространения энергии, которая может проходить через эффективную апертуру элемента волновода в уникальных направлениях, определяемых заданной четырехмерной функцией, и, по существу, заполнять указанную апертуру для множества местоположений энергии вдоль непрерывной поверхности энергии, ограниченной одним или более элементами, размещенными для ограничения распространения каждого местоположения энергии для ее прохождения исключительно через один волноводный элемент.
В одном варианте осуществления множество доменов энергии может быть сконфигурировано внутри одного или между множеством энергетических волноводов для определения одного или более направлений распространения воспринимаемой энергии голографии, включая визуальные, акустические, тактильные или другие энергетические домены.
В одном варианте осуществления энергетические волноводы и непрерывная энергетическая поверхность сконфигурированы для приема и излучения одного или более доменов энергии для обеспечения двустороннего распространения энергии по всей системе.
В одном варианте осуществления энергетические волноводы выполнены с возможностью распространения энергии с нелинейным или нерегулярным распределением, включающим не содержащие энергию области пустоты, с применением кодированных цифровым способом, дифракционных, рефракционных, отражающих, с градиентным показателем преломления, голографических, френелевских или подобных конфигураций волновода для любой ориентации непрерывной энергетической поверхности, включая стену, стол, пол, потолок, помещение или другие среды с определенной геометрической конфигурацией. В еще одном варианте осуществления элемент энергетического волновода может быть выполнен с возможностью создания различных геометрических элементов, которые обеспечивают просмотр на поверхности с любым профилем и/или просмотр на ровной площадке, позволяя пользователям просматривать сформированные голографические изображения со всех сторон энергетической поверхности в конфигурации с углом обзора 360°.
В одном варианте осуществления элементы массива энергетических волноводов могут быть отражающими поверхностями, а расположение указанных элементов может быть шестиугольным, квадратным, неправильным, полуправильным, изогнутым, неплоским, сферическим, цилиндрическим, наклонным постоянным, наклонным непостоянным, пространственно изменяющимся и/или многослойным.
Для любого компонента в пределах непрерывной энергетической поверхности волновод или компоненты устройства для передачи могут включать, без ограничений, оптическое волокно, кремний, стекло, полимер, устройства для передачи света, дифракционные, голографические, рефракционные или отражающие элементы, оптические пластины, сумматоры энергии, светоделители, призмы, поляризационные элементы, пространственные модуляторы света, активные пиксели, жидкокристаллические ячейки,
- 12 039517 прозрачные дисплеи или любые подобные материалы, обеспечивающие андерсоновскую локализацию или полное внутреннее отражение.
Реализация Holodeck.
Объединение в двусторонних системах непрерывной энергетической поверхности для стимуляции органов восприятия человека в голографических средах.
Можно создавать крупномасштабные среды систем непрерывной энергетической поверхности путем их размещения рядом друг с другом, сплавления, склеивания, присоединения и/или сшивания множества непрерывных энергетических поверхностей друг с другом с образованием систем произвольных размеров, форм, с произвольными профилями или конструктивными параметрами, включая целые помещения. Каждая система энергетической поверхности может содержать узел, имеющий основную конструкцию, энергетическую поверхность, устройства для передачи, волновод, устройства и электронное оборудование, которые в совокупности выполнены с возможностью двустороннего распространения, излучения, отражения или восприятия энергии голографии. В одном варианте осуществления среду из размещенных рядом друг с другом систем с непрерывной энергией объединяют с образованием больших непрерывных плоских или изогнутых стен, включая установки, содержащие почти все или все поверхности в данной среде, и конфигурируют в виде какой-либо комбинации непрерывных, прерывистых плоских, многогранных, изогнутых, цилиндрических, сферических, геометрических форм или нерегулярных геометрических форм.
В одном варианте осуществления объединенные части плоских поверхностей образуют системы по размеру стены для театральных или осуществляемых по месту проведения мероприятия голографических представлений. В одном варианте осуществления объединенные части плоских поверхностей охватывают помещение с четырьмя-шестью стенами, включая потолок и пол, для обеспечения голографических инсталляций в замкнутом пространстве. В одном варианте осуществления объединенные части криволинейных поверхностей создают цилиндрическую непрерывную среду для обеспечения голографических инсталляций с эффектом присутствия. В одном варианте осуществления объединенные части непрерывных сферических поверхностей образуют голографический купол для обеспечения полного эффекта присутствия на основе технологии Holodeck. В одном варианте осуществления объединение частей непрерывных изогнутых энергетических волноводов обеспечивают механические края, которые точно следуют рисунку вдоль границы элементов, ограничивающих распространение энергии, в конструкции энергетического волновода, в которой применяют склеивание, совмещение или сплавление смежных размещенных рядом друг с другом механических краев смежных поверхностей волновода, в результате чего получают модульную и непрерывную систему энергетических волноводов.
В другом варианте осуществления объединенной среды с размещенными рядом друг с другом элементами энергия распространяется в обе стороны одновременно для множества доменов энергии. В еще одном варианте осуществления энергетическая поверхность обеспечивает возможность одновременного отображения и захвата с помощью одной и той же энергетической поверхности с применением волноводов, выполненных таким образом, что данные светового поля могут быть спроецированы источником освещения через волновод и одновременно приняты посредством той же энергетической поверхности. В еще одном варианте осуществления могут быть использованы дополнительные технологии определения глубины и активного сканирования для обеспечения взаимосвязи между распространением энергии и зрителем в правильных физических координатах. В еще одном варианте осуществления энергетическая поверхность и волновод могут выполнять излучение, отражение или обеспечивать схождение частот таким образом, чтобы вызвать тактильные ощущения или объемную тактильную обратную связь. В некоторых вариантах осуществления возможно применение любой комбинации двустороннего распространения энергии и объединенных поверхностей.
В одном варианте осуществления система содержит энергетический волновод, способный осуществлять двустороннее излучение и восприятие энергии через энергетическую поверхность с помощью одного или более энергетических устройств, независимо сопряженных с сумматорами энергии с двумя или более путями для попарного соединения по меньшей мере двух энергетических устройств с одним и тем же участком непрерывной энергетической поверхности, или одно или более энергетических устройств прикрепляют за энергетической поверхностью рядом с дополнительным компонентом, прикрепленным к основной конструкции, или к месту перед полем зрения и за полем зрения волновода для внеосевого прямого или отраженного проецирования или восприятия, а результирующая энергетическая поверхность обеспечивает двустороннюю передачу энергии, позволяющую волноводу осуществлять схождение энергии, первому устройству излучать энергию и второму устройству воспринимать энергию, причем информацию обрабатывают для выполнения задач, связанных с машинным распознаванием образов, включающим, без ограничений, пленоптическое четырехмерное слежение за глазами и сетчаткой глаза или обнаружение интерференции в структуре распространяемой энергии, оценку глубины, приближение, отслеживание движения, создание изображения, цвета или звука, или другой анализ частоты энергии. В еще одном варианте осуществления отслеживаемые положения активно вычисляют и изменяют положения энергии на основании интерференции между двусторонними захваченными данными и информацией проецирования.
- 13 039517
В некоторых вариантах осуществления множество комбинаций из трех энергетических устройств, содержащих ультразвуковой датчик, дисплей для визуального отображения энергии и ультразвуковое излучающее устройство, конфигурируют вместе для каждой из трех первых поверхностей передачи, распространяющих энергию, объединенных в единую вторую поверхность передачи энергии с каждой из трех первых поверхностей, имеющей технически предусмотренные свойства, специфичные для домена энергии каждого устройства, а два специализированных элемента волновода сконфигурированы для ультразвуковой и электромагнитной энергии, соответственно, для обеспечения возможности независимого направления и схождения энергии для каждого устройства и, по существу, не подвержены воздействию других элементов волноводов, которые сконфигурированы для отдельного домена энергии.
В некоторых вариантах осуществления раскрыта процедура калибровки, позволяющая эффективно осуществлять производство, устраняя системные артефакты, и выполнять геометрическое отображение результирующей энергетической поверхности с использованием технологий кодирования/ декодирования, а также специализированных интегрированных систем для преобразования данных в откалиброванную информацию, подходящую для распространения энергии на основании откалиброванных файлов конфигурации. В некоторых вариантах осуществления дополнительные последовательно соединенные энергетические волноводы и одно или более энергетических устройств могут быть объединены в систему для создания непрозрачных голографических пикселей.
В некоторых вариантах осуществления могут быть интегрированы дополнительные элементы волновода, содержащие элементы, ограничивающие распространение энергии, светоделители, призмы, активные параллаксные барьеры или технологии поляризации для обеспечения пространственного и/или углового разрешения, превышающего диаметр волновода, или для обеспечения сверхвысокого разрешения для других целей. В некоторых вариантах осуществления раскрытая энергетическая система также может быть сконфигурирована как носимое двухстороннее устройство, такое как устройство виртуальной реальности (VR) или устройство дополненной реальности (AR). В других вариантах осуществления энергетическая система может содержать регулировочный оптический элемент (регулировочные оптические элементы), с помощью которого (которых) отображаемую или принимаемую энергию фокусируют вблизи определенной плоскости в пространстве для зрителя. В некоторых вариантах осуществления массив волноводов может быть включен в укрепляемый на голове голографический дисплей. В других вариантах осуществления система может включать множество оптических путей, позволяющих зрителю видеть как энергетическую систему, так и реальную окружающую обстановку (например, применяют прозрачный голографический дисплей). В этих случаях система может быть выполнена в виде ближнего поля в дополнение к другим способам.
В некоторых вариантах осуществления передача данных включает процессы кодирования с выбираемыми или переменными коэффициентами сжатия, для которых входные данные представляют собой произвольный набор данных из информации и метаданных; анализа указанного набора данных и приема или назначения свойств материала, векторов, идентификаторов поверхности, новых данных пикселей, формирующих более разреженный набор данных, причем принятые данные могут содержать: 2D, стереоскопические, многовидовые, метаданные, световое поле, голографические, геометрические данные, векторы или векторизованные метаданные, а кодер/декодер может обеспечивать возможность преобразования данных в режиме реального времени или в офлайн-режиме, включая обработку изображения: 2D; 2D данные плюс глубина, метаданные или другая векторизованная информация; стереоскопические, стереоскопические плюс глубина, метаданные или другая векторизованная информация; многовидовые данные; многовидовые данные плюс глубина, метаданные или другая векторизованная информация; голографические данные; или содержимое светового поля; с применением алгоритмов оценки глубины, с метаданными глубины или без них; а способ обратной трассировки лучей соответствующим образом отображает результирующие преобразованные данные, полученные путем обратной трассировки лучей, из различных 2D, стереоскопических, многовидовых, объемных данных, светового поля или голографических данных в физические координаты с применением охарактеризовывающей пленоптической четырехмерной функции. В этих вариантах осуществления общая требуемая передача данных может представлять собой на много порядков меньшую передаваемую информацию, чем необработанный набор данных светового поля.
Конфигурации для двухсторонних непрерывных энергетических поверхностей для распространения двумерного светового поля и энергии голографии.
На фиг. 7А представлен вид в перспективе энергетической системы, содержащей основную конструкцию 72 и четыре устройства 81 для передачи энергии в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего раскрытия. Основная конструкция 72 выполнена с возможностью поддержания каждого из приведенных в качестве примера элементов 81 устройства для передачи энергии, причем каждый элемент 81 устройства для передачи энергии может быть присоединен к другому элементу с образованием непрерывной энергетической поверхности 74 и непрерывная энергетическая поверхность 74 прикреплена к основной конструкции 72.
В одном варианте осуществления энергетическая система содержит основную конструкцию 72, один или более компонентов, совместно образующих непрерывную энергетическую поверхность 74, од
- 14 039517 но или более энергетических устройств 77 и один или более энергетических волноводов 75. Энергетическая поверхность 74, энергетические устройства 77 и устройства 81 для передачи энергии могут быть установлены на основную конструкцию 72, и энергетическая система может быть выполнена с возможностью осуществления по меньшей мере одного из излучения или приема энергии через энергетическую поверхность 74. В одном варианте осуществления основная конструкция 72 может представлять собой оптическую сужающуюся основную конструкцию, расположенную в вертикальной ориентации. Непрерывная энергетическая поверхность 74 может содержать энергетический волновод 75 и раму 76 энергетического волновода, расположенную перед основной конструкцией 72. В одном варианте осуществления энергетический волновод 75 может представлять собой массив голографических линз (HLA). В одном варианте осуществления рама 76 энергетического волновода может обрамлять одну или более сторон HLA 75. Энергетические устройства 77 могут содержать один или более излучающих дисплеев 79, одну или более пластин устройства для передачи света и один или более электронных компонентов устройства, расположенных за основной конструкцией 72. Элементы 81 для передачи энергии могут содержать одно или более сужающихся устройств для передачи света, расположенных между основной конструкцией 72 и энергетической поверхностью 74. Элемент 80 устройства для передачи энергии может иметь первую поверхность за элементом 81 для передачи энергии и две или более вторых поверхностей перед двумя или более энергетическими устройствами 79. В одном варианте осуществления две или более поверхностей элемента 80 для передачи прикреплены к множеству устройств 79, причем указанные устройства содержат устройство для излучения энергии и устройство для восприятия энергии. В другом варианте осуществления множество устройств 79 могут содержать дисплей и датчик изображения. В другом варианте осуществления множество устройств 79 могут содержать массив ультразвуковых излучающих устройств и устройство отображения.
Для изготовления непрерывной энергетической поверхности 74 может потребоваться механическое совмещение и сплавление или соединение элементов для передачи энергии в мозаичную систему со всеми элементами таким образом, чтобы суммарное отклонение от определенного производителем значения при использовании было меньше заданного допустимого отклонения. Это допустимое отклонение зависит от линейки изделий и условий окружающей среды, для которых предназначен дисплей, включая температуру (изменения СТЕ), ударопрочность, другие факторы окружающей среды и т.п. В одном таком варианте осуществления допустимые отклонения между любым отображаемым пикселем и результирующей энергетической поверхностью могут представлять собой менее чем 0,5-пиксельное максимальное отклонение. В другом варианте осуществления это допустимое отклонение может быть меньшим 1 мкм.
Элементы, которые имеют постоянный СТЕ и/или реакцию на изменения условий эксплуатации, содержат материал, используемый для поддержания непрерывной энергетической поверхности, материал устройства для передачи энергии (включая эпоксидные смолы, полимер (полимеры), сердцевину, оболочку и т.п., которые используют для создания результирующих устройств для передачи энергии), непрерывной энергетической поверхности, энергетических волноводов и любой другой механической конструкции, используемой для изготовления конечного узла. Таким образом, рекомендуется использовать материал с СТЕ, который хорошо согласуется с материалами устройства для передачи. В одном варианте осуществления для механической конструкции со стеклянными устройствами для передачи света может быть использован ковар. В другом варианте осуществления для механической конструкции с полимерными устройствами для передачи света может быть использован акриловый полимер, который проявляет свойства поперечной андерсоновской локализации. Конструктивно может быть предпочтительным применять элементы для передачи энергии с основной конструкцией с достаточным согласованием СТЕ и жесткости конструкции для обеспечения совмещения непрерывной энергетической поверхности для указанного применения. Конструкция может включать сетку с отверстиями диаметром, который, по меньшей мере, равен диаметру элементов для передачи энергии в положении вставки, которое может быть скошенным, изогнутым или может иметь любую другую форму для обеспечения надлежащего удержания элемента для передачи. В основную конструкцию могут быть установлены дополнительные монтажные кронштейны таким образом, что может быть применена дополнительная арматура для обеспечения надлежащего закрепления каждого элемента. Монтажные кронштейны могут быть привинчены к основной конструкции и могут быть приклеены к элементам для передачи или посажены под давлением или т.п. на элементы для передачи. Монтажные кронштейны могут удерживать один или более элементов для передачи и могут вмещать один или более элементов для передачи. Кроме того, элементы для передачи могут быть приклеены к основной конструкции или посажены под давлением или т.п. на основную конструкцию. Каждый элемент для передачи может быть приплавлен, приклеен, приварен, посажен под давлением, совмещен или иным образом присоединен к другим элементами с образованием результирующей непрерывной энергетической поверхности. Устройство может быть установлено на заднюю сторону элемента для передачи и пассивно или активно совмещено, причем обеспечивают информационную обратную связь через источник отображения, микроскоп, другое оптическое устройство, человеческое зрение, акустическое устройство, устройство для восприятия звукового давления, другой датчик энергии и т.п. для соответствующего совмещения координат энергии в пределах определенного допустимого от- 15 039517 клонения. В устройстве могут быть применены соответствующие требуемому показателю преломления масла, эпоксидная смола, связующие вещества, механическое давление или т.п.
На фиг. 7А показан один такой вариант осуществления, в котором основная конструкция 72 удерживает каждый из четырех приведенных в качестве примера четырех элементов 81 для передачи энергии, причем все элементы для передачи соединены друг с другом, а монтажные кронштейны на каждом элементе 81 для передачи привинчены к основной конструкции 72 и присоединены к соответствующему элементу для передачи. Основная конструкция 72 также может поддерживать четыре элемента 81 для передачи энергии, охватывая их вокруг всего или части периметра после их соединения друг с другом. Механические аспекты узла могут включать следующее: (i) один или более компонентов для создания энергетической поверхности и одно или более энергетических устройств связаны с элементами для передачи, включающими пластины и сужающиеся устройства для передачи света; (ii) один или более элементов для образования волновода соединены в один волноводный компонент; (iii) одно или более энергетических устройств пассивно или активно совмещают и калибруют относительно энергетической поверхности и/или волновода с точностью вплоть до коррекции пиксель за пикселем, используя внешнюю калибровочную станцию или оборудование для совмещения; (vi) волновод устанавливают ортогонально основной конструкции; или (vii) волновод выполняют таким образом, чтобы швы между соседними элементами были разделены на наименьший различимый зазор (или зазор, меньший чем наименьший различимый зазор), определяемый остротой зрения глаза человека, имеющего лучшее зрение, чем 20/40, на расстоянии, равном высоте или ширине энергетической поверхности перпендикулярно, в сторону от энергетической поверхности. Одно или более энергетических устройств могут содержать: (i) источники освещения, излучающие информацию в виде изображения, причем информация в виде изображения включает излучательные, проекционные или отражательные технологии отображения с использованием видимого, ультрафиолетового, когерентного, лазерного, инфракрасного, поляризованного или любого другого энергетического источника освещения; (ii) звуковые, ультразвуковые или другие акустические излучающие устройства, обеспечивающие звуковые или объемные тактильные ощущения акустического поля с эффектом присутствия, встроенные непосредственно в систему; (iii) датчики для захвата или регистрации любой энергии в энергетическом спектре, включая структурированный, когерентный, коллимированный, видимый свет, инфракрасные, ультрафиолетовые, микроволны, радиоволны или энергетическое излучение других видов; или (iv) акустические приемные устройства, выполненные с возможностью обеспечения сенсорной обратной связи или звукового управления во всей интерактивной системе светового поля.
В одном варианте осуществления оптомеханическое устройство отображения может быть способно излучать и направлять свет для формирования двумерного (2D), стереоскопического, многовидового, пленоптического, четырехмерного (4D), объемного, в виде светового поля, голографического или любого другого визуального представления света. На фиг. 7А представлен пример оптомеханической системы для создания светового поля, которая выполнена с излучающими устройствами отображения, устройствами для передачи света и волноводом, который реализован в виде массива рефракционных элементов, таких как HLA, в которых видимое изображение с одного или более дисплеев может быть оптически передано перед передачей на энергетическую поверхность, причем массив рефракционных элементов обеспечивает отображение между каждым местоположением на энергетической поверхности и направлением проецирования света из этого местоположения таким образом, чтобы можно было спроецировать объемное четырехмерное изображение светового поля.
В одном варианте осуществления волновод может быть выполнен с возможностью схождения лучей света для обеспечения как вергентности, так и согласования с точки обзора наблюдателя.
В одном варианте осуществления волноводы и устройства для передачи энергии могут быть изготовлены с различными геометрическими поверхностями или отполированы. В одном варианте осуществления устройства для передачи энергии содержат элементы, которые обеспечивают поперечную андерсоновскую локализацию. В одном варианте осуществления устройства для передачи энергии являются двусторонними и могут излучать и/или проецировать энергию.
В одном варианте осуществления энергетическая система, выполненная с возможностью направления энергии в соответствии с четырехмерной (4D) пленоптической функцией, содержит множество энергетических устройств. В некоторых вариантах осуществления множество энергетических устройств включает источники освещения, излучающие информацию в виде изображения, причем информация в виде изображения включает излучательные, проекционные или отражательные технологии отображения с использованием видимого, ультрафиолетового, когерентного, лазерного, инфракрасного, поляризованного или любого другого электромагнитного источника освещения. В других вариантах осуществления множество энергетических устройств включает механические излучающие энергию устройства, выполненные с возможностью обеспечения звуковых или объемных тактильных ощущений акустического поля с эффектом присутствия. В некоторых вариантах осуществления энергетическая система, сконфигурированная, как описано выше, также может включать основную конструкцию (например, 72) таким образом, что множество устройств для передачи энергии, система для передачи энергии и система энергетических волноводов могут быть соединены с основной конструкцией. В других вариантах осуществле- 16 039517 ния множество энергетических устройств, система для передачи энергии и система энергетических волноводов могут быть соединены с основной конструкцией с помощью одного или более монтажных кронштейнов.
В некоторых вариантах осуществления множество энергетических устройств включает энергетические устройства для захвата или восприятия энергии, включая механическую, химическую, переносимую, тепловую, электрическую, потенциальную, кинетическую, магнитную, гравитационную, излучаемую энергию, структурированную, неструктурированную или другие формы энергии. В других вариантах осуществления множество энергетических устройств включает энергетические устройства для распространения или излучения энергии, включая механическую, химическую, переносимую, тепловую, электрическую, потенциальную, кинетическую, магнитную, гравитационную, излучаемую энергию, структурированную, неструктурированную или другие формы энергии. В других вариантах осуществления множество энергетических устройств включает акустические приемные устройства, выполненные с возможностью обеспечения сенсорной обратной связи или звукового управления.
В одном варианте осуществления энергетическая система также включает систему для передачи энергии (например, 6110, как лучше всего показано на фиг. 7В), содержащую один или более элементов для передачи энергии, причем каждый из одного или более элементов для передачи энергии имеет первую поверхность и вторую поверхность, причем вторая поверхность одного или более элементов для передачи энергии расположена таким образом, что она образует единую непрерывную энергетическую поверхность системы для передачи энергии и причем первое множество путей распространения энергии проходит от местоположений энергии в множестве энергетических устройств через единую непрерывную энергетическую поверхность системы для передачи энергии. Это будет рассмотрено более подробно ниже.
На фиг. 7В представлен ортогональный вид системы 6110 для передачи энергии в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения. В одном варианте осуществления система 6110 для передачи энергии может содержать два или более элемента 6112 для передачи, причем каждый элемент 6112 для передачи образован из одной или более конструкций, каждый элемент 6112 для передачи имеет первую поверхность 6114, вторую поверхность 6116, поперечную ориентацию (как правило, параллельную поверхностям 6114, 6116) и продольную ориентацию (обычно перпендикулярную поверхностям 6114, 6116). В одном варианте осуществления площадь первой поверхности 6114 может отличаться от площади второй поверхности 6116. Например, площадь первой поверхности 6114 может быть больше или меньше площади второй поверхности 6116. В другом варианте осуществления площадь первой поверхности 114 может быть такой же, как площадь второй поверхности 6116. Энергетические волны могут проходить от первой поверхности 6114 ко второй поверхности 6116 или наоборот.
В одном варианте осуществления элемент 6112 для передачи системы 6110 для передачи энергии содержит наклонный профилированный участок 6118 между первой поверхностью 6114 и второй поверхностью 6116. В ходе эксплуатации энергетические волны, распространяющиеся между первой поверхностью 6114 и второй поверхностью 6116, в продольной ориентации могут иметь более высокую эффективность передачи, чем в поперечной ориентации, а прохождение энергетических волн через элемент 6112 для передачи может приводить к пространственному увеличению или пространственному уменьшению. Другими словами, энергетические волны, проходящие через элемент 6112 для передачи устройства 6110 с элементом для передачи, могут быть увеличены в большей или меньшей степени. В некоторых вариантах осуществления одна или более конструкций для образования элемента 6110 для передачи энергии могут содержать стекло, углерод, оптическое волокно, оптическую пленку, пластмассу, полимер или их смеси.
В одном варианте осуществления энергетические волны, проходящие через первую поверхность 6114, имеют первое разрешение, а энергетические волны, проходящие через вторую поверхность 6116, имеют второе разрешение, причем второе разрешение составляет по меньшей мере приблизительно 50% первого разрешения. В другом варианте осуществления хотя энергетические волны имеют однородный профиль, при их присутствии на первой поверхности они могут проходить через вторую поверхность, излучающую энергию в каждом направлении с некоторой плотностью энергии в прямом направлении, которая, по существу, заполняет конус с углом раскрытия ±10 градусов, относительно перпендикуляра ко второй поверхности, независимо от местоположения на второй поверхности для передачи. В некоторых вариантах осуществления первая поверхность 6114 может быть выполнена с возможностью приема энергии от источника энергетической волны, причем источник энергетической волны содержит механическую основу, имеющую ширину, отличную от ширины по меньшей мере одной из первой поверхности 6114 и второй поверхности 6116. В каждом устройстве 6112 для передачи передача энергии происходит между первой и второй поверхностями, которые определяют продольную ориентацию, причем первая и вторая поверхности каждого из устройств для передачи проходят, как правило, вдоль поперечной ориентации, определяемой первым и вторым направлениями, причем продольная ориентация, по существу, является перпендикулярной по отношению к поперечной ориентации. В одном варианте осуществления энергетические волны, распространяющиеся через множество устройств для передачи, обладают более высокой эффективностью передачи в продольной ориентации, чем в поперечной ориентации из-за ва- 17 039517 риабельности рандомизированного показателя преломления в поперечной ориентации, связанной с изменением минимального показателя преломления в продольной ориентации. В некоторых вариантах осуществления, в которых каждое устройство для передачи изготовлено из многожильного волокна, энергетические волны, распространяющиеся внутри каждого элемента для передачи, могут перемещаться в продольной ориентации, определяемой совмещением волокон в этой ориентации.
В одном варианте осуществления расстояние между краями любых двух смежных вторых сторон оконечных элементов для передачи энергии могут быть меньше наименьшего различимого зазора, определяемого остротой зрения глаза человека, имеющего лучшее зрение, чем 20/40, на расстоянии от непрерывной энергетической поверхности, которое больше, чем меньшее из высоты единой непрерывной энергетической поверхности или ширины единой непрерывной энергетической поверхности.
В одном варианте осуществления множество элементов для передачи энергии в пакетной конфигурации может включать множество пластин. В некоторых вариантах осуществления множество пластин могут иметь разную длину или представляют собой свободные когерентные устройства для передачи света. В других вариантах осуществления элементы из множества элементов могут иметь наклонные профилированные участки, аналогичные участкам, показанным на фиг. 7В, причем указанные наклонные профилированные участки могут быть угловыми, линейными, изогнутыми, сужающимися, многогранными или выровненными не перпендикулярно по отношению к вертикальной оси элемента для передачи. Еще в одном варианте осуществления энергетические волны, распространяющиеся через множество элементов для передачи, обладают более высокой эффективностью передачи в продольной ориентации, чем в поперечной ориентации из-за вариабельности рандомизированного показателя преломления в поперечной ориентации, связанной с изменением минимального показателя преломления в продольной ориентации. В вариантах осуществления, в которых каждое устройство для передачи энергии изготовлено из многожильного волокна, энергетические волны, распространяющиеся внутри каждого элемента для передачи, могут перемещаться в продольной ориентации, определяемой совмещением волокон в этой ориентации.
В некоторых вариантах осуществления один или более элементов для передачи (например, 6112) содержат сплавленные или размещенные рядом друг с другом в виде мозаики части, причем любые швы между смежными сплавленными или размещенными рядом друг с другом в виде мозаики частями разделены на наименьший различимый зазор (или на расстояние, меньшее указанного зазора), определяемый остротой зрения глаза человека, имеющего лучшее зрение, чем 20/40, на расстоянии, равном ширине или высоте единой непрерывной энергетической поверхности или превышающем ширину или высоту единой непрерывной энергетической поверхности.
В других вариантах осуществления один или более элементов для передачи (например, 6112) содержат оптическое волокно, кремний, стекло, полимер, устройства для передачи света, дифракционные элементы, голографические элементы для передачи, рефракционные элементы, отражающие элементы, оптические пластины, оптические сумматоры, светоделители, призмы, поляризационные компоненты, пространственные модуляторы света, активные пиксели, жидкокристаллические ячейки, прозрачные дисплеи или любые подобные материалы, обеспечивающие свойства андерсоновской локализации или полного внутреннего отражения для формирования единой непрерывной энергетической поверхности.
В других вариантах осуществления один или более элементов для передачи (например, 6112) выполнены с возможностью обеспечения формы единой непрерывной энергетической поверхности, включая плоскую, сферическую, цилиндрическую, коническую, многогранную, с размещением элементов рядом друг с другом, регулярную, нерегулярную или любую другую геометрическую форму, для конкретного применения.
В другом варианте осуществления система также содержит систему энергетических волноводов (например, 7100, как лучше всего показано на фиг. 7C-7L), содержащую массив энергетических волноводов, причем второе множество путей распространения энергии проходит от единой непрерывной энергетической поверхности через массив энергетических волноводов в направлениях, определяемых пленоптической четырехмерной функцией. На фиг. 7С представлен перспективный вид сверху вниз варианта осуществления системы 7100 энергетических волноводов, выполненного с возможностью создания множества путей 7108 распространения энергии. Система 7100 энергетических волноводов содержит массив энергетических волноводов 7112, выполненных с возможностью направления через них энергии по множеству путей 7108 распространения энергии. В одном варианте осуществления множество путей 7108 распространения энергии проходят через множество местоположений 7118 энергии от первой стороны 7116 массива ко второй стороне 7114 массива.
Как показано на фиг. 7С и 7L, в одном варианте осуществления первое подмножество 7290 множества путей 7108 распространения энергии проходят через первое местоположение 7122 энергии. Первый энергетический волновод 7104 выполнен с возможностью направления энергии по первому пути 7120 распространения энергии из первого подмножества 7290 множества путей 7108 распространения энергии. Первый путь 7120 распространения энергии может определяться первым ведущим лучом 7138, сформированным между первым местоположением 7122 энергии и первым энергетическим волноводом 7104. Первый путь 7120 распространения энергии может содержать лучи 7138А и 7138В, сформирован- 18 039517 ные между первым местоположением 7122 энергии и первым энергетическим волноводом 7104, которые первый энергетический волновод 7104 направляет по путям, соответственно, 7120А и 7120В распространения энергии. Первый путь 7120 распространения энергии может проходить от первого энергетического волновода 7104 ко второй стороне массива 7114. В одном варианте осуществления энергию направляют по первому пути 7120 распространения энергии, который включает один или более путей распространения энергии между путями 7120А и 7120В распространения энергии или включает пути 7120А и 7120В распространения энергии, которые направлены через первый энергетический волновод 7104 в направлении, которое, по существу, параллельно углу распространения через вторую сторону 7114 первого ведущего луча 7138.
Варианты осуществления могут быть выполнены таким образом, чтобы энергия, направленная по первому пути 7120 распространения энергии, могла выходить из первого энергетического волновода 7104 в направлении, которое, по существу, параллельно путям 7120А и 7120В распространения энергии и первому ведущему лучу 7138. Можно предположить, что путь распространения энергии, проходящий через элемент 7112 энергетического волновода на вторую сторону 7114, включает множество путей распространения энергии, по существу, с аналогичным направлением распространения. На фиг. 7D представлен вид спереди варианта осуществления системы 7100 энергетических волноводов. Первый путь 7120 распространения энергии может проходить ко второй стороне массива 7114 в уникальном направлении 7208, проходящем от первого энергетического волновода 7104, которое определяется, по меньшей мере, первым местоположением 7122 энергии. Пространственная координата 7204 может определять первый энергетический волновод 7104, а уникальное направление 7208, которое определяется, по меньшей мере, первым местоположением 7122 энергии, может определяться угловой координатой 7206, определяющей направления первого пути 7120 распространения энергии. Пространственная координата 7204 и угловая координата 7206 могут образовывать набор 7210 четырехмерных пленоптических координат, который определяет уникальное направление 7208 первого пути 7120 распространения энергии.
В одном варианте осуществления энергия, направленная по первому пути 7120 распространения энергии через первый энергетический волновод 7104, по существу, заполняет первую апертуру 7134 первого энергетического волновода 7104 и распространяется по одному или более путей распространения энергии, которые проходят между путями 7120А и 7120В распространения энергии и параллельны направлению первого пути 7120 распространения энергии. В одном варианте осуществления один или более путей распространения энергии, которые, по существу, заполняют первую апертуру 7134, могут составлять более 50% диаметра первой апертуры 7134.
В предпочтительном варианте осуществления энергия, направленная по первому пути 7120 распространения энергии через первый энергетический волновод 7104, которая, по существу, заполняет первую апертуру 7134, может охватывать от 50 до 80% диаметра первой апертуры 7134.
Возвращаясь к фиг. 7С и 7E-7L, отметим, что в одном варианте осуществления система 7100 энергетических волноводов также может содержать компонент 7124 для ограничения распространения энергии, который расположен таким образом, что он ограничивает распространение энергии между первой стороной 7116 и второй стороной 7114, а также ограничивает распространение энергии между смежными волноводами 7112. В одном варианте осуществления компонент для ограничения распространения энергии выполнен с возможностью ограничения распространения энергии вдоль участка первого подмножества 7290 множества путей 7108 распространения энергии, которые не проходят через первую апертуру 7134. В одном варианте осуществления компонент 7124 для ограничения распространения энергии может быть расположен на первой стороне 7116 между массивом энергетических волноводов 7112 и множеством местоположений 7118 энергии. В одном варианте осуществления компонент 7124 для ограничения распространения энергии может быть расположен на второй стороне 7114 между множеством местоположений 7118 энергии и путями 7108 распространения энергии. В одном варианте осуществления компонент 7124 для ограничения распространения энергии может быть расположен на первой стороне 7116 или второй стороне 7114 перпендикулярно массиву энергетических волноводов 7112 и множеству местоположений 7118 энергии.
В одном варианте осуществления энергия, направленная по первому пути 7120 распространения энергии, может сходиться с энергией, направленной по второму пути 7126 распространения энергии через второй энергетический волновод 7128. Первый и второй пути распространения энергии могут сходиться в местоположении 7130 на второй стороне 7114 массива 7112. В одном варианте осуществления третий и четвертый пути 7140, 7141 распространения энергии также могут сходиться в местоположении 7132 на первой стороне 7116 массива 7112. В одном варианте осуществления пятый и шестой пути 7142, 7143 распространения энергии также могут сходиться в местоположении 7136 между первой и второй сторонами 7116, 7114 массива 7112.
На фиг. 7E-7L представлены различные варианты осуществления компонента 7124 для ограничения распространения энергии. Во избежание неверного толкования отметим, что эти варианты осуществления приведены в иллюстративных целях и никоим образом не ограничивают объем комбинаций или реализаций, включенных в объем настоящего раскрытия. На фиг. 7Е представлен вариант осуществления для множества местоположений 7118 энергии, в котором компонент 7251 для ограничения распростра
- 19 039517 нения энергии размещен вблизи поверхности местоположений 7118 энергии и обладает определенными рефракционными, дифракционными, отражающими свойствами или другими свойствами, связанными с изменением энергии. Компонент 7251 для ограничения распространения энергии может быть выполнен с возможностью ограничения первого подмножества путей 7290 распространения энергии до меньшего диапазона путей 7253 распространения путем ограничения распространения энергии по путям 7252 распространения энергии. В одном варианте осуществления компонент для ограничения распространения энергии представляет собой устройство для передачи энергии с числовой апертурой менее 1.
На фиг. 7F представлен вариант осуществления для множества местоположений 7118 энергии, в котором конструкция 7254 для ограничения распространения энергии размещена перпендикулярно между областями местоположений 7118 энергии, причем конструкция 7254 для ограничения распространения энергии обладает поглощающей способностью и конструкция 7254 для ограничения распространения энергии имеет определенную высоту вдоль пути 7256 распространения энергии, что позволяет заблокировать некоторые пути 7255 распространения энергии. В одном варианте осуществления конструкция 7254 для ограничения распространения энергии имеет шестиугольную форму. В одном варианте осуществления конструкция 7254 для ограничения распространения энергии имеет круглую форму. В одном варианте осуществления конструкция 7254 для ограничения распространения энергии является неравномерной по форме или размеру вдоль любой ориентации пути распространения. В одном варианте осуществления конструкция 7254 для ограничения распространения энергии встроена в другую конструкцию с дополнительными свойствами. На фиг. 7G представлено множество местоположений 7118 энергии, причем первая конструкция 7257 для ограничения распространения энергии выполнена с возможностью, по существу, ориентирования энергии 7259, распространяющейся через нее, в первом положении. Вторая конструкция 7258 для ограничения распространения энергии выполнена с возможностью обеспечения распространения через нее энергии 7259, которая, по существу, ориентирована в первом положении, и ограничения распространения энергии 7260, ориентированной, по существу, отлично от первого положения. В одном варианте осуществления компонент 7257, 7258 для ограничения распространения энергии представляет собой сдвоенный элемент для поляризации энергии. В одном варианте осуществления компонент 7257, 7258 для ограничения распространения энергии представляет собой сдвоенный элемент для обеспечения полосы пропускания энергетической волны. В одном варианте осуществления компонент 7257, 7258 для ограничения распространения энергии представляет собой сдвоенный дифракционный волновод.
На фиг. 7Н представлен вариант осуществления для множества местоположений 7118 энергии, в котором компонент 7261 для ограничения распространения энергии выполнен с возможностью изменения путей 7263 распространения энергии в определенной степени в зависимости от того, через какие из множества местоположений 7118 энергии проходят пути 7263 распространения энергии. Элемент 7261 для ограничения распространения энергии может однородно или неоднородно изменять пути 7263 распространения энергии вдоль путей 7263 распространения энергии, что позволяет заблокировать некоторые пути 7262 распространения энергии. Конструкция 7254 для ограничения распространения энергии размещена перпендикулярно между областями местоположений 7118 энергии, конструкция 7254 для ограничения распространения энергии обладает поглощающей способностью и конструкция 7254 для ограничения распространения энергии имеет определенную высоту вдоль пути 7263 распространения энергии, что позволяет заблокировать некоторые пути 7262 распространения энергии. В одном варианте осуществления ограничивающий компонент 7261 представляет собой полевую линзу. В одном варианте осуществления ограничивающий компонент 7261 представляет собой дифракционный волновод. В одном варианте осуществления ограничивающий компонент 7261 представляет собой изогнутую поверхность волновода.
На фиг. 7I представлен вариант осуществления для множества местоположений 7118 энергии, в котором компонент 7264 для ограничения распространения энергии обладает поглощающей способностью для ограничения распространения энергии 7266, в то же время позволяя энергии проходить по другим путям 7267 ее распространения.
На фиг. 7J представлен вариант осуществления множества местоположений 7118 энергии и множества энергетических волноводов 7112, причем первая конструкция 7268 для ограничения распространения энергии выполнена с возможностью, по существу, ориентирования энергии 7270, распространяющейся через нее, в первом положении. Вторая конструкция 7271 для ограничения распространения энергии выполнена с возможностью обеспечения распространения через нее энергии 7270, которая, по существу, ориентирована в первом положении, и ограничения распространения энергии 7269, ориентированной, по существу, отлично от первого положения. Для дополнительного управления распространением энергии через систему, примером которого является распространение энергии 7272 с рассеиванием, для конструкций 7268, 7271 для ограничения распространения энергии может потребоваться комбинированный компонент для ограничения распространения энергии для обеспечения распространения энергии строго по путям распространения.
На фиг. 7K представлен вариант осуществления для множества местоположений 7118 энергии, в котором компонент 7276 для ограничения распространения энергии обладает поглощающей способно
- 20 039517 стью для ограничения распространения энергии вдоль пути 7278 распространения энергии, в то же время позволяя другой энергии вдоль пути 7277 распространения энергии проходить через пару энергетических волноводов 7112 для обеспечения эффективной апертуры 7284 в массиве волноводов 7112. В одном варианте осуществления компонент 7276 для ограничения распространения энергии содержит черный хром. В одном варианте осуществления компонент 7276 для ограничения распространения энергии содержит поглощающий материал. В одном варианте осуществления компонент 7276 для ограничения распространения энергии содержит массив прозрачных пикселей. В одном варианте осуществления компонент 7276 для ограничения распространения энергии содержит анодированный материал.
На фиг. 7L представлен вариант осуществления, содержащий множество местоположений 7118 энергии и множество энергетических волноводов 7112, причем первая конструкция 7251 для ограничения распространения энергии размещена вблизи поверхности местоположений 7118 энергии и обладает определенными рефракционными, дифракционными, отражающими свойствами или другими свойствами, связанными с изменением энергии. Конструкция 7251 для ограничения распространения энергии может быть выполнена с возможностью ограничения первого подмножества путей 7290 распространения энергии до меньшего диапазона путей 7275 распространения путем ограничения распространения энергии по путям 7274 распространения энергии. Вторая конструкция 7261 для ограничения распространения энергии выполнена с возможностью изменения путей 7275 распространения энергии в определенной степени в зависимости от того, через какие из множества местоположений 7118 энергии проходят пути 7275 распространения энергии. Конструкция 7261 для ограничения распространения энергии может однородно или неоднородно изменять пути 7275 распространения энергии, что позволяет заблокировать некоторые пути 7274 распространения энергии. Третья конструкция 7254 для ограничения распространения энергии размещена перпендикулярно между областями местоположений 7118 энергии. Конструкция 7254 для ограничения распространения энергии обладает поглощающей способностью и имеет определенную высоту вдоль пути 7275 распространения энергии, что позволяет заблокировать некоторые пути 7274 распространения энергии. Компонент 7276 для ограничения распространения энергии обладает поглощающей способностью для ограничения распространения энергии 7280, в то же время позволяя энергии 7281 проходить через него. Комбинированная система из схожих или различных элементов 7112 волновода выполнена с возможностью по существу заполнения эффективной апертуры 7285 элемента волновода энергией из множества местоположений 7118 энергии и изменения пути 7273 распространения энергии, определяемого конкретной системой. Возвращаясь к фиг. 7С, отметим, что в одном варианте осуществления конструкция 7124 для ограничения распространения энергии может быть расположена вблизи первого местоположения 7122 энергии и, как правило, проходит в направлении первого энергетического волновода 7104. В одном варианте осуществления конструкция 7124 для ограничения распространения энергии может быть расположена вблизи первого энергетического волновода 7104 и, как правило, проходит в направлении первого местоположения 7122 энергии.
В одном варианте осуществления энергетическая система выполнена с возможностью направления энергии по второму множеству путей распространения энергии через систему энергетических волноводов на единую непрерывную энергетическую поверхность и направления энергии по первому множеству путей распространения энергии от единой непрерывной энергетической поверхности через систему для передачи энергии к множеству энергетических устройств.
В другом варианте осуществления энергетическая система выполнена с возможностью направления энергии по первому множеству путей распространения энергии от множества энергетических устройств через систему для передачи энергии к единой непрерывной энергетической поверхности и направления энергии по второму множеству путей распространения энергии от единой непрерывной энергетической поверхности через систему энергетических волноводов.
В еще одном варианте осуществления единая непрерывная энергетическая поверхность выполнена с возможностью направления локализованной передачи света в пределах трех или менее длин волн видимого света.
На фиг. 8 представлен ортогональный вид двух элементов для передачи, установленных на основную конструкцию 72, в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего раскрытия. На фиг. 8 показан один такой вариант осуществления, в котором два элемента 81 для передачи энергии установлены на основную конструкцию 72, а излучающее энергию устройство 79 установлено на заднюю часть элементов 81 для передачи вместе с электронным оборудованием 77 устройства. Кроме того, система может содержать энергетический волновод, содержащий один или более элементов с одной или более апертурами.
Электронное оборудование устройства может быть установлено непосредственно на штифты устройства, прикрепленные к электронному оборудованию с помощью гнезда, такого как соединитель с принудительным обжатием (ZIF), промежуточной пластины и/или т.п., для обеспечения простой установки и обслуживания системы. В одном варианте осуществления электронные компоненты устройства, в том числе платы дисплеев, программируемые логические интегральные схемы (FPGA), специализированные интегральные схемы (ASIC), устройства ввода-вывода или подобные требуемые компоненты, необходимые для использования указанного устройства, могут быть установлены или закреплены на
- 21 039517 гибких или гибко-жестких кабелях для обеспечения расстояния между плоскостью установки дисплея и местоположением физического блока электронного оборудования. Для монтажа электронного оборудования требуются дополнительные механические конструкции, необходимые для устройства. Это обеспечивает возможность повышения плотности установки элементов для передачи, что позволяет уменьшить механическое увеличение любых сужающихся элементов для передачи и уменьшить общий механический размер и/или массу.
В еще одном варианте осуществления два элемента для передачи установлены на основную конструкцию, устройство установлено на заднюю часть второго элемента для передачи, а промежуточная пластина соединяет устройство с гибким кабелем и гибкий кабель с электронным оборудованием в конфигурации, которая теперь предполагает расположение не непосредственно за узлом для передачи, а установку на основную конструкцию, которая смещена под углом до ±90° относительно оси устройства для передачи с электронным оборудованием, с чередованием в положительной и отрицательной ориентации, соответственно, для обеспечения дополнительного промежутка для физической механической основы (основ).
Охлаждающие конструкции могут быть выполнены с возможностью поддержания параметров системы в пределах заданного температурного диапазона, причем механические конструкции могут включать систему жидкостного охлаждения с твердотельной системой жидкостного охлаждения, обеспечивающей достаточное давление на термостатический регулятор. Дополнительные варианты осуществления могут включать термоэлектрические блоки или тепловые синхроимпульсы и/или т.п. для обеспечения согласованного функционирования в системе электронного оборудования, устройств, устройств для передачи и/или любых других компонентов, чувствительных к изменениям температуры во время работы или вырабатывающих избыточное тепло.
За элементом для передачи может быть установлен второй, третий или более дополнительных элементов для передачи. Эти дополнительные элементы для передачи могут иметь различные конструктивные параметры для обеспечения стойкости к механическим воздействиям и/или других свойств устройства для передачи энергии. Возможность создания различных форм за пределами активной зоны устройства позволяет последовательно соединять множество элементов для передачи с одной и той же основной конструкцией с помощью зажимных конструкций, процессов соединения или любых других механических средств, необходимых для удержания одного или более элементов для передачи на месте. Различные формы могут быть образованы с применением оптических материалов или соединены с помощью дополнительных пригодных материалов. Механическая конструкция, используемая для удержания результирующей формы, может иметь такую же форму, что и верхняя часть указанной конструкции. В одном варианте осуществления элемент для передачи выполнен с квадратной формой длиной в 10% от общей длины элемента для передачи, но на 25% больше, чем активная зона устройства по ширине и высоте. Этот элемент для передачи зажимают с помощью пригнанной механической конструкции и в нем можно использовать соответствующие показателю преломления масло, эпоксидную смолу или т.п. Способ последовательного размещения любых двух элементов для передачи может включать механическое или активное совмещение, при котором возникает визуальная обратная связь для обеспечения соблюдения соответствующего допустимого отклонения при выполнении совмещения изображения. Как правило, устройство устанавливают на заднюю поверхность элемента для передачи перед совмещением, но это может потребоваться или может не потребоваться в зависимости от применения.
В одном варианте осуществления один или более компонентов могут содержать сплавленные или размещенные рядом друг с другом в виде мозаики части, причем любые смежные швы между размещенными в виде мозаики частями разделены на наименьший различимый зазор (или на расстояние, меньшее указанного зазора), определяемый остротой зрения глаза человека, имеющего лучшее зрение, чем 20/40, на расстоянии, равном ширине или высоте энергетической поверхности или превышающем ширину или высоту энергетической поверхности перпендикулярно, в сторону от энергетической поверхности. Один или более компонентов могут включать оптическое волокно, кремний, стекло, полимер, устройства для передачи света, дифракционные элементы, голографические элементы для передачи, рефракционные элементы, отражающие элементы, оптические пластины, оптические сумматоры, светоделители, призмы, поляризационные компоненты, пространственные модуляторы света, активные пиксели, жидкокристаллические ячейки, прозрачные дисплеи или любые подобные материалы, обеспечивающие свойства андерсоновской локализации или полного внутреннего отражения для формирования энергетической поверхности.
Энергетическая поверхность может быть выполнена с возможностью направления локализованной передачи света в пределах трех или менее длин волн видимого света, и один или более компонентов могут быть выполнены с возможностью обеспечения любой формы поверхности, включая плоскую, сферическую, цилиндрическую, коническую, многогранную, с размещением элементов рядом друг с другом, регулярную, нерегулярную или любую другую геометрическую форму, для конкретного применения.
На фиг. 9A-9D показаны четыре перспективных вида множества размещенных рядом друг с другом систем энергетических волноводов для образования непрерывной среды различных форм в соответствии с четырьмя вариантами осуществления настоящего раскрытия. На фиг. 9А показан перспективный вид
- 22 039517 агрегированной непрерывной энергетической поверхности 910 большого формата. На фиг. 9В показан перспективный вид шестисторонней среды 920 с агрегированной непрерывной энергетической поверхностью. На фиг. 9С показан перспективный вид цилиндрической агрегированной энергетической среды
930. На фиг. 9D показан перспективный вид сферической среды 940 с агрегированной энергетической поверхностью и с прозрачной платформой 950 внутри среды.
Используя результирующую оптимизированную энергетическую систему по фиг. 7A-L и 8, энергетический волновод и способы сшивания поверхности, можно дополнительно увеличить эффективный размер системы путем размещения рядом друг с другом каждой из энергетических поверхностей и волноводных элементов для получения любого размера, формы или конструктивных параметров. Важно отметить, что волноводный элемент может иметь артефакт в виде шва в случае применения схемы упаковки волноводного элемента в виде неквадратной сетки. Для нейтрализации этого эффекта может быть создан единый волновод большего размера, причем между краями любых двух поверхностей могут быть использованы материалы для согласования рефракции и их разрезают под углом, требуемым для определенной среды (например, для систем, расположенных под углом 90° относительно друг друга, может потребоваться выполнение скошенного разреза под углом 45° для упрощения соединения, хотя могут быть использованы и другие способы), и/или могут быть использованы регулярные конструкции волновода в виде сетки для обеспечения того, что элементы не будут разделены между двумя поверхностями волновода. Кроме того, можно использовать конструкции волноводных элементов с неквадратной сеткой и формировать сложный механический шов, который следует контуру неквадратной сетчатой структуры, совмещая его с элементами, ограничивающими распространение света, внутри волноводных конструкций, чтобы обеспечить шов в месте расположения элемента волновода, не передающего энергию.
На фиг. 9Е в одном варианте осуществления показана одна такая изогнутая волноводноэнергетическая поверхность 960, механический шов которой повторяет структуру края стенок элементов, ограничивающих распространение света, волноводных конструкций и в котором использованы соединение, механическое совмещение, сплавление или подобный способ между смежными стенками как энергетических поверхностей, так и поверхностей волноводов для образования непрерывной системы энергетических волноводов. Как показано на фигуре, изогнутая волноводно-энергетическая поверхность 960 включает четыре отдельные системы, в которых швы волноводов видны до соединения, но после соединения поверхность может становится непрерывной. Для специалиста в данной области техники будет очевидно, что в данном случае может быть применено больше или меньше четырех отдельных систем и что энергетическая поверхность может иметь любые размеры в зависимости от применения. В одном варианте осуществления массив из размещенных рядом друг с другом бесшовных энергетических систем выполнен с возможностью образования двумерного (2D) изображения в масштабе помещения, светового поля и/или голографического отображения. Эти отображения могут быть непрерывными по всем большим плоским или изогнутым стенам, могут быть выполнены с возможностью покрытия всех стен кубическим способом или могут быть выполнены в изогнутой конфигурации, которая предполагает формирование либо формы цилиндрического типа, либо сферической формы для увеличения эффективного угла обзора всей системы. Ничто в этом описании не должно предполагать, что невозможно непосредственно создать устройство размером с помещение, этот вариант осуществления раскрыт как вариант способов изготовления и для дальнейшего расширения использования единой группы изделий в более крупных устройствах путем применения размещения элементов рядом друг с другом, сплавления, соединения, прикрепления и/или сшивания. Кроме того, ничто в этом описании не должно быть интерпретировано как ограничение размеров помещения, масштабов, конструкций форм или как любой другой ограничивающий атрибут для возможности создания произвольных форм с размещением элементов рядом друг с другом для создания энергетической среды с полным эффектом присутствия. В качестве дополнительных вариантов осуществления в контексте вышесказанного системы энергетических волноводов и системы для передачи энергии, показанные на фиг. 7A-L и 8, могут быть собраны в любой комбинации с образованием различных агрегированных непрерывных поверхностей. Например, на фиг. 9А показана плоская непрерывная энергетическая поверхность в виде экрана большого размера в кинотеатре/на стене, на фиг. 9В показано прямоугольное, дополнительно содержащее потолок и/или пол помещение с четырьмя стенами и/или шестью поверхностями, покрытыми плоскими, расположенными рядом друг с другом непрерывными энергетическими поверхностями, на фиг. 9С показана изогнутая поверхность с размещенными рядом друг с другом элементами, которая образует непрерывную среду цилиндрической формы, а на фиг. 9D показана сферическая или куполообразная среда, выполненная из изогнутых поверхностей, состоящих из отдельных энергетических поверхностей, расположенных рядом друг с другом с образованием непрерывной сферической среды.
В некоторых вариантах осуществления множество систем энергетических волноводов и систем для передачи энергии, аналогичных системам, которые обсуждались выше, могут быть объединены в агрегированную систему, в которой собрано множество энергетических систем с образованием единой плоской или изогнутой поверхности для создания непрерывной агрегированной поверхности, ориентированной в перпендикулярной конфигурации по отношению к поверхности пола, аналогично агрегированной непре- 23 039517 рывной энергетической поверхности 910, показанной на фиг. 9А.
В других вариантах осуществления множество систем энергетических волноводов и систем для передачи энергии, аналогичных системам, которые обсуждались выше, могут быть объединены в агрегированную систему, в которой собрано множество энергетических систем с образованием единой плоской или изогнутой поверхности для создания непрерывной агрегированной поверхности, ориентированной в параллельной конфигурации по отношению к поверхности пола, аналогично прозрачной платформе 950, как показано на фиг. 9D. В некоторых вариантах осуществления множество систем энергетических волноводов и систем для передачи энергии, аналогичных системам, которые обсуждались выше, могут быть объединены в агрегированную систему, в которой собрано множество энергетических систем с образованием двух или более плоских или изогнутых поверхностей для создания непрерывной агрегированной поверхности на любой комбинации объектов, включая столы, стены, потолок, пол или другие поверхности.
В других вариантах осуществления множество систем энергетических волноводов и систем для передачи энергии, аналогичных системам, которые обсуждались выше, могут быть объединены в агрегированную систему, в которой собрано множество энергетических систем с образованием трех плоских или изогнутых поверхностей для создания непрерывной агрегированной поверхности на трех смежных стенах.
В некоторых вариантах осуществления множество систем энергетических волноводов и систем для передачи энергии, аналогичных системам, которые обсуждались выше, могут быть объединены в агрегированную систему, в которой собрано множество энергетических систем с образованием четырех плоских или изогнутых поверхностей для создания непрерывной агрегированной поверхности на четыре стенах, образующих замкнутый периметр.
В других вариантах осуществления множество систем энергетических волноводов и систем для передачи энергии, аналогичных системам, которые обсуждались выше, могут быть объединены в агрегированную систему, в которой собрано множество энергетических систем с образованием пяти плоских или изогнутых поверхностей для создания непрерывной агрегированной поверхности на любой комбинации объектов, включая столы, стены, потолок, пол или другие поверхности.
В некоторых вариантах осуществления множество систем энергетических волноводов и систем для передачи энергии, аналогичных системам, которые обсуждались выше, могут быть объединены в агрегированную систему, в которой собрано множество энергетических систем с образованием шести плоских или изогнутых поверхностей для создания непрерывной агрегированной поверхности на четырех объектах, включая столы, стены, потолок, пол или другие поверхности, в замкнутой среде, аналогичной агрегированной непрерывной энергетической поверхности 920, показанной на фиг. 9В.
В других вариантах осуществления множество систем энергетических волноводов и систем для передачи энергии, аналогичных системам, которые обсуждались выше, могут быть объединены в агрегированную систему, в которой собрано множество энергетических систем с образованием плоской или изогнутой поверхности для создания непрерывной агрегированной цилиндрической поверхности на объектах под любыми углами, с любыми объемами и в любых комбинациях, включая столы, стены, потолок, пол или другие поверхности, аналогичные агрегированной непрерывной энергетической поверхности 930, показанной на фиг. 9С.
В некоторых вариантах осуществления множество систем энергетических волноводов и систем для передачи энергии, аналогичных системам, которые обсуждались выше, могут быть объединены в агрегированную систему, в которой собрано множество энергетических систем с образованием плоской или изогнутой поверхности для создания непрерывной агрегированной сферической или куполообразной поверхности на объектах под любыми углами, с любыми пространствами и в любых комбинациях, включая столы, стены, потолок, пол или другие поверхности, аналогичные агрегированной непрерывной энергетической поверхности 940, показанной на фиг. 9D.
Как показано на фиг. 9A-9D, каждая система также может включать узел из систем по фиг. 7A-L и 8, которые включают оптомеханические системы для создания светового поля с размещенными рядом друг с другом элементами, причем каждая система может быть выполнена с возможностью отображения светового поля, а также другого двухстороннего излучения, отражения или восприятия энергии. Каждая система может содержать основную конструкцию, один или более компонентов, образующих энергетическую поверхность, один или более элементов, образующих волновод, способный изменять путь прохождения энергетических волн, передаваемых с энергетической поверхности или принимаемых на энергетическую поверхность, одно или более энергетических устройств, излучающих или принимающих энергетические волны с энергетической поверхности или на энергетическую поверхность и один или более электронных компонентов. В одном варианте осуществления энергетическая поверхность, волновод, энергетические устройства и электронные компоненты прикреплены к основной конструкции. А в другом варианте осуществления указанный узел имеет произвольную форму для образования непрерывного, оптомеханического дисплея с размещенными рядом друг с другом элементами.
В одном варианте осуществления система для передачи энергии также может содержать элементы для передачи, в том числе пластины и сужающиеся устройства для передачи света. В другом варианте
- 24 039517 осуществления массив энергетических волноводов может быть объединена в единый волноводный компонент. В некоторых вариантах осуществления в системе для передачи энергии могут быть пассивно или активно выполнены совмещение и калибровка относительно единой непрерывной энергетической поверхности с точностью вплоть до коррекции пиксель за пикселем, с использованием внешней калибровочной станции или оборудования для совмещения.
В одном варианте осуществления система энергетических волноводов может быть установлена параллельно основной конструкции. В другом варианте осуществления единая непрерывная энергетическая поверхность может быть установлена ортогонально основной конструкции.
В одном варианте осуществления один или более элементов для передачи содержат сплавленные или размещенные рядом друг с другом в виде мозаики части, причем любые швы между смежными сплавленными или размещенными рядом друг с другом в виде мозаики частями разделены на наименьший различимый зазор (или на расстояние, меньшее указанного зазора), определяемый остротой зрения глаза человека, имеющего лучшее зрение, чем 20/40, на расстоянии, равном ширине или высоте единой непрерывной энергетической поверхности или превышающем ширину или высоту единой непрерывной энергетической поверхности. В процессе эксплуатации энергетическая система может быть выполнена с возможностью передачи света для формирования двумерного (2D), стереоскопического, многовидового, пленоптического, четырехмерного (4D), объемного, в виде светового поля, голографического или любого другого визуального представления света. В других вариантах осуществления энергетическая система может быть выполнена с возможностью излучения, отражения или сведения частот, чтобы вызвать тактильные ощущения или объемную тактильную обратную связь.
В некоторых вариантах осуществления массив энергетических волноводов выполнен с возможностью проецирования лучей под углом до 360° вдоль горизонтальной оси с дополнительными лучами по вертикальной оси и ограничения лучей, перпендикулярных единой непрерывной энергетической поверхности. В других вариантах осуществления энергетическая система выполнена в виде узла для установки на полу или узла для установки на потолке и в некоторых случаях содержит прозрачную поверхность над узлом для установки на полу.
На фиг. 12, на которой представлен вариант, дополняющий вариант осуществления по фиг. 9D, ортогональный вид сферической конструкции 120 иллюстрирует, что зрители окружены расположенными рядом друг с другом и изогнутыми энергетическими поверхностями 122 и находятся на возвышении над поверхностью нижнего перекрытия на прозрачной платформе 124 в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего раскрытия. Фиг. 12 иллюстрирует подход в отношении уменьшения требований к углу зрения при размещении зрителя в центральном пространстве среды, где зритель или множество зрителей находятся в пределах пространства (например, центральной зоны 126 видимости) и где наблюдаются относительные углы зрения, необходимые для каждого элемента волновода для данного центрального диапазона обзора (например, диапазона пространства, в котором зрители могут перемещаться без потери энергетического разрешения).
Предложен еще один вариант осуществления согласно вышеуказанному, в котором равномерное или нелинейное распределение всех лучей обеспечивают с применением или без применения френелевского, дифракционного элемента, элемента с градиентным показателем, голографического оптического элемента, кодированных цифровым способом или иным образом настраиваемых конфигураций волновода для настенных и/или настольных энергетических волноводных конструкций, а также всех конструкций энергетической поверхности для помещения или основанных на среде, в которых множество систем размещают рядом друг с другом.
Предложен еще один вариант осуществления с полностью сферической, или близкой к сферической, или конической, кубической или другой окружающей геометрической формой, в котором энергетические конструкции размещены рядом друг с другом и зрители ходят по прозрачной платформе 124 таким образом, что энергетические поверхности 122 можно видеть в радиусе, окружающем зону 126 видимости. В таком случае лучи 128 распространяются более перпендикулярно относительно радиальной поверхности волновода и используют волноводные конструкции 122 настенного типа с распределением, включающим перпендикулярные углы относительно перпендикуляра к изогнутой поверхности в требуемом угле зрения (AOV).
Кроме того, на фиг. 12 показана сферическая, коническая и любая неплоская огибающая поверхность, причем зона видимости расположена в определенном относительном положении фокусировки энергии относительно энергетических поверхностей, что обеспечивает возможность оптимизации, а именно уменьшения требуемых углов зрения от каждого соответствующего волновода. Это явление возникает благодаря тому, что перпендикулярное расположение волновода обеспечивает гораздо большую связь между зрителем и энергетической поверхностью, тем самым уменьшая необходимость в применении увеличенных углов зрения, которые, как правило, необходимы для плоских поверхностей. Фиг. 11 иллюстрирует такой подход, когда зритель или множество зрителей находятся в пределах пространства и расположены под относительными углами зрения, требуемыми для каждого волновода для данного центрального диапазона обзора (диапазон пространства, в котором зрители могут перемещаться без потерь распространения энергии).
- 25 039517
Кроме того, можно включить множество положений фокусировки путем изменения положения волновода или путем укладки множества волноводов или с применением и того, и другого, чтобы создать множество областей плотности вдоль оси z при направлении на определенные области в пространстве для конкретных вариантов применения. Кроме того, возможно наслоение множества пропускающих и/или одной непропускающей и множества пропускающих энергетических поверхностей, причем волновод обеспечивает возможность повышения эффективного разрешения с помощью различных средств для последовательного разрешения по времени, пространственного или пространственно-временного сверхвысокого разрешения и может содержать две или более поверхности, сфокусированные в разных положениях, что приводит к изменению угла распространения на энергетическую поверхность и/или изменению физического местоположения энергетических поверхностей относительно друг друга с обеспечением угловых зависимостей для результирующих значений энергии. Кроме того, фиг. 12, 9С и 9D могут включать изогнутые волноводы, кривизна которых соизмерима с кривизной энергетической поверхности. Способность к генерированию функции волновода, которая изменяет частоту дискретизации с изменением расстояния до поля, является аспектом различных искажений и известна в данной области техники. Как правило, наличие искажений нежелательно в профиле волновода, однако для целей проектирования изогнутого элемента волновода все эти характеристики дополнительно обеспечивают управление и распределение лучей света в зависимости от конкретных требуемых условий просмотра. Это может потребовать добавления множества положений, элементов, уровней или градиента положений по всему волноводу в зависимости от требований для конкретного применения и среды.
Предложено дополнение к вышеуказанному варианту осуществления, в котором положения дополнительно оптимизируют с помощью изогнутых поверхностей энергетической поверхности и/или волноводного элемента. Изменение нормали угла ведущего луча (CRA) по отношению к самой энергетической поверхности также может повысить эффективность и может потребоваться положение, отличное от положения плоского волновода, хотя по-прежнему применяют градиент, изменение и/или оптимизацию элемента волновода. Таким же образом, как это описано для изменения положения волновода для обеспечения различных плотностей энергетических лучей в зависимости от расстояния и требуемой плотности в зависимости от пространственного местоположения, также можно дополнительно оптимизировать положение для генерирования в горизонтальном направлении видимого горизонтально устанавливаемого на столе волновода.
На фиг. 10А показана волноводная система 1400 с элементом волновода, который характеризуется нерегулярным распределением энергии и выполнен с возможностью перераспределения энергии от перпендикулярной ориентации по отношению к поверхности волновода к большим углам по всему элементу. В этом варианте осуществления множество энергетических волноводов могут содержать дифракционные элементы 1402 волновода и имеют одну предложенную конструкцию, а именно измененную конструкцию 1404 элемента волновода Френеля на непрерывной энергетической поверхности 1408, которая эффективно обеспечивает чрезвычайно малое фокусное расстояние и низкое f-число, при этом направляя лучи энергии в точно определенные исключенные местоположения 1406. В другом варианте осуществления система 1400 волновода содержит нерегулярные волноводы 1410. В процессе эксплуатации распространение энергии может происходить в пределах первой области 1420, в то время как в пределах второй области 1430 может не происходить распространение энергии. На фиг. 10В представлен ортогональный вид устанавливаемой на стол энергетической поверхности 1450, в которой используют элементы волновода по фиг. 10А, в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего раскрытия. На фиг. 10В показаны переменные, которые следует учитывать для устанавливаемой на стол энергетической поверхности при формулировании того, как можно идентифицировать конкретные системные требования. Аспекты и задачи для любой конструкции такой системы обеспечивают оптимальное распределение энергии для данной среды.
Например, энергетическая поверхность 1450 может быть ориентирована параллельно плоскости земли и для данного диапазона вертикальных и горизонтальных местоположений, и выполнена с возможностью распределения энергии с плотностью, подходящей для требуемого вертикального и горизонтального поля 1455 зрения вокруг области 1460. В одном варианте осуществления для устанавливаемой на стол энергетической системы требуется горизонтальный AOV 180° и вертикальный AOV 45°. Во втором варианте осуществления для устанавливаемой на стол энергетической системы требуется горизонтальный AOV 360° и вертикальный AOV 60°. Эти варианты осуществления представлены исключительно для иллюстративных целей и никоим образом не предназначены для ограничения объема многочисленных изменений технических характеристик системы, которые могут быть разработаны.
Как показано на фиг. 10В, все, что находится за пределами требуемого поля зрения, является неиспользуемым пространством. Что касается примера с 360-градусным обзором, в то время как полные 360° по горизонтали требуют достаточной плотности энергии, потенциально в вертикальном положении существуют 30°, которые не требуются. В то время как можно просто не подавать энергию в эти области в пространстве, конструкция с функцией волновода, которая обеспечивает информацию на 180х 180° (при расположении перпендикулярно на стене, 360 на 90° при параллельном размещении на столе), как пра- 26 039517 вило, неэффективна и обеспечивает плотности энергии, которые могут быть не целесообразными на целевых рынках.
На фиг. 10В показан вариант осуществления, в котором оптомеханический узел содержит волновод, характеризуемый нерегулярным распределением энергии, обеспечивая 360° по горизонтальной оси, и ограниченное распределение по вертикальной оси с помощью энергетической поверхности, параллельной плоскости земли, путем перенаправления лучей, которые в противном случае были бы спроецированы перпендикулярно энергетической поверхности. Указанный узел может быть выполнен в виде узла для установки на полу или узла для установки на потолке и в некоторых случаях содержит прозрачную платформу над узлом для установки на полу, аналогичную описанной выше.
В одном варианте осуществления энергетическая поверхность 1450 может содержать измененные волноводы, имеющие зону 1475 видимости с горизонтальным полем 1455 зрения. В этом варианте осуществления излучение лучей в область 1460 может быть ограничено измененными волноводами на энергетической поверхности 1450.
Фиг. 10С иллюстрирует вариант осуществления устанавливаемой на стол системы волновода по фиг. 10В, содержащий дополнительные отражающие элементы волновода, имеющие апертуру, позволяющую передавать сходящуюся энергию с первой поверхности на вторую смещенную поверхность, причем вторая поверхность является виртуальной. В одном варианте осуществления система также содержит отражающий элемент волновода, имеющий апертуру, позволяющую передавать сходящуюся энергию с единой непрерывной энергетической поверхности в виртуальное пространство.
В одном варианте осуществления система 1465 волновода содержит энергетический волновод 1478. Энергетический волновод 1478 может быть соединен с множеством устройств 1474 для передачи энергии с образованием непрерывной энергетической поверхности 1476 таким же образом, как описано выше. Хотя показано пять устройств 1470 для передачи энергии, следует понимать, что может быть применено большее или меньшее количество устройств для передачи энергии. В одном варианте осуществления высота 1472 устройств 1470 для передачи энергии, устройств 1474 для передачи энергии и непрерывной энергетической поверхности 1476 может варьироваться в зависимости от объекта или фокуса, что может быть очевидным для специалиста в данной области техники.
В некоторых вариантах осуществления устанавливаемая на стол система 1465 волновода может содержать дополнительный отражающий элемент 1490 волновода, имеющий первую отражающую поверхность 1486 и вторую отражающую поверхность 1484. Отражающий элемент 1490 волновода может содержать апертуру 1492, благодаря чему сходящаяся энергия от энергетического волновода 1478 может быть передана с первой отражающей поверхности 1486 на вторую отражающую поверхность 1484 через апертуру 1492 к зрителю 1488. Другими словами, первый виртуальный объект 1480 может быть передан и направлен в виртуальное пространство с образованием второго виртуального объекта 1482. Как показано в различных вариантах осуществления этого раскрытия, оптомеханический узел может содержать устройства для передачи энергии, обеспечивающие поперечную андерсоновскую локализацию, и/или устройства для передачи энергии с двумя или более первыми или вторыми поверхностями для двустороннего распространения энергии. На фиг. 11 представлен ортогональный вид устанавливаемой на пол энергетической поверхности 1510 с размещенными рядом друг с другом элементами с нелинейным распределением лучей в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего раскрытия. На фиг. 11 показан пример устанавливаемого на пол узла 1510 с размещенными рядом друг с другом элементами с нелинейным распределением лучей, который, как правило, устраняет перпендикулярные лучи на энергетической поверхности. Хотя можно сконфигурировать устанавливаемый на пол узел 1510 с размещенными рядом друг с другом элементами с той же конструкцией волновода, что и для других поверхностей среды, где перпендикулярные лучи и внеосевые лучи имеют равномерное, или с некоторой формой, распределение, однако в случае применения предложенного устанавливаемого на стол устройства, расположенного на уровне ног или приблизительно на уровне ног в положении стоя 1530 (или же выше или ниже в зависимости от требований к системе), можно дополнительно оптимизировать конфигурацию волновода, поскольку возможно не нужно создавать лучи, прямо перпендикулярные поверхности напольного узла 1510, поскольку сам человек будет закрывать эти лучи своим телом и/или ногами. Как показано на фиг. 11, в случае восприятия множеством зрителей перпендикулярные лучи не будут видны другим участникам, поскольку указанные лучи, созданные в перпендикулярной ориентации, в отличие от стен или потолков, закрыты или не находятся под правильным углом обзора для создания артефактов. Другими словами, напольный узел 1510 может быть выполнен с измененными элементами 1520 волновода таким образом, что некоторые лучи могут быть не видны из-за закрытия 1530 самим зрителем.
На фиг. 13 представлен ортогональный вид системы 130 с пятью местоположениями 132А-Е зрителя и пятью соответствующими местоположениями 134А-Е энергии под каждым элементом 136 волновода для направления одного пучка лучей на каждого зрителя, который является уникальным для отдельного местоположения зрителя, в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего раскрытия. На фиг. 13 показаны пять местоположений 132А, 132В, 132С, 132D, 132Е зрителя и пять местоположений 134А, 134В, 134С, 134D, 134Е энергии для каждого элемента 136 волновода и энергетической поверхности 138. Пучки лучей, распространяемые к местоположениям зрителя, являются прямым результа- 27 039517 том выполнения функций элементом волновода. Таким образом, вся энергия распространяется вплоть до обеспечения одновременной доставки в каждое из указанных местоположений зрителя без дополнительного знания указанных местоположений. Кроме того, можно выполнить энергетическую систему по фиг. 13 таким образом, чтобы она содержала устройства для определения глубины и алгоритмы, известные в данной области техники, для динамического изменения информации о местоположении энергии, распространяемой к каждому из указанных местоположений зрителя. Это может быть применено в отношении одного или более зрителей. Отслеживание могут выполнять как двумерный (2D) или как трехмерный (3D)/стереоскопический способ или же способ с использованием других технологий определения глубины, известных в данной области техники. Для специалиста в данной области техники будет очевидно, что из-за наличия различных местоположений 132 зрителя и различных местоположений 134 энергии для каждого зрителя в его или ее соответствующих местоположениях 132 зрителя может быть обеспечено уникальное множество лучей 139. На фиг. 14А показан комбинированный элемент 1600 для передачи энергии, который содержит первую поверхность и две совмещенные вторые поверхности 1630, причем вторая поверхность 1630 содержит как излучающее энергию устройство 1610, так и воспринимающее энергию устройство 1620. Дополнительный вариант осуществления по фиг. 14А включает комбинированный элемент 1600 для передачи энергии, содержащий два или более компонента 1610, 1620 нижней конструкции для по меньшей мере одной из двух или более вторых поверхностей 1630 устройства для передачи, который обладает различными технически предусмотренными свойствами между компонентами нижней конструкции двух или более вторых поверхностей 1630 устройства для передачи, включающими диаметр нижней конструкции, причем диаметр нижней конструкции для каждой из одной или более вторых поверхностей 1630, по существу, аналогичен длине волны для определенного энергетического устройства и частотной области энергии.
На фиг. 14В показан еще один вариант осуществления по фиг. 14А, в котором комбинированный элемент 1700 для передачи энергии включает элементы 1710, 1720 одного или более типов, одну или более поверхностей 1730 элемента волновода и свойства, в соответствии с которыми каждый из типов элементов 1710, 1720 выполнен с возможностью изменения пути 1750, 1760 распространения волны в соразмерной частотной области энергии. В одном варианте осуществления комбинированный элемент 1700 для передачи энергии может содержать излучающее электромагнитную энергию устройство 1710 и генерирующее механическую энергию устройство 1720, причем каждое устройство 1710, 1720 выполнено с возможностью изменения, соответственно, пути 1750 передачи электромагнитной энергии и пути 1760 передачи механической энергии.
В другом варианте осуществления длины волн в любой второй частотной области энергии могут, по существу, не коррелировать с первой частотной областью энергии. Комбинация из множества энергетических устройств на двух или более вторых поверхностях устройства для передачи энергии и одного или более типов элементов в одном или более элементах волновода обеспечивает возможность, по существу, распространения одного или более доменов энергии через энергетические устройства, устройства для передачи энергии и энергетические волноводы, по существу, независимо, как это требуется для конкретного применения.
В одном варианте осуществления комбинированный элемент 1700 для передачи энергии также может содержать волновод 1770 для электромагнитной энергии и волновод 1780 для механической энергии, собранные в пакетной конфигурации и при этом соединенные с интегрированной непрерывной энергетической поверхностью 1730, аналогичной описанной выше. В процессе эксплуатации комбинированный элемент 1700 для передачи энергии способен создавать пути распространения энергии таким образом, что вся энергия может сходиться примерно в одном и том же местоположении 1790.
В некоторых вариантах осуществления этот волновод 1700 может представлять собой один элемент для передачи с двухсторонней энергетической поверхностью, одним перемежающимся сегментом для распространения энергии и вторым перемежающимся сегментом для приема энергии на энергетической поверхности. Таким образом, это может быть повторено для каждого модуля для передачи энергии в системе для создания двухсторонней энергетической поверхности.
На фиг. 14С представлен ортогональный вид системы 1800 в качестве дополнительного варианта осуществления по фиг. 13, причем указанная система содержит комбинированный элемент для передачи энергии по фиг. 14А, зритель находится в местоположении L1 в момент времени Т1 и лучи сходятся вдоль пути через волновод с координатами Р1 энергии, причем зритель перемещается в местоположение L2 в момент времени Т2, при этом лучи сходятся вдоль пути через волновод с координатами Р2 энергии, и причем каждая из множества координат Р1 и Р2 энергии сформирована на первой стороне поверхности устройства для передачи энергии и относится к двум совмещенным вторым поверхностям для передачи с обеспечением первого воспринимающего энергию устройства и второго излучающего энергию устройства для восприятия перемещения и для взаимодействия в пределах зоны видимости через энергетический волновод, а также излучения энергии через то же устройство для передачи энергии и энергетический волновод, что приводит к видимому изменению энергии, излучаемой из местоположений L1 и L2 в моменты времени Т1 и Т2, в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего раскрытия.
В одном варианте осуществления система 1800 может содержать энергетические устройства 1820, в
- 28 039517 которых один набор энергетических устройств выполнен с возможностью излучения 1810 энергии, а другой набор энергетических устройств выполнен с возможностью восприятия 1830 энергии. Этот вариант осуществления также может включать множество комбинированных элементов 1840 для передачи, выполненных с возможностью обеспечения единой непрерывной энергетической поверхности 1850. В некоторых случаях множество волноводов 1860 может быть расположено перед энергетической поверхностью 1850. В процессе эксплуатации, как обсуждалось выше, система 1800 может обеспечивать одновременное двухстороннее восприятие или излучение энергии с интерактивным управлением распространяемой энергией в момент Т1 1870 и измененной распространяемой энергией в момент Т2 1880 в ответ на обнаруженное перемещение между T1, L1 и Т2, L2. Другие варианты осуществления по фиг. 14С включают комбинированные системы, в которых система для передачи энергии имеет более двух вторых поверхностей, в которых все энергетические устройства могут находиться в различных доменах энергии и в которых каждое из энергетических устройств может принимать или излучать энергию через первую поверхность системы для передачи энергии.
Фиг. 15 иллюстрирует еще одну комбинированную систему 1900 по фиг. 14А на ортогональном виде одного варианта осуществления, на котором зритель находится в местоположении L1 в момент времени Т1 со сходящимися лучами вдоль пути через волновод с координатами P1 энергии, причем зритель перемещается в местоположение L2 в момент времени Т2, при этом лучи сходятся вдоль пути через волновод с координатами Р2 энергии, и причем каждая из множества координат Р1 и Р2 энергии сформирована на первой стороне поверхности для передачи энергии и относится к трем вторым поверхностям для передачи, содержащим первое генерирующее механическую энергию устройство, второе излучающее энергию устройство и третье воспринимающее энергию устройство, причем энергетический волновод испускает механическую энергию через первую поверхность устройства для передачи энергии, что позволяет третьему воспринимающему энергию устройству обнаруживать интерференцию от известной излучаемой энергии для воспринимаемых принимаемых данных, и причем испускание механической энергии обеспечивает возможность непосредственного взаимодействия с испускаемой энергией, механической энергией, сходящейся с созданием тактильного ощущения, энергией, сходящейся с созданием видимого света, а энергию, излучаемую в T1, L1-T2, L2, изменяют таким образом, чтобы можно было реагировать на тактильное взаимодействие между зрителем и излучаемой энергией, в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего раскрытия.
В одном варианте осуществления система 1900 может содержать излучающее ультразвуковую энергию устройство 1910, излучающее электромагнитную энергию устройство 1920 и воспринимающее электромагнитную энергию устройство 1930. Этот вариант осуществления также может включать множество комбинированных элементов 1940 для передачи, выполненных с возможностью обеспечения единой непрерывной энергетической поверхности 1950. В некоторых случаях множество волноводов 1970 может быть расположено перед энергетической поверхностью 1950.
Одно или более энергетических устройств могут быть независимо попарно соединены с сумматорами передачи посредством двух или более путей, светоделителями, призмами, поляризаторами или устройствами с применением других способов комбинирования энергии для попарного соединения по меньшей мере двух энергетических устройств с одним и тем же участком энергетической поверхности. Одно или более энергетических устройств могут быть прикреплены за энергетической поверхностью вблизи дополнительного компонента, прикрепленного к основной конструкции, или в местоположении спереди и снаружи поля зрения волновода для внеосевой прямой или отражательной проекции или восприятия. Результирующая энергетическая поверхность обеспечивает двухстороннюю передачу энергии, а волновод сводит энергетические волны на энергетическое устройство для определения относительной глубины, приближенности, изображений, цвета, звука и другой энергии, причем измеренную энергию обрабатывают для выполнения задач, связанных с машинным зрением, в том числе, без ограничений, четырехмерное слежение за глазами и сетчаткой глаза через массив волноводов, энергетическую поверхность и на воспринимающее энергию устройство.
В процессе эксплуатации, как обсуждалось выше, система 1900 может обеспечивать одновременное двухстороннее восприятие или излучение энергии с интерактивным управлением распространяемой энергией в момент Т1 1980, распространяемыми тактильными ощущениями в момент Т1 1960 и измененной распространяемой энергией в момент Т2 1990 в ответ на интерференцию распространяемой излучаемой энергии, обнаруженную на основании воспринимаемого перемещения и ультразвукового тактильного отклика между T1, L1 и Т2, L2. На фиг. 16 представлен вариант осуществления сопряжения одного или более энергетических устройств 2010 с дополнительными компонентами (например, элементами 2000 для передачи, выполненными с возможностью формирования единой непрерывной энергетической поверхности 2020), причем зритель находится в местоположении L1, лучи сходятся вдоль пути через волновод 2030 к точке с координатами Р1 энергии и каждая из множества координат Р1 энергии сформирована на первой стороне поверхности 2020 для передачи энергии, соответствующей одному или более устройствам, и причем поверхность волновода или поверхность для передачи обеспечивает дополнительное связанное с отражением или дифракцией свойство и распространяемые тактильные ощущения 2060, причем связанное с отражением или дифракцией свойство, по существу, не влияет на распростра
- 29 039517 нение лучей в местах с координатами Р1.
В одном варианте осуществления связанное с отражением или дифракцией свойство соизмеримо для энергии дополнительных внеосевых энергетических устройств 2035А, 2035В, каждого из устройств 2035А, 2035В, содержащих дополнительный волновод и устройство для передачи энергии, каждого дополнительного устройства для передачи энергии, содержащего две или более вторых поверхностей, каждого воспринимающего или излучающего устройства, соответственно, с соответствующими координатами Р2 энергии, распространяющейся через такое же пространство, что и для Р1 2050. В одном варианте осуществления отраженная или преломленная энергия может распространяться через устройства.
В другом варианте осуществления дополнительная система, расположенная вне поля зрения по отношению к первому и второму элементам волновода, включает дополнительную систему 2040А, 2040В, содержащую дополнительные элементы волновода и элементы для передачи, причем элементы для передачи имеют две вторых поверхности и одну первую поверхность, причем вторые поверхности принимают энергию от фокусирующих излучающих и воспринимающих энергетических устройств.
В одном варианте осуществления элементы 2040А, 2040В волновода выполнены с возможностью распространения энергии 2070 непосредственно через требуемое пространство, причем это требуемое пространство соответствует пути с координатами Р1 и Р2 энергии, и формирования дополнительных координат P3 энергии при прохождении через систему 2040А, 2040В, причем каждое из воспринимающих и излучающих устройств выполнено с возможностью обнаружения интерференции на основании известной излучаемой энергии и воспринимаемых принимаемых данных.
В некоторых вариантах осуществления испускание механической энергии обеспечивает возможность непосредственного взаимодействия с излучаемой энергией, причем механическую энергию сводят для создания тактильного ощущения, энергию сводят для получения видимого света, а излучаемая энергия изменяется в ответ на тактильное взаимодействие между зрителем и излучаемой энергией, в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего раскрытия.
Различные компоненты в рамках указанной архитектуры могут быть установлены в нескольких конфигурациях, включая, без ограничений, настенный монтаж, настольный монтаж, укрепление на голове, изогнутые поверхности, неплоские поверхности или другую соответствующую реализацию указанной технологии.
На фиг. 14, 15 и 16 представлен вариант осуществления, в котором энергетическая поверхность и волновод могут быть выполнены с возможностью излучения, отражения, преломления или схождения частот, чтобы вызвать тактильные ощущения или объемную тактильную обратную связь.
На фиг. 14, 15 и 16 представлена двухсторонняя энергетическая поверхность, содержащая (а) основную конструкцию; (b) один или более компонентов, совместно образующих энергетическую поверхность; (с) одно или более энергетических устройств и (d) один или более энергетических волноводов. Энергетическая поверхность, устройства и волноводы могут быть установлены на основную конструкцию и обеспечивать систему энергетических волноводов, способную осуществлять двухстороннее излучение и восприятие энергии через энергетическую поверхность.
В варианте осуществления результирующая система для отображения энергии обеспечивает возможность одновременного выполнения отображения и захвата на одной и той же излучающей поверхности с помощью волноводов, выполненных таким образом, что данные светового поля могут быть спроецированы источником освещения через волновод и одновременно приняты через ту же поверхность энергетического устройства без применения дополнительных внешних устройств.
Кроме того, отслеживание положений может позволять активно вычислять и направлять свет в места с определенными координатами, чтобы обеспечить управляемое формирование изображений и чтобы другие проектируемые частоты соответствовали предписанным требованиям для конкретного применения на основании прямого окрашивания между изображением на двухсторонней поверхности и проецируемой информацией. На фиг. 14, 15 и 16 показан один вариант осуществления, в котором один или более компонентов выполнены с возможностью применения любой формы поверхности, включая плоскую, сферическую, цилиндрическую, коническую, многогранную, с размещением элементов рядом друг с другом, регулярную, нерегулярную или любую другую геометрическую форму для конкретного применения или включения в конструкции по фиг. 9, 10, 11 или 12.
На фиг. 14, 15 и 16 показан один вариант осуществления, в котором один или более компонентов содержат материалы, которые обеспечивают поперечную андерсоновскую локализацию.
В одном варианте осуществления энергетическая система, выполненная с возможностью направления энергии в соответствии с четырехмерной (4D) пленоптической функцией, содержит множество энергетических устройств; систему для передачи энергии, содержащую один или более элементов для передачи энергии, причем каждый из одного или более элементов для передачи энергии имеет первую поверхность и вторую поверхность, причем вторая поверхность одного или более элементов для передачи энергии выполнена с возможностью образования единой непрерывной энергетической поверхности системы для передачи энергии, и причем первое множество путей распространения энергии проходит от местоположений энергии в множестве энергетических устройств через единую непрерывную энергетическую поверхность системы для передачи энергии. Энергетическая система также содержит систему
- 30 039517 энергетических волноводов, содержащую массив энергетических волноводов, причем второе множество путей распространения энергии проходит от единой непрерывной энергетической поверхности через массив энергетических волноводов в направлениях, определяемых пленоптической четырехмерной функцией. В одном варианте осуществления единая непрерывная энергетическая поверхность выполнена с возможностью как подачи, так и для приема через нее энергии.
В одном варианте осуществления энергетическая система выполнена с возможностью направления энергии по второму множеству путей распространения энергии через систему энергетических волноводов на единую непрерывную энергетическую поверхность и направления энергии по первому множеству путей распространения энергии от единой непрерывной энергетической поверхности через систему для передачи энергии к множеству энергетических устройств.
В другом варианте осуществления энергетическая система выполнена с возможностью направления энергии по первому множеству путей распространения энергии от множества энергетических устройств через систему для передачи энергии к единой непрерывной энергетической поверхности и направления энергии по второму множеству путей распространения энергии от единой непрерывной энергетической поверхности через систему энергетических волноводов.
В некоторых вариантах осуществления энергетическая система выполнена с возможностью измерения относительной глубины, приближенности, изображений, цвета, звука и других электромагнитных частот, причем измеренную энергию обрабатывают для осуществления машинного зрения, связанного с четырехмерным отслеживанием глаза и сетчатки. В других вариантах осуществления единая непрерывная энергетическая поверхность также способна одновременного выполнять отображение и захват с единой непрерывной энергетической поверхности с помощью системы энергетических волноводов, выполненной таким образом, что данные светового поля можно проецировать посредством множества энергетических устройств через систему энергетических волноводов и одновременно принимать через ту же единую непрерывную энергетическую поверхность. Хотя выше были описаны различные варианты осуществления согласно раскрытым в данном документе принципам, следует понимать, что они представлены исключительно в качестве примера и не являются ограничивающими. Таким образом, охват и объем настоящего изобретения (изобретений) не должны ограничиваться каким-либо из вышеописанных примеров осуществления, а должны определяться исключительно формулой изобретения и ее эквивалентами, вытекающими из этого раскрытия. Кроме того, вышеупомянутые преимущества и признаки, приведенные в описанных вариантах осуществления, не ограничивают применение такой изданной формулы изобретения в отношении процессов и конструкций, частично или полностью реализующих вышеуказанные преимущества. Следует понимать, что основные признаки этого раскрытия могут быть использованы в различных вариантах осуществления без отступления от объема раскрытия. Специалисты в данной области техники смогут выявить или установить, используя не более чем стандартные эксперименты, многочисленные эквиваленты конкретных процедур, описанных в настоящем документе. Такие эквиваленты считаются входящими в объем настоящего раскрытия и охватываются формулой изобретения.
Кроме того, заголовки разделов в настоящем документе приведены для связности с предложениями в соответствии с 37 CFR (Свода федеральных правил) 1.77 или др. для обеспечения организации информации. Эти заголовки не должны ограничивать или характеризовать настоящее изобретение (изобретения), изложенное в каком-либо пункте формулы изобретения, вытекающем из этого раскрытия. В частности и в качестве примера, хотя заголовки относятся к разделу Область техники, такие пункты формулы изобретения не должны ограничиваться формулировкой под этим заголовком для описания так называемой области техники. Кроме того, описание технологии в разделе Уровень техники не следует рассматривать как допущение того, что эта технология является предшествующим уровнем техники для любого изобретения(й) в этом раскрытии. Раздел Раскрытие сущности изобретения также не следует рассматривать как охарактеризование изобретения (изобретений), изложенного в изданной формуле изобретения. Кроме того, любое указание в этом раскрытии на изобретение в форме единственного числа не должно быть использовано для утверждения того, что в этом раскрытии имеется только одна точка новизны. Множество изобретений может быть изложено в соответствии с ограничениями множества пунктов формулы изобретения, вытекающих из этого раскрытия, и такие пункты формулы изобретения соответственно определяют настоящее изобретение (изобретения) и его эквиваленты, которые таким образом защищены. Во всех случаях объем такой формулы изобретения следует рассматривать, по существу, в свете этого раскрытия, но он не должен ограничиваться изложенными в настоящем документе заголовками.
Использование грамматических форм единственного числа в сочетании с термином содержащий в формуле изобретения и/или описании может означать один, но они также соответствуют значению один или более, по меньшей мере один и один или более чем один. Термин или в формуле изобретения использован для обозначения и/или, если явно не указано, что он относится только к альтернативам или альтернативы являются взаимоисключающими, хотя раскрытие поддерживает определение, которое относится только к альтернативам и к и/или. Во всей настоящей заявке термин примерно использован для указания того, что значение включает собственное изменение погрешности для устройства, способа, используемого для определения значения, или существующего изменения для субъектов
- 31 039517 исследования. В целом, но с учетом предшествующего обсуждения, числовое значение в данном документе, которое изменяется словом приближения, таким как примерно, может отличаться от указанного значения по меньшей мере на ±1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 или 15%.
Используемые в данном описании и пункте (пунктах) формулы изобретения слова содержащий (и любая форма включения, такая как содержать и содержит), имеющий (и любая форма наличия, такая как иметь и имеет), включающий (и любая форма включения, такая как включает и включать) или вмещающий (и любая форма вмещения, такая как вмещает и вмещать) являются включающими или неограничивающими и не исключают наличия дополнительных, не перечисленных элементов или этапов способа. Слова сравнения, измерения и времени, такие как в момент времени, эквивалентный, во время, завершенный и т.п., следует понимать как означающие по существу в момент времени, по существу эквивалентный, по существу во время, по существу завершенный и т.д., причем термин по существу означает, что такие сравнения, измерения и временные интервалы практически осуществимы для неявного или явного достижения заявленного желаемого результата. Слова, касающиеся относительного положения элементов, такие как вблизи, в непосредственной близости от и рядом с, должны означать достаточно близкое расположение для того, чтобы они могли оказывать существенное влияние на взаимодействие соответствующих элементов системы. Другие слова приближения аналогичным образом относятся к состоянию, которое при таком изменении понимается не обязательно как абсолютное или идеальное, но будет означать достаточную близость для специалистов в данной области техники, чтобы гарантировать, что данное состояние присутствует. Степень, в которой может варьироваться описание, будет зависеть от того, насколько большими могут быть изменения, и все же специалист в данной области техники сможет определить, что измененный признак все еще обладает требуемыми характеристиками и возможностями неизмененного признака.
Используемый в данном документе термин или их комбинации относится ко всем перестановкам и комбинациям перечисленных элементов, предшествующих термину. Например, А, В, С или их комбинации предназначены для включения по меньшей мере одного из А, В, С, АВ, АС, ВС или ABC и, если в определенном контексте важен порядок, также ВА, СА, СВ, СВА, ВСА, АСВ, ВАС или CAB. Кроме того, согласно этому же примеру явно включены комбинации, которые содержат повторы одного или более элементов или терминов, такие как ВВ, ААА, АВ, ВВС, АААВСССС, СВВААА, САВАВВ и т.д. Для специалиста в данной области техники будет очевидно, что, как правило, отсутствуют ограничения на количество элементов или терминов в любой комбинации, если иное не очевидно из контекста. Все раскрытые и заявленные в настоящем документе композиции и/или способы могут быть изготовлены и выполнены без осуществления излишних экспериментов в соответствии с настоящим раскрытием. Хотя композиции и способы этого раскрытия были описаны применительно к предпочтительным вариантам осуществления, для специалистов в данной области техники будет очевидно, что могут быть применены изменения к указанным композициям и/или способам, а также могут быть внесены изменения в этапы или в последовательности этапов описанного в настоящем документе способа без отступления от концепции, сущности и объема настоящего раскрытия. Все такие аналогичные замены и изменения, очевидные для специалистов в данной области техники, считаются находящимися в пределах сущности, объема и концепции настоящего раскрытия, которые определены прилагаемой формулой изобретения.
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Claims (15)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Агрегированная система, выполненная с возможностью направления энергии в соответствии с четырехмерной (4D) пленоптической функцией, содержащая множество энергетических систем, собранных с образованием по меньшей мере одной единой плоской или изогнутой поверхности для создания непрерывной агрегированной поверхности, при этом каждая из множества энергетических систем содержит множество энергетических устройств;
    систему для передачи энергии, содержащую один или более элементов для передачи энергии, включенных в сплавленные или размещенные рядом друг с другом в виде мозаики части, причем каждый из одного или более элементов для передачи энергии содержит первую поверхность и вторую поверхность, причем вторая поверхность одного или более элементов для передачи энергии выполнена с возможностью образования единой непрерывной энергетической поверхности системы для передачи энергии, и причем первое множество путей распространения энергии проходит от местоположений энергии во множестве энергетических устройств через единую непрерывную энергетическую поверхность системы для передачи энергии; и систему энергетических волноводов, содержащую массив энергетических волноводов, причем второе множество путей распространения энергии проходит от единой непрерывной энергетической поверхности через массив энергетических волноводов в направлениях, определяемых пленоптической четырехмерной функцией.
  2. 2. Агрегированная система по п.1, в которой множество энергетических систем собрано с образованием двух или более плоских или изогнутых поверхностей для создания непрерывной агрегированной
    - 32 039517 поверхности на любой комбинации объектов, включая столы, стены, потолок, пол или другие поверхности.
  3. 3. Агрегированная система по п.1, в которой множество энергетических систем собрано с образованием трех плоских или изогнутых поверхностей для создания непрерывной агрегированной поверхности на трех смежных стенах.
  4. 4. Агрегированная система по п.1, в которой множество энергетических систем собрано с образованием четырех плоских или изогнутых поверхностей для создания непрерывной агрегированной поверхности на четыре стенах, образующих замкнутый периметр.
  5. 5. Агрегированная система по п.1, в которой непрерывная агрегированная поверхность содержит цилиндрическую поверхность на объектах под любыми углами, с любыми объемами и в любых комбинациях, включая столы, стены, потолок, пол или другие поверхности.
  6. 6. Агрегированная система по п.1, в которой непрерывная агрегированная поверхность содержит сферическую или куполообразную поверхность на объектах под любыми углами, с любыми объемами и в любых комбинациях, включая столы, стены, потолок, пол или другие поверхности.
  7. 7. Агрегированная система по п.1, в которой каждая энергетическая система также содержит отражающий элемент волновода, имеющий апертуру, позволяющую передавать сходящуюся энергию от единой непрерывной энергетической поверхности в виртуальное пространство.
  8. 8. Агрегированная система по п.1, в которой единая непрерывная энергетическая поверхность по меньшей мере одной из множества энергетических систем выполнена с возможностью как подачи, так и приема через нее энергии.
  9. 9. Агрегированная система по п.1 или 8, в которой по меньшей мере одна из множества энергетических систем выполнена с возможностью измерения относительной глубины, приближенности, изображений, цвета, звука и других электромагнитных частот, причем измеренную энергию обрабатывают для осуществления машинного зрения, связанного с четырехмерным отслеживанием глаза и сетчатки.
  10. 10. Агрегированная система по п.1 или 8, в которой единая непрерывная энергетическая поверхность по меньшей мере одной из множества энергетических систем также способна одновременно выполнять отображение и захват с единой непрерывной энергетической поверхности с помощью системы энергетических волноводов, выполненной таким образом, что данные светового поля проецируют посредством множества энергетических устройств через систему энергетических волноводов и одновременно принимают через ту же единую непрерывную энергетическую поверхность.
  11. 11. Агрегированная система по п.1 или 8, в которой первая энергетическая система выполнена с возможностью направления энергии по соответствующему второму множеству путей распространения энергии через соответствующую систему энергетических волноводов к соответствующей единой непрерывной энергетической поверхности и направления энергии по соответствующему первому множеству путей распространения энергии от соответствующей единой непрерывной энергетической поверхности через соответствующую систему для передачи энергии к соответствующему множеству энергетических устройств.
  12. 12. Агрегированная система по п.1 или 8, в которой первая энергетическая система выполнена с возможностью направления энергии по соответствующему первому множеству путей распространения энергии от соответствующего множества энергетических устройств через соответствующую систему для передачи энергии к соответствующей единой непрерывной энергетической поверхности и направления энергии по соответствующему второму множеству путей распространения энергии от соответствующей единой непрерывной энергетической поверхности через соответствующую систему энергетических волноводов.
  13. 13. Агрегированная система по п.1 или 8, в которой любые швы между смежными сплавленными или размещенными рядом друг с другом в виде мозаики частями разделены на наименьший различимый зазор или на расстояние, меньшее указанного зазора, определяемый или определяемое остротой зрения глаза человека, имеющего лучшее зрение, чем 20/40, на расстоянии, равном ширине или высоте первой единой непрерывной энергетической поверхности или превышающем ширину или высоту первой единой непрерывной энергетической поверхности.
  14. 14. Агрегированная система по п.1 или 8, в которой первая единая непрерывная энергетическая поверхность выполнена с возможностью направления локализованной передачи света в пределах трех или менее длин волн видимого света.
  15. 15. Агрегированная система по п.1 или 8, в которой непрерывная агрегированная поверхность ориентирована в перпендикулярной конфигурации по отношению к поверхности пола или в параллельной конфигурации по отношению к поверхности пола.
EA201892637A 2016-07-15 2017-07-17 Устройство для передачи энергии и поперечная андерсоновская локализация для распространения двумерного светового поля и энергии голографии EA039517B1 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201662362602P 2016-07-15 2016-07-15
US201662366076P 2016-07-24 2016-07-24
US201762507500P 2017-05-17 2017-05-17
PCT/US2017/042276 WO2018014010A1 (en) 2016-07-15 2017-07-14 Selective propagation of energy in light field and holographic waveguide arrays
PCT/US2017/042470 WO2018014048A2 (en) 2016-07-15 2017-07-17 Energy relay and transverse anderson localization for propagation of two-dimensional, light field and holographic energy

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201892637A1 EA201892637A1 (ru) 2019-08-30
EA039517B1 true EA039517B1 (ru) 2022-02-04

Family

ID=60952208

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201892637A EA039517B1 (ru) 2016-07-15 2017-07-17 Устройство для передачи энергии и поперечная андерсоновская локализация для распространения двумерного светового поля и энергии голографии

Country Status (11)

Country Link
US (27) US10877210B2 (ru)
EP (10) EP3485322A4 (ru)
JP (16) JP7298809B2 (ru)
KR (15) KR102574781B1 (ru)
CN (15) CN114296175A (ru)
AU (20) AU2017296073B2 (ru)
CA (13) CA3030851A1 (ru)
EA (1) EA039517B1 (ru)
NZ (3) NZ749957A (ru)
TW (3) TWI830544B (ru)
WO (5) WO2018014010A1 (ru)

Families Citing this family (92)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB201517607D0 (en) * 2015-10-06 2015-11-18 Silver Joshua D Novel optical waveguide display
CA3214444A1 (en) * 2016-04-12 2017-10-19 Quidient, Llc Quotidian scene reconstruction engine
KR102574781B1 (ko) 2016-07-15 2023-09-06 라이트 필드 랩 인코포레이티드 2차원 라이트 필드 및 홀로그램 릴레이들을 이용한 에너지 전파와 횡방향 앤더슨 편재
US10664716B2 (en) * 2017-07-19 2020-05-26 Vispek Inc. Portable substance analysis based on computer vision, spectroscopy, and artificial intelligence
GB201715369D0 (en) * 2017-09-22 2017-11-08 Ceres Imaging Ltd Pseudo-collimated illumination derived from and array of light sources
GB2566744B (en) * 2017-09-26 2021-03-03 Sony Interactive Entertainment Inc Head-mountable display system
KR102030451B1 (ko) * 2017-10-26 2019-10-10 현대오트론 주식회사 초음파 센서 및 그 제어 방법
KR102507626B1 (ko) * 2017-10-31 2023-03-07 엘지디스플레이 주식회사 부피표현방식 3차원 표시장치
CN111295612B (zh) 2017-11-02 2023-03-03 Pcms控股公司 用于光场显示器中的孔径扩展的方法和系统
KR102167215B1 (ko) * 2018-01-03 2020-10-20 주식회사 엘지화학 광학 필름
US11656466B2 (en) * 2018-01-03 2023-05-23 Sajjad A. Khan Spatio-temporal multiplexed single panel based mutual occlusion capable head mounted display system and method
US11309370B1 (en) 2018-01-12 2022-04-19 Apple Inc. Electronic device displays with curved surfaces
JP7420383B2 (ja) 2018-01-14 2024-01-23 ライト フィールド ラボ、インコーポレイテッド 秩序化構造体を使用したエネルギー・リレー内の横方向エネルギー局在化ためのシステムおよび方法
CA3088376A1 (en) 2018-01-14 2019-07-18 Light Field Lab, Inc. System and methods for rendering data from a 3d environment
US11163176B2 (en) * 2018-01-14 2021-11-02 Light Field Lab, Inc. Light field vision-correction device
US11092930B2 (en) 2018-01-14 2021-08-17 Light Field Lab, Inc. Holographic and diffractive optical encoding systems
CN108198238B (zh) * 2018-01-30 2021-06-22 北京小米移动软件有限公司 全息投影设备、方法、装置及计算机可读存储介质
CN110136592B (zh) * 2018-02-09 2020-07-24 京东方科技集团股份有限公司 像素结构、显示面板、显示装置及显示方法
CN108227210A (zh) * 2018-02-26 2018-06-29 上海小蚁科技有限公司 虚拟现实显示方法以及虚拟现实眼镜
US11003015B1 (en) 2018-03-05 2021-05-11 Apple Inc. Electronic device with a light guiding layer
WO2019213450A1 (en) 2018-05-02 2019-11-07 Quidient, Llc A codec for processing scenes of almost unlimited detail
US11737307B1 (en) 2018-06-05 2023-08-22 Apple Inc. Electronic devices having curved displays with supporting frames
US11054861B2 (en) 2018-06-11 2021-07-06 Apple Inc. Electronic devices having displays with expanded edges
US10951875B2 (en) 2018-07-03 2021-03-16 Raxium, Inc. Display processing circuitry
US11353652B1 (en) 2018-07-10 2022-06-07 Apple Inc. Electronic devices having displays with curved surfaces and image transport layers
US11963425B1 (en) 2018-07-10 2024-04-16 Apple Inc. Electronic devices having displays with curved surfaces
US11388329B1 (en) 2018-07-17 2022-07-12 Apple Inc. Electronic devices having displays with image transport layers
US10937987B1 (en) 2018-07-20 2021-03-02 Apple Inc. Electronic devices having displays with tilted anodes
JP7420400B2 (ja) * 2018-07-25 2024-01-23 ライト フィールド ラボ、インコーポレイテッド ライトフィールドディスプレイシステムベースの遊園地のアトラクション
US11619779B1 (en) 2018-08-10 2023-04-04 Apple Inc. Methods for forming image transport layers
US11810534B1 (en) * 2018-09-14 2023-11-07 Apple Inc. Distortion control in displays with optical coupling layers
JP7456583B2 (ja) 2018-09-28 2024-03-27 ライト フィールド ラボ、インコーポレイテッド ライトフィールドディスプレイ用ホログラフィック対象物中継部
KR20210052574A (ko) * 2018-10-01 2021-05-10 레이아 인코포레이티드 홀로그래픽 현실 시스템, 멀티뷰 디스플레이 및 방법
US10405683B1 (en) * 2018-10-18 2019-09-10 Jonathan E. Bittner System and method for detecting the addition or removal of a physical object
US10884142B2 (en) 2018-10-19 2021-01-05 Incom, Inc. Pellet-start process for making transverse anderson localization optical element
US10860032B2 (en) * 2018-10-29 2020-12-08 Dell Products, Lp System and method for adaptive infrared emitter power optimization for simultaneous localization and mapping
US11436964B1 (en) 2018-11-13 2022-09-06 Apple Inc. Electronic devices having image transport layers and electrical components
US11817025B1 (en) * 2018-11-13 2023-11-14 Apple Inc. Electronic devices having housings with image transport layers
US11516908B1 (en) 2018-11-13 2022-11-29 Apple Inc. Electronic devices having image transport layers with embedded circuitry
US10785473B2 (en) 2019-01-10 2020-09-22 Honeywell International Inc. Virtual window display
US11361511B2 (en) * 2019-01-24 2022-06-14 Htc Corporation Method, mixed reality system and recording medium for detecting real-world light source in mixed reality
US10904479B2 (en) 2019-03-12 2021-01-26 Light Field Lab, Inc. Video communication including holographic content
US20200290513A1 (en) * 2019-03-13 2020-09-17 Light Field Lab, Inc. Light field display system for vehicle augmentation
CN113574472A (zh) * 2019-03-14 2021-10-29 光场实验室公司 利用具有非零偏转角的能量引导表面引导能量的系统
US11212514B2 (en) 2019-03-25 2021-12-28 Light Field Lab, Inc. Light field display system for cinemas
US10678059B1 (en) * 2019-04-02 2020-06-09 Microsoft Technology Licensing, Llc Concealed shock protector for head-mounted device display
KR20210144843A (ko) * 2019-04-02 2021-11-30 라이트 필드 랩 인코포레이티드 4차원 에너지 유도 시스템 및 방법
GB201905773D0 (en) * 2019-04-25 2019-06-05 Wave Optics Ltd Display for augmented reality
JP6919673B2 (ja) * 2019-05-07 2021-08-18 オムロン株式会社 表示切替装置
US11428933B2 (en) 2019-05-13 2022-08-30 Light Field Lab, Inc. Light field display system for performance events
US20220277684A1 (en) 2019-05-20 2022-09-01 Light Field Lab, Inc. Scan line refresh for modular display systems
US20200371472A1 (en) * 2019-05-21 2020-11-26 Light Field Lab, Inc. Light Field Display System Based Commercial System
KR20220027836A (ko) 2019-06-07 2022-03-08 피씨엠에스 홀딩스, 인크. 분산 애퍼처들에 기초한 라이트 필드 디스플레이들을 위한 광학 방법 및 시스템
JP2022540350A (ja) 2019-06-28 2022-09-15 ピーシーエムエス ホールディングス インコーポレイテッド 調整可能な液晶(lc)ディフューザに基づいたライトフィールド(lf)ディスプレイのための光学的方法およびシステム
DE102019210046A1 (de) * 2019-07-08 2021-01-14 Continental Automotive Gmbh Bildgebende Einheit für ein Head-Up-Display
JP2022552770A (ja) 2019-08-09 2022-12-20 ライト フィールド ラボ、インコーポレイテッド ライトフィールドディスプレイシステムに基づいたデジタルサイネージシステム発明者:ジョナサン・シャン・カラフィン、ブレンダン・エルウッド・ベベンシー、ジョン・ドーム
US11247421B1 (en) 2019-08-20 2022-02-15 Apple Inc. Single-step extrusion of fiber optic plates for electronic devices
JP7366643B2 (ja) * 2019-08-22 2023-10-23 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 医用データ処理装置、医用データ処理方法及び医用画像診断装置
US11513554B1 (en) 2019-08-23 2022-11-29 Apple Inc. Electronic devices having displays with borders of image transport material
GB2586512B (en) 2019-08-23 2021-12-08 Dualitas Ltd Holographic projection
CA3148816A1 (en) 2019-08-26 2021-03-04 Light Field Lab, Inc. Light field display system for sporting events
US11774644B1 (en) 2019-08-29 2023-10-03 Apple Inc. Electronic devices with image transport layers having light absorbing material
CN110406266B (zh) * 2019-08-30 2020-08-25 昆山国显光电有限公司 喷墨打印装置和喷墨打印方法
CN110658708B (zh) * 2019-09-02 2021-09-07 杭州辰景光电科技有限公司 SLMs阵列拼接方法、拼接件及其拼接架
KR20220054850A (ko) * 2019-09-03 2022-05-03 라이트 필드 랩 인코포레이티드 게임 환경을 위한 라이트필드 디스플레이 시스템
DE102019214437A1 (de) * 2019-09-23 2021-03-25 Robert Bosch Gmbh Vorrichtung zum Umlenken von Licht für ein Gerät zur virtuellen Netzhautanzeige, Verfahren zum Herstellen derselben und Gerät zur virtuellen Netzhautanzeige
US11402869B1 (en) 2019-09-25 2022-08-02 Apple Inc. Electronic devices having displays with enhanced optical uniformity
GB2578523B (en) * 2019-09-25 2021-08-11 Dualitas Ltd Holographic projection
US11860394B1 (en) 2019-09-25 2024-01-02 Apple Inc. Electronic devices with reduced stray light and ambient light reflections
GB2588142B (en) * 2019-10-09 2023-05-31 Gp Acoustics International Ltd Acoustic waveguides
JP7497733B2 (ja) * 2019-10-31 2024-06-11 ソニーグループ株式会社 画像表示装置
JP2023500234A (ja) 2019-11-01 2023-01-05 ラキシウム インコーポレイテッド 眼追跡器を組み込む明視野ディスプレイと、眼追跡情報を使用して明視野ディスプレイのためのビューを生成するための方法
JP7388135B2 (ja) * 2019-11-05 2023-11-29 株式会社Jvcケンウッド ヘッドマウントディスプレイ
JP2022554404A (ja) 2019-11-12 2022-12-28 ライト フィールド ラボ、インコーポレイテッド 中継システム
WO2021207582A1 (en) * 2020-04-09 2021-10-14 Looking Glass Factory, Inc. System and method for generating light field images
CN111477208B (zh) * 2020-04-17 2023-11-03 丁志军 波导装置和声波传递设备
US11525955B1 (en) 2020-06-05 2022-12-13 Apple Inc. Electronic devices with drawn sheet-packed coherent fiber bundles
US11683573B2 (en) 2020-09-02 2023-06-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Folded optic for multicamera device and multicamera device including the same
CN116420104A (zh) 2020-09-30 2023-07-11 海思智财控股有限公司 用于虚拟实境及扩增实境装置的虚拟影像显示系统
WO2022081537A2 (en) * 2020-10-13 2022-04-21 Compound Photonics U.S. Corporation Optical systems and display engines for augmented reality and near-eye headsets
CN112255787B (zh) * 2020-10-23 2022-06-07 中国人民解放军陆军装甲兵学院 一种集成成像显示系统的景深扩展方法及系统
CN112509605B (zh) * 2020-11-26 2022-08-26 鹏城实验室 一种多层体全息式五维数据存储方法及系统
CN112684610B (zh) * 2021-03-11 2021-06-18 成都工业学院 一种高光学效率狭缝光栅3d显示器
US20220308355A1 (en) * 2021-03-23 2022-09-29 Msg Entertainment Group, Llc Striped mirror image splitter
US11736680B2 (en) 2021-04-19 2023-08-22 Looking Glass Factory, Inc. System and method for displaying a three-dimensional image
TWI761197B (zh) * 2021-04-29 2022-04-11 晶盛材料股份有限公司 紫外光陣列模組
CN113297789B (zh) * 2021-05-17 2024-03-19 南京大学 一种基于机器学习的声涡旋分束器设计方法
US20230010620A1 (en) * 2021-07-06 2023-01-12 3D Patents, Llc Bowtie processing for radiance image rendering
US20240118545A1 (en) * 2021-08-20 2024-04-11 Prazen Co., Ltd. Augmented Reality Device
CN114066721B (zh) * 2021-11-03 2024-02-02 抖音视界有限公司 显示方法、装置和电子设备
WO2023172573A1 (en) 2022-03-07 2023-09-14 Quidient, Llc Systems and methods for generalized scene reconstruction
CN115877808B (zh) 2023-01-30 2023-05-16 成都秦川物联网科技股份有限公司 用于薄片工件加工的工业物联网及控制方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5374976A (en) * 1990-12-13 1994-12-20 Joh. Enschede En Zonen Grafische Inrichting B.V. Support provided with a machine detectable copying security element
US20130163089A1 (en) * 2011-12-23 2013-06-27 David D. Bohn Reflective array waveguide
US20130265485A1 (en) * 2012-04-04 2013-10-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Plenoptic camera apparatus
US20140132694A1 (en) * 2011-06-15 2014-05-15 Omri Shacham Security image printing

Family Cites Families (432)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US947702A (en) 1908-10-02 1910-01-25 William W Rowley Molding-machine.
GB474564A (en) 1937-03-09 1937-11-03 Joseph Hayes Improvements in dies for the drawing of metals
US3505046A (en) 1966-07-01 1970-04-07 American Optical Corp Uniting fiber energy-conducting structures
DE1596717B1 (de) 1966-12-01 1970-02-12 Zeiss Carl Fa Verfahren zur Herstellung faseroptischer Bilduebertragungsvorrichtungen
US3626040A (en) 1969-10-06 1971-12-07 American Optical Corp Method of making fused bundles of light-conducting fibers
US3859071A (en) 1970-11-26 1975-01-07 Philips Corp Apparatus for compressing a polygonal pack of optical fibers employing a plurality of slides with curved faces and a cage
GB1399597A (en) 1971-06-24 1975-07-02 Ross P M Drawing die assemblies
US3961931A (en) 1973-09-10 1976-06-08 Hoya Glass Works, Ltd. Apparatus for heat-bonding optical fibers
US3870399A (en) * 1973-11-28 1975-03-11 Corning Glass Works Pseudo-fiber optic devices
US4099833A (en) * 1974-03-08 1978-07-11 Galileo Electro-Optics Corp. Non-uniform fiber optic imaging system
JPS5157457A (en) * 1974-09-20 1976-05-19 Max Planck Gesellschaft Dohakanomochiita jikoketsuzohoshiki
US4149772A (en) * 1975-09-22 1979-04-17 Northern Electric Company Limited Optical fibre having low mode dispersion
US4134642A (en) 1976-04-16 1979-01-16 Northern Telecom Limited Optical fibre with increased security
US4143234A (en) 1976-11-08 1979-03-06 Monsanto Company Solar collector using total internal reflectance
SU701325A2 (ru) * 1977-01-17 1996-12-27 Г.Б. Двойрин Экран
US4265515A (en) 1978-05-08 1981-05-05 International Telephone And Telegraph Corporation Optical fiber waveguide with effective refractive index profile
US4372769A (en) 1981-07-20 1983-02-08 Hicks Jr John W Multi-fiber fiber-optic assembly method
JPS6030407U (ja) 1983-08-09 1985-03-01 日本電信電話株式会社 複心光フアイバ
ES2000293A6 (es) 1986-12-29 1988-02-01 Dominguez Montes Juan Instalacion y procedimiento para obtener imagenes tridimensionales en movimiento esto es tetradimimensionales tanto en color como en blanco y negro
US5187260A (en) 1988-09-06 1993-02-16 Sharifa Karali Process for the preparation of a high purity protamine-DNA complex and process for use of same
JPH02288707A (ja) 1989-04-28 1990-11-28 Arimura Giken Kk 平板ガイドアンテナ
US5274714A (en) 1990-06-04 1993-12-28 Neuristics, Inc. Method and apparatus for determining and organizing feature vectors for neural network recognition
GB2251700B (en) * 1990-11-30 1994-08-24 Combined Optical Ind Ltd Multiple array lens
GB2253070A (en) 1991-01-15 1992-08-26 Third Generation Technology Li Optic fibre plates containing scintillators
FR2701571B1 (fr) * 1993-02-15 1995-03-17 Georges Le Noane Guides optiques multicÓoeurs de grande précision et de petites dimensions et procédé de fabrication de ces guides.
JPH06258532A (ja) 1993-03-05 1994-09-16 Asahi Glass Co Ltd ファイバアレイプレートを用いた画像読み取り・記録モジュール
US5451969A (en) 1993-03-22 1995-09-19 Raytheon Company Dual polarized dual band antenna
US5479550A (en) 1993-05-13 1995-12-26 Olympus Optical Co., Ltd. Image fiber
US5481385A (en) 1993-07-01 1996-01-02 Alliedsignal Inc. Direct view display device with array of tapered waveguide on viewer side
JPH0738926A (ja) * 1993-07-26 1995-02-07 Sharp Corp 3次元ディスプレイ装置
US5371826A (en) 1993-08-27 1994-12-06 Demetron Research Corp. Dental fiber optic light bundle with uniform taper
US5396350A (en) * 1993-11-05 1995-03-07 Alliedsignal Inc. Backlighting apparatus employing an array of microprisms
AU1054595A (en) * 1993-11-15 1995-06-06 Allied-Signal Inc. Optical element for use in an array of optical elements in a display arrangement
US6546112B1 (en) 1993-11-18 2003-04-08 Digimarc Corporation Security document with steganographically-encoded authentication data
US5374975A (en) 1994-02-14 1994-12-20 Amat; Henry W. Film archival storage holder and method
JPH0894864A (ja) 1994-04-08 1996-04-12 Olympus Optical Co Ltd イメージファイバー及びその製造方法
US5553184A (en) 1994-12-07 1996-09-03 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschung E.V. Process for the application of fiber optical bundles comprising optical fibers
JPH08179131A (ja) * 1994-12-22 1996-07-12 Yasuo Kitada 像伝送体、その製造方法及びそれを使用した像伝送装置
US5612821A (en) 1995-06-15 1997-03-18 United Technologies Corporation Micro lens system for controlling an optical beam pattern
US8482534B2 (en) 1995-06-29 2013-07-09 Timothy R. Pryor Programmable tactile touch screen displays and man-machine interfaces for improved vehicle instrumentation and telematics
US6124974A (en) 1996-01-26 2000-09-26 Proxemics Lenslet array systems and methods
US5973844A (en) 1996-01-26 1999-10-26 Proxemics Lenslet array systems and methods
JP3380132B2 (ja) 1996-03-15 2003-02-24 シャープ株式会社 画像表示装置
EP0829744B1 (en) 1996-09-12 2005-03-23 Sharp Kabushiki Kaisha Parallax barrier and display
US5822125A (en) * 1996-12-20 1998-10-13 Eastman Kodak Company Lenslet array system
JPH10186276A (ja) 1996-12-26 1998-07-14 Konica Corp 3次元画像表示装置
JPH10186275A (ja) * 1996-12-26 1998-07-14 Konica Corp 3次元画像表示装置
US6229562B1 (en) 1997-07-08 2001-05-08 Stanley H. Kremen System and apparatus for the recording and projection of images in substantially 3-dimensional format
US20010028485A1 (en) 1997-07-08 2001-10-11 Stanley Kremen Methods of preparing holograms
US6013072A (en) 1997-07-09 2000-01-11 Intraluminal Therapeutics, Inc. Systems and methods for steering a catheter through body tissue
US5949581A (en) 1997-08-12 1999-09-07 Daktronics, Inc. Display system
AUPO884297A0 (en) 1997-08-27 1997-09-18 Orme, Gregory Michael Imaging devices
US5905568A (en) * 1997-12-15 1999-05-18 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Stereo imaging velocimetry
US6381072B1 (en) 1998-01-23 2002-04-30 Proxemics Lenslet array systems and methods
JP3519268B2 (ja) * 1998-03-30 2004-04-12 株式会社東芝 立体表示装置
EP0955641B1 (de) * 1998-05-05 2004-04-28 Carl Zeiss Beleuchtungssystem insbesondere für die EUV-Lithographie
US5974215A (en) * 1998-05-20 1999-10-26 North Carolina State University Compound image sensor array having staggered array of tapered optical fiber bundles
US6389206B1 (en) * 1998-07-16 2002-05-14 Brookhaven Science Associates Light redirective display panel and a method of making a light redirective display panel
JP2000050387A (ja) 1998-07-16 2000-02-18 Massachusetts Inst Of Technol <Mit> パラメトリックオ―ディオシステム
JP2000066132A (ja) * 1998-08-20 2000-03-03 Harness Syst Tech Res Ltd 表示装置
US6169594B1 (en) * 1998-08-24 2001-01-02 Physical Optics Corporation Beam deflector and scanner
US6684007B2 (en) 1998-10-09 2004-01-27 Fujitsu Limited Optical coupling structures and the fabrication processes
US6614972B1 (en) * 1998-12-02 2003-09-02 3M Innovative Properties Company Coupler for transporting and distributing light to multiple locations with uniform color and intensity
JP2000347046A (ja) 1999-06-02 2000-12-15 Casio Comput Co Ltd 導光体及びその形成方法並びにそれを備えた表示装置
US6418254B1 (en) 1999-06-04 2002-07-09 Shizuki Electric Company, Inc. Fiber-optic display
WO2001006287A1 (en) * 1999-07-19 2001-01-25 Cogent Light Technologies, Inc. Compound cladded rod for transmission of optical power
US7015954B1 (en) 1999-08-09 2006-03-21 Fuji Xerox Co., Ltd. Automatic video system using multiple cameras
US6326939B1 (en) 1999-09-24 2001-12-04 Ronald S. Smith Optical waveguide system for a flat-panel display
US6452699B1 (en) 1999-09-28 2002-09-17 Holospex, Inc. Controlled diffraction efficiency far field viewing devices
US6384400B1 (en) * 1999-11-29 2002-05-07 General Electric Company High resolution and high luminance scintillator and radiation imager employing the same
US6663560B2 (en) * 1999-12-17 2003-12-16 Digital Optical Imaging Corporation Methods and apparatus for imaging using a light guide bundle and a spatial light modulator
HU222262B1 (hu) 2000-01-17 2003-05-28 Tibor Neumann Plomba
US6680761B1 (en) 2000-01-24 2004-01-20 Rainbow Displays, Inc. Tiled flat-panel display having visually imperceptible seams, optimized for HDTV applications
BR0017088A (pt) * 2000-02-02 2003-04-01 Trivium Technologies Inc Filme de direcionamento de luz multifletor
HU0000752D0 (en) 2000-02-21 2000-04-28 Pixel element for three-dimensional screen
US6288842B1 (en) 2000-02-22 2001-09-11 3M Innovative Properties Sheeting with composite image that floats
US7228033B2 (en) 2000-03-17 2007-06-05 Corning Incorporated Optical waveguide lens and method of fabrication
CN1181377C (zh) * 2000-04-10 2004-12-22 廖洪恩 立体图像显示装置
AU2001282850A1 (en) 2000-04-26 2001-11-07 Arete Associates Very fast time resolved imaging in multiparameter measurement space
US7054850B2 (en) 2000-06-16 2006-05-30 Canon Kabushiki Kaisha Apparatus and method for detecting or recognizing pattern by employing a plurality of feature detecting elements
US6633710B2 (en) 2000-06-19 2003-10-14 Schott Fiber Optics, Inc. Opto-electronic multi-chip modules using imaging fiber bundles
US6480345B2 (en) 2000-06-30 2002-11-12 Ricoh Company, Ltd. Image magnifying/reducing optical device and manufacturing method thereof
US6675863B1 (en) * 2000-09-07 2004-01-13 Physical Optics Corporation Seamless master and method of making same
US6556280B1 (en) * 2000-09-19 2003-04-29 Optical Switch Corporation Period reconfiguration and closed loop calibration of an interference lithography patterning system and method of operation
US6563648B2 (en) 2000-10-20 2003-05-13 Three-Five Systems, Inc. Compact wide field of view imaging system
US6487351B1 (en) 2000-11-06 2002-11-26 Schott Fiber Optics Fiber optic faceplate
WO2002047915A1 (en) * 2000-12-12 2002-06-20 Creo Il. Ltd. Imaging head with laser diode array and a beam-shaping micro light-pipe array
GB0030675D0 (en) 2000-12-15 2001-01-31 Rue De Int Ltd Methods of creating high efficiency diffuse back-reflectors based on embossed surface relief
JP3429282B2 (ja) 2001-02-02 2003-07-22 リサーチ・インターナショナル・インコーポレーテッド 自動化されたシステム、及びサンプルの分析方法
JP2002250895A (ja) * 2001-02-23 2002-09-06 Mixed Reality Systems Laboratory Inc 立体画像表示方法及びそれを用いた立体画像表示装置
US6611648B2 (en) * 2001-05-09 2003-08-26 Corning Incorporated Optical fibers having cores with different propagation constants, and methods of manufacturing same
US20020172478A1 (en) 2001-05-21 2002-11-21 Sahlin Jennifer Joyce Light transmission techniques
AUPR518801A0 (en) * 2001-05-22 2001-06-14 Poly Optics Australia Pty Ltd Side scattering fibre-optic and method of manufacturing a side scattering fibre-optic
CN1343910A (zh) * 2001-07-07 2002-04-10 昆明理工大学 像素化全息显示技术
US20030026567A1 (en) 2001-08-01 2003-02-06 Schott Communications Technologies, Inc. Graded index fiber, array and method of manufacture
GB0119176D0 (en) * 2001-08-06 2001-09-26 Ocuity Ltd Optical switching apparatus
US6771785B2 (en) 2001-10-09 2004-08-03 Frank Joseph Pompei Ultrasonic transducer for parametric array
JP2003167500A (ja) * 2001-11-30 2003-06-13 Art Nau:Kk ホログラム作成方法
JP2006504116A (ja) 2001-12-14 2006-02-02 ディジタル・オプティクス・インターナショナル・コーポレイション 均一照明システム
US20030137730A1 (en) 2002-01-23 2003-07-24 Sergey Fridman Autostereoscopic display
JP4348457B2 (ja) 2002-03-13 2009-10-21 ドルビー ラボラトリーズ ライセンシング コーポレイション 高ダイナミックレンジのディスプレイ、ディスプレイコントローラ及び画像表示方法
JP2003330109A (ja) 2002-05-09 2003-11-19 Seiko Epson Corp 照明装置および投射型表示装置
WO2003100517A2 (en) * 2002-05-22 2003-12-04 Chelix Technologies Corp. Real image configuration for a high efficiency heads-up display (hud) using a polarizing mirror and a polarization preserving screen
US20040046709A1 (en) 2002-09-05 2004-03-11 Kazutora Yoshino 3 Dimensional image projector and holodeck
TW200402012A (en) 2002-07-23 2004-02-01 Eastman Kodak Co OLED displays with fiber-optic faceplates
US20050041944A1 (en) 2002-07-26 2005-02-24 Cryan Colm V. Graded index fiber array and method of manufacture
JP2004078123A (ja) 2002-08-22 2004-03-11 Asahi Glass Co Ltd 多孔質プラスチック光伝送体およびその製造方法
JP3969252B2 (ja) * 2002-08-27 2007-09-05 日本電気株式会社 立体画像平面画像切換表示装置及び携帯端末装置
EP2899015B1 (en) * 2002-08-29 2019-04-10 The Regents of The University of California Indefinite materials
US7160673B2 (en) 2002-10-03 2007-01-09 Massachusetts Institute Of Technology System and method for holographic fabrication and replication of diffractive optical elements for maskless lithography
KR20040043411A (ko) * 2002-11-18 2004-05-24 삼성전자주식회사 표시장치용 광학 시트, 이의 제조 방법 및 표시장치
DE60335659D1 (de) * 2002-12-04 2011-02-17 Thomson Licensing Relais linsensystem zwischen zwei abbildungsvorrichtungen
JP3970784B2 (ja) * 2003-02-10 2007-09-05 シャープ株式会社 マイクロレンズ基板、及びそれを備えた液晶表示素子、並びに投影型液晶表示装置
US7618373B2 (en) 2003-02-14 2009-11-17 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Microfabricated ultrasonic transducer array for 3-D imaging and method of operating the same
JP4705014B2 (ja) * 2003-02-21 2011-06-22 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 自動立体ディスプレイ
JP2005026772A (ja) 2003-06-30 2005-01-27 Victor Co Of Japan Ltd 立体映像表示方法及び立体映像表示装置
JP2007534972A (ja) 2003-07-14 2007-11-29 マサチューセッツ・インスティテュート・オブ・テクノロジー 導電体、半導電体、絶縁体で共用できる光電子ファイバ
JP2007508596A (ja) 2003-10-17 2007-04-05 エクスプレイ リミテッド 投影システムに使用する光学システムおよび方法
JP4495942B2 (ja) 2003-10-20 2010-07-07 リコー光学株式会社 結像光学系・画像形成装置・プリンターおよび画像読取装置
GB0326005D0 (en) * 2003-11-07 2003-12-10 Koninkl Philips Electronics Nv Waveguide for autostereoscopic display
WO2005057670A2 (en) 2003-12-02 2005-06-23 3M Innovative Properties Company Irradiation apparatuses
JP3859158B2 (ja) 2003-12-16 2006-12-20 セイコーエプソン株式会社 マイクロレンズ用凹部付き基板、マイクロレンズ基板、透過型スクリーン、およびリア型プロジェクタ
US20050180673A1 (en) 2004-02-12 2005-08-18 Panorama Flat Ltd. Faraday structured waveguide
US20050243275A1 (en) * 2004-04-30 2005-11-03 Curatu Eugene O Wavefront sensor and relay for optical measurement and associated methods
DE602005019557D1 (de) * 2004-05-05 2010-04-08 Imax Corp Hochleistungsfähiges stereographisches projektionssystem mit mehreren quellen
FR2871796B1 (fr) * 2004-06-21 2006-09-15 Alcatel Sa Procede et installation de fabrication d'un element fibre a filtre de lumiere selectif
US7567241B2 (en) 2004-08-03 2009-07-28 Silverbrook Research Pty Ltd Stylus with customizable appearance
US7916180B2 (en) 2004-08-25 2011-03-29 Protarius Filo Ag, L.L.C. Simultaneous multiple field of view digital cameras
CN101052910B (zh) 2004-09-14 2010-05-05 Cdm光学有限公司 低高度成像系统及相关方法
US7329982B2 (en) 2004-10-29 2008-02-12 3M Innovative Properties Company LED package with non-bonded optical element
US7773849B2 (en) * 2004-12-14 2010-08-10 Oms Displays Ltd. Device and method for optical resizing and backlighting
DE102005041229A1 (de) 2004-12-30 2006-08-03 Volkswagen Ag Displayanordnung für ein Fahrzeug
US20060165358A1 (en) * 2005-01-21 2006-07-27 Ceramoptec Industries, Inc. Compact bundles of light guides with sections having reduced interstitial area
US20060191566A1 (en) * 2005-02-28 2006-08-31 Applied Optical Materials Solar concentrator system using photonic engineered materials
US8537310B2 (en) * 2005-03-01 2013-09-17 North Carolina State University Polarization-independent liquid crystal display devices including multiple polarization grating arrangements and related devices
WO2007008265A2 (en) 2005-04-11 2007-01-18 Zetetic Institute Apparatus and method for in situ and ex situ measurement of spatial impulse response of an optical system using phase-shifting point-diffraction interferometry
US9468500B2 (en) 2005-04-26 2016-10-18 Tea Time Partners, L.P. Image-guided laser catheter
TWI351588B (en) 2005-05-06 2011-11-01 Seereal Technologies Gmbh Device for holographic reconstructions of three-di
JP2007212781A (ja) 2006-02-09 2007-08-23 Sony Corp 3次元像表示装置
CN1728016A (zh) * 2005-07-19 2006-02-01 电子科技大学 一种电子全息显示器件
WO2007011214A1 (en) 2005-07-19 2007-01-25 Milabs B.V. Radiation detection apparatus
JP4863044B2 (ja) * 2005-07-21 2012-01-25 ソニー株式会社 表示装置、表示制御方法、並びにプログラム
JP4678731B2 (ja) 2005-09-09 2011-04-27 株式会社リコー ハニカム構造体又は微細複合部品の製造方法
US20070097108A1 (en) 2005-10-28 2007-05-03 Brewer Donald R Elastic fiber optic image guide
US7450806B2 (en) 2005-11-08 2008-11-11 Corning Incorporated Microstructured optical fibers and methods
CN101632048A (zh) * 2005-12-08 2010-01-20 伦斯雷特有限公司 带相干反馈的光学系统
JP2008058583A (ja) * 2006-08-31 2008-03-13 Matsushita Electric Ind Co Ltd 三次元画像表示装置および三次元画像表示方法
US20090314929A1 (en) 2006-01-19 2009-12-24 The Regents Of The University Of California Biomimetic Microfabricated Compound Eyes
EP1994767B1 (en) * 2006-03-03 2011-02-23 Koninklijke Philips Electronics N.V. Autostereoscopic display device using controllable liquid crystal lens array for 3d/2d mode switching
JP2009530661A (ja) 2006-03-15 2009-08-27 ゼブラ・イメージング・インコーポレイテッド 動的裸眼立体視ディスプレイ
US20080144174A1 (en) * 2006-03-15 2008-06-19 Zebra Imaging, Inc. Dynamic autostereoscopic displays
US7701641B2 (en) 2006-03-20 2010-04-20 Ophthonix, Inc. Materials and methods for producing lenses
US7376314B2 (en) 2006-03-22 2008-05-20 Spectral Imaging Laboratory Fiber coupled artificial compound eye
US20070291504A1 (en) 2006-06-20 2007-12-20 Chun-I Lu Fused fiber array optics for led
GB2439345A (en) 2006-06-23 2007-12-27 Gsi Group Ltd Annular tapered fibre coupler for cladding pumping of an optical fibre
US7935212B2 (en) 2006-07-31 2011-05-03 Essilor International Compagnie Process for transferring onto a surface of an optical article a layer having a variable index of refraction
JP2008052010A (ja) * 2006-08-24 2008-03-06 Noriji Ooishi 立体像表示装置と撮影装置
US7382959B1 (en) 2006-10-13 2008-06-03 Hrl Laboratories, Llc Optically oriented three-dimensional polymer microstructures
US8212859B2 (en) 2006-10-13 2012-07-03 Apple Inc. Peripheral treatment for head-mounted displays
DE102007024237B4 (de) * 2007-05-21 2009-01-29 Seereal Technologies S.A. Holographisches Rekonstruktionssystem mit einer optischen Wellennachführung
US7847238B2 (en) 2006-11-07 2010-12-07 New York University Holographic microfabrication and characterization system for soft matter and biological systems
GB2444301A (en) * 2006-11-30 2008-06-04 Qinetiq Ltd Autostereoscopic projection display
US8736675B1 (en) * 2006-12-01 2014-05-27 Zebra Imaging, Inc. Multi-core processor architecture for active autostereoscopic emissive displays
DE102006062413A1 (de) 2006-12-21 2008-06-26 Seereal Technologies S.A. Holographische Projektionsvorrichtung zur Vergrößerung eines Sichtbarkeitsbereichs
GB2445982A (en) * 2007-01-24 2008-07-30 Sharp Kk Image data processing method and apparatus for a multiview display device
WO2008093721A1 (ja) 2007-02-02 2008-08-07 Akira Tomono 表示装置
US7792423B2 (en) * 2007-02-06 2010-09-07 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. 4D light field cameras
US7710845B2 (en) 2007-02-09 2010-05-04 Sanyo Electric Co., Ltd. Holographic memory and holographic recording apparatus
JP5104063B2 (ja) 2007-02-09 2012-12-19 ソニー株式会社 3次元像表示装置
CN101558282B (zh) 2007-02-13 2011-12-14 松下电器产业株式会社 图像处理系统、方法、装置、以及图像格式
JP4306744B2 (ja) 2007-03-01 2009-08-05 ソニー株式会社 生体認証装置
US8477906B2 (en) * 2007-03-05 2013-07-02 Trustees Of Boston University High definition scintillation detector for medicine, homeland security and non-destructive evaluation
US20090164397A1 (en) * 2007-12-20 2009-06-25 Mitchell Kwok Human Level Artificial Intelligence Machine
US20080285125A1 (en) * 2007-05-18 2008-11-20 Fujifilm Manufacturing U.S.A. Inc. Optical panel for front projection under ambient lighting conditions
CN101072366B (zh) * 2007-05-24 2010-08-11 上海大学 基于光场和双目视觉技术的自由立体显示系统和方法
US7589901B2 (en) * 2007-07-10 2009-09-15 Microvision, Inc. Substrate-guided relays for use with scanned beam light sources
US20140300695A1 (en) 2007-08-11 2014-10-09 Massachusetts Institute Of Technology Full-Parallax Acousto-Optic/Electro-Optic Holographic Video Display
US10452026B2 (en) 2007-08-11 2019-10-22 Massachusetts Institute Of Technology Transparent flat-panel holographic display
US10108146B2 (en) 2007-08-11 2018-10-23 Massachusetts Institute Of Technology Anisotropic leaky-mode modulator for holographic video displays
US8149265B2 (en) 2007-08-11 2012-04-03 Massachusetts Institute Of Technology Holographic video display system
JP2009053263A (ja) * 2007-08-23 2009-03-12 Tomohiko Fujishima 光制御素子及び光制御パネル並びにそれを用いた光制御装置
GB0716776D0 (en) 2007-08-29 2007-10-10 Setred As Rendering improvement for 3D display
JP2009053567A (ja) 2007-08-29 2009-03-12 Victor Co Of Japan Ltd 立体画像表示用プロジェクタ
DE102007042984A1 (de) * 2007-09-10 2009-03-12 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung zur optischen Navigation
CN101387815B (zh) 2007-09-12 2010-09-29 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 投影机
DE102007047470B3 (de) 2007-09-28 2009-05-28 Visumotion Gmbh Verfahren zur Ausrichtung eines Parallaxenbarriereschirms auf einem Bildschirm
US8373630B2 (en) 2007-10-01 2013-02-12 Mitsubishi Electric Corporation Display device
US7956924B2 (en) * 2007-10-18 2011-06-07 Adobe Systems Incorporated Fast computational camera based on two arrays of lenses
US8427725B2 (en) 2007-10-19 2013-04-23 Seereal Technologies S.A. Light modulating device
GB2454246B (en) * 2007-11-02 2010-03-10 Light Blue Optics Ltd Holographic image display systems
JP4404146B2 (ja) 2008-01-17 2010-01-27 パナソニック株式会社 投影型三次元画像再生装置
JP4450076B2 (ja) 2008-01-17 2010-04-14 パナソニック株式会社 三次元画像再生装置
JP4928476B2 (ja) 2008-01-22 2012-05-09 日本放送協会 立体像生成装置、その方法およびそのプログラム
US7962033B2 (en) * 2008-01-23 2011-06-14 Adobe Systems Incorporated Methods and apparatus for full-resolution light-field capture and rendering
US7856883B2 (en) 2008-03-24 2010-12-28 Industrial Technology Research Institute Capacitive ultrasonic sensors and display devices using the same
US8608573B2 (en) 2008-03-29 2013-12-17 Hemanth Gundurao Kanekal Electronic trading card and game system
EP2289235A4 (en) 2008-05-20 2011-12-28 Pelican Imaging Corp RECORDING AND PROCESSING IMAGES BY MONOLITHIC CAMERA ARRANGEMENT WITH HETEROGENIC IMAGE TRANSFORMER
US9063289B1 (en) 2008-06-30 2015-06-23 Nlight Photonics Corporation Multimode fiber combiners
US20130216184A1 (en) * 2008-07-14 2013-08-22 Victor Il'ich Kopp Configurable pitch reducing optical fiber array
WO2010009908A1 (en) 2008-07-21 2010-01-28 Seereal Technologies S.A. Light modulating device
US8809758B2 (en) 2008-07-25 2014-08-19 Cornell University Light field image sensor with an angle-sensitive pixel (ASP) device
US20100156895A1 (en) 2008-10-26 2010-06-24 Zebra Imaging, Inc. Processing Pre-recorded Hogel Data
US8335419B2 (en) * 2008-11-10 2012-12-18 Schott Corporation Optical components with variable electro-chromic extra-mural absorption capability
US8666142B2 (en) 2008-11-18 2014-03-04 Global Filtration Systems System and method for manufacturing
WO2010072065A1 (zh) * 2008-12-25 2010-07-01 深圳市泛彩溢实业有限公司 全息三维图像信息采集装置、方法及还原装置、方法
JP5629270B2 (ja) * 2008-12-29 2014-11-19 マウナ ケア テクノロジーズ 画像処理方法および装置
TWI425629B (zh) * 2009-03-30 2014-02-01 Sony Corp 固態影像拾取裝置及其製造方法,影像拾取裝置及電子裝置
WO2010124028A2 (en) 2009-04-21 2010-10-28 Vasylyev Sergiy V Light collection and illumination systems employing planar waveguide
EP2244484B1 (en) 2009-04-22 2012-03-28 Raytrix GmbH Digital imaging method for synthesizing an image using data recorded with a plenoptic camera
DE102009003069A1 (de) 2009-05-13 2010-11-25 Seereal Technologies S.A. 3D-Anzeigedisplay mit steuerbarer Vorrichtung zum Nachführen von Sichtbarkeitsbereichen
CN101566740A (zh) * 2009-05-26 2009-10-28 中山大学 一种自适应的空间光场合成系统
KR20120018370A (ko) * 2009-05-28 2012-03-02 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 무안경 입체식 디스플레이 디바이스
US9494738B1 (en) * 2009-05-28 2016-11-15 Nlight, Inc. Single mode fiber combiners
US8345144B1 (en) 2009-07-15 2013-01-01 Adobe Systems Incorporated Methods and apparatus for rich image capture with focused plenoptic cameras
KR101624009B1 (ko) * 2009-07-31 2016-05-24 칼 짜이스 에스엠티 게엠베하 광학 빔 편향 소자 및 조정 방법
US9083958B2 (en) * 2009-08-06 2015-07-14 Qualcomm Incorporated Transforming video data in accordance with three dimensional input formats
WO2011015843A2 (en) 2009-08-07 2011-02-10 Light Blue Optics Ltd Head up displays
KR101600010B1 (ko) 2009-09-22 2016-03-04 삼성전자주식회사 모듈레이터, 모듈레이터를 이용한 광 필드 데이터 획득 장치, 모듈레이터를 이용한 광 필드 데이터 처리 장치 및 방법
US20200057353A1 (en) 2009-10-09 2020-02-20 Digilens Inc. Compact Edge Illuminated Diffractive Display
EP3567416A1 (en) 2009-10-12 2019-11-13 The Trustees of Columbia University in the City of New York Photonic crystal spectrometer
CN201540406U (zh) * 2009-10-21 2010-08-04 陕西金合泰克信息科技发展有限公司 光影衍射全息影像系统
JP2011095332A (ja) * 2009-10-27 2011-05-12 Furukawa Electric Co Ltd:The 光ファイバの製造方法
US8493383B1 (en) 2009-12-10 2013-07-23 Pixar Adaptive depth of field sampling
US8308329B1 (en) 2009-12-18 2012-11-13 Rockwell Collins, Inc. Directionalizing fiber optic plate
US9326675B2 (en) 2009-12-24 2016-05-03 Microsoft Technology Licensing, Llc Virtual vision correction for video display
US20110169832A1 (en) 2010-01-11 2011-07-14 Roy-G-Biv Corporation 3D Motion Interface Systems and Methods
JP5678679B2 (ja) * 2010-01-22 2015-03-04 住友電気工業株式会社 マルチコアファイバ
US8730309B2 (en) 2010-02-23 2014-05-20 Microsoft Corporation Projectors and depth cameras for deviceless augmented reality and interaction
CN101794028B (zh) * 2010-03-04 2011-12-28 首都师范大学 光学实时三维立体显示装置及方法
CN113490132B (zh) * 2010-03-23 2023-04-11 杜比实验室特许公司 音频再现方法和声音再现系统
WO2011121130A2 (en) * 2010-04-01 2011-10-06 Seereal Technologies S.A. Method and device for encoding three-dimensional scenes which include transparent objects in a holographic system
US20130250150A1 (en) 2010-05-03 2013-09-26 Michael R. Malone Devices and methods for high-resolution image and video capture
KR101756910B1 (ko) 2010-05-11 2017-07-26 삼성전자주식회사 감쇠 패턴을 포함하는 마스크를 이용한 광 필드 영상 처리 장치 및 방법
CN102262346B (zh) * 2010-05-24 2014-02-19 台达电子工业股份有限公司 用以显示多重视角影像的显示装置
US8743466B2 (en) * 2010-06-15 2014-06-03 Sharp Kabushiki Kaisha Display device and method for forming the same
WO2012004016A1 (de) 2010-07-06 2012-01-12 Seereal Technologies S.A. Strahlenaufweitung und verschiedenartige kollimatoren für holografische bzw. stereoskopische displays
JP2012022639A (ja) 2010-07-16 2012-02-02 Ntt Docomo Inc 表示装置、映像表示システムおよび映像表示方法
AU2010100802A4 (en) * 2010-07-28 2010-08-26 Evans, Sean Mr A lock
US20120050833A1 (en) 2010-08-30 2012-03-01 Massachusetts Institute Of Technology Methods and Apparatus for Holographic Animation
WO2012029081A1 (en) 2010-09-02 2012-03-08 Cnr - Consiglio Nazionale Delle Ricerche Waveguide for efficient light trapping and absorption
WO2012047216A1 (en) * 2010-10-06 2012-04-12 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Systems and methods for acquiring and processing image data produced by camera arrays
TWI452739B (zh) 2010-10-20 2014-09-11 Macroblock Inc 發光二極體封裝結構及發光二極體立體顯示裝置
US8878950B2 (en) 2010-12-14 2014-11-04 Pelican Imaging Corporation Systems and methods for synthesizing high resolution images using super-resolution processes
US9179134B2 (en) 2011-01-18 2015-11-03 Disney Enterprises, Inc. Multi-layer plenoptic displays that combine multiple emissive and light modulating planes
DE102011078127B4 (de) 2011-02-01 2018-06-14 Johnson Controls Gmbh Interaktive Anzeigeeinheit
US9542000B2 (en) 2011-02-10 2017-01-10 Kyocera Corporation Electronic device and control method for electronic device
US20120268950A1 (en) * 2011-04-22 2012-10-25 Parkyn William A Wide-Angle Non-Imaging Illumination Lens Arrayable for Close Planar Targets
US9640170B2 (en) 2011-05-04 2017-05-02 Thornton Tomasetti, Inc. Acoustically transparent and acoustic wave steering materials for acoustic cloaking and methods of fabrication thereof
JP5747641B2 (ja) 2011-05-06 2015-07-15 大日本印刷株式会社 立体映像表示装置
WO2012156063A1 (de) 2011-05-13 2012-11-22 Volkswagen Aktiengesellschaft Anzeigeeinheit für ein fahrzeug
JP2014142368A (ja) 2011-05-13 2014-08-07 Sharp Corp 光拡散部材およびその製造方法、表示装置
US9357206B2 (en) 2011-05-25 2016-05-31 Third Dimension Ip Llc Systems and methods for alignment, calibration and rendering for an angular slice true-3D display
CN102231044A (zh) 2011-06-29 2011-11-02 浙江大学 基于多屏拼接的体视三维显示装置
EP2551827A3 (en) 2011-07-28 2017-08-02 Sony Mobile Communications AB Presenting three dimensional depth
US8294987B1 (en) * 2011-09-09 2012-10-23 Van Nuland Henricus Servatius Fransiscus Image transforming device
US8525829B2 (en) 2011-09-19 2013-09-03 Disney Enterprises, Inc. Transparent multi-view mask for 3D display systems
US8593564B2 (en) 2011-09-22 2013-11-26 Apple Inc. Digital camera including refocusable imaging mode adaptor
US8879766B1 (en) 2011-10-03 2014-11-04 Wei Zhang Flat panel displaying and sounding system integrating flat panel display with flat panel sounding unit array
FR2981172B1 (fr) 2011-10-11 2015-10-30 Wysips Dispositif d'affichage comprenant une surface multifonctionnelle et communicante
TW201317636A (zh) 2011-10-20 2013-05-01 Seereal Technologies Sa 顯示三維場景之顯示裝置及方法
IN2014CN03497A (ru) * 2011-11-09 2015-07-03 Koninkl Philips Nv
US9055289B2 (en) 2011-11-23 2015-06-09 Korea Institute Of Science And Technology 3D display system
US8802966B2 (en) 2011-12-06 2014-08-12 The Boeing Company Methods and systems for light energy augmented power
CN107255858B (zh) * 2011-12-20 2020-05-29 株式会社尼康 基底处理装置
WO2013093837A1 (en) * 2011-12-23 2013-06-27 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and apparatus for interactive display of three dimensional ultrasound images
EP2618103A1 (de) 2012-01-17 2013-07-24 Hexagon Technology Center GmbH Verfahren, System und Computerprogramm zum Messen eines Winkels zwischen zwei räumlich voneinander entfernten Elementen und dessen Verwendung
US9612395B2 (en) * 2012-01-26 2017-04-04 Corning Incorporated Optical fiber with a variable refractive index profile
US8953012B2 (en) * 2012-02-13 2015-02-10 Raytheon Company Multi-plenoptic system with image stacking and method for wide field-of-regard high-resolution imaging
US8761534B2 (en) 2012-02-16 2014-06-24 Ricoh Co., Ltd. Optimization of plenoptic imaging systems
CN102591124A (zh) * 2012-02-21 2012-07-18 浙江大学 基于拼接光场的横向大视场三维显示方法及系统
US8811769B1 (en) * 2012-02-28 2014-08-19 Lytro, Inc. Extended depth of field and variable center of perspective in light-field processing
JP5845123B2 (ja) 2012-03-22 2016-01-20 日本放送協会 3次元モデル−インテグラル画像変換装置およびそのプログラム
WO2013140726A1 (ja) 2012-03-22 2013-09-26 日本電気株式会社 発光装置
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
US20130285885A1 (en) * 2012-04-25 2013-10-31 Andreas G. Nowatzyk Head-mounted light-field display
JP6119744B2 (ja) 2012-05-15 2017-04-26 株式会社ニコン 立体映像表示装置
JP6308630B2 (ja) * 2012-05-18 2018-04-11 リアルディー スパーク エルエルシー 指向性照明導波路配置
US9179126B2 (en) * 2012-06-01 2015-11-03 Ostendo Technologies, Inc. Spatio-temporal light field cameras
JP2013254649A (ja) 2012-06-07 2013-12-19 Sharp Corp 面光源装置、表示装置および照明装置
US9671566B2 (en) * 2012-06-11 2017-06-06 Magic Leap, Inc. Planar waveguide apparatus with diffraction element(s) and system employing same
JP5774550B2 (ja) * 2012-06-27 2015-09-09 日立マクセル株式会社 ピンホールアレイ並びにそれを用いた表示装置
US8911102B2 (en) * 2012-06-29 2014-12-16 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Low-profile lighting system
US9841537B2 (en) * 2012-07-02 2017-12-12 Nvidia Corporation Near-eye microlens array displays
US9841563B2 (en) 2012-08-04 2017-12-12 Paul Lapstun Shuttered waveguide light field display
US9860522B2 (en) 2012-08-04 2018-01-02 Paul Lapstun Head-mounted light field display
US8754829B2 (en) * 2012-08-04 2014-06-17 Paul Lapstun Scanning light field camera and display
CN103578500B (zh) * 2012-08-06 2016-07-06 日立视听媒体股份有限公司 光信息记录再现装置
CN102809918B (zh) * 2012-08-08 2014-11-05 浙江大学 基于多层空间光调制器的高分辨全息三维显示装置和方法
US9225972B2 (en) 2012-08-10 2015-12-29 Pixtronix, Inc. Three dimensional (3D) image generation using electromechanical display elements
US9703019B2 (en) * 2012-08-28 2017-07-11 President And Fellows Of Harvard College Adaptive optic and acoustic devices
US9014394B2 (en) 2012-09-07 2015-04-21 Apple Inc. Systems and methods for retaining a microphone
US9143673B2 (en) 2012-09-19 2015-09-22 Google Inc. Imaging device with a plurality of pixel arrays
CN202975583U (zh) * 2012-10-09 2013-06-05 耿征 真三维图像显示系统
KR101991334B1 (ko) 2012-11-14 2019-06-21 코에룩스 에스알엘 자연광을 생성하는 인공 조명 장치
US9874761B2 (en) * 2012-11-16 2018-01-23 Koninklijke Philips N.V. Reflective or transflective autostereoscopic display with reduced banding effects
US8977090B2 (en) 2012-11-29 2015-03-10 Delphi Technologies, Inc. Contoured display
JP2014115411A (ja) 2012-12-07 2014-06-26 Canon Inc レンズアレイ、画像形成装置及び画像読取装置
JP6076083B2 (ja) 2012-12-26 2017-02-08 日本放送協会 立体画像補正装置及びそのプログラム
KR101896339B1 (ko) * 2012-12-27 2018-09-10 삼성전자주식회사 다수의 프로젝터들을 사용하는 광필드 디스플레이의 보정 방법 및 장치
WO2014106823A2 (en) 2013-01-03 2014-07-10 Meta Company Extramissive spatial imaging digital eye glass apparatuses, methods and systems for virtual or augmediated vision, manipulation, creation, or interaction with objects, materials, or other entities
DE102013200059B4 (de) * 2013-01-04 2018-05-17 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung zur Aufnahme eines von einer Hauptlinse einer plenoptischen Kamera erzeugten Zwischenbilds und plenoptische Kamera
US9417762B2 (en) * 2013-01-09 2016-08-16 Northrop Grumman Systems Corporation System and method for providing a virtual immersive environment
US20150262424A1 (en) 2013-01-31 2015-09-17 Google Inc. Depth and Focus Discrimination for a Head-mountable device using a Light-Field Display System
WO2014121524A1 (zh) * 2013-02-11 2014-08-14 Liu Travis 实现量子计算机、量子通讯、裸视4d全息电视机系统的方法
US9497380B1 (en) 2013-02-15 2016-11-15 Red.Com, Inc. Dense field imaging
US9223139B2 (en) 2013-02-15 2015-12-29 Google Inc. Cascading optics in optical combiners of head mounted displays
WO2014131124A1 (en) 2013-02-28 2014-09-04 Delsaut James Light-concentrating lens assembly for a solar energy recovery system
AU2014229796A1 (en) 2013-03-15 2015-10-01 Bae Systems Plc Directional multiband antenna
IL225374A0 (en) 2013-03-21 2013-07-31 Noveto Systems Ltd Array@Matamari
CN103248905A (zh) 2013-03-22 2013-08-14 深圳市云立方信息科技有限公司 一种模仿全息3d场景的显示装置和视觉显示方法
US9310769B2 (en) 2013-03-28 2016-04-12 Disney Enterprises, Inc. Coarse integral holographic display
US9405124B2 (en) 2013-04-09 2016-08-02 Massachusetts Institute Of Technology Methods and apparatus for light field projection
US10062210B2 (en) * 2013-04-24 2018-08-28 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for radiance transfer sampling for augmented reality
EP2992367A1 (en) 2013-05-01 2016-03-09 Corning Incorporated Random air line rod
US10209517B2 (en) 2013-05-20 2019-02-19 Digilens, Inc. Holographic waveguide eye tracker
JP6480919B2 (ja) * 2013-05-21 2019-03-13 クラレト,ホルヘ ヴィセンテ ブラスコ プレノプティックセンサとその製造方法およびプレノプティックセンサを有する配置
US10027947B2 (en) 2013-06-05 2018-07-17 Sony Corporation Image processing apparatus and image processing method
US9188737B2 (en) 2013-06-07 2015-11-17 Disney Enterprises, Inc. Physical texture digital display system
US9874749B2 (en) * 2013-11-27 2018-01-23 Magic Leap, Inc. Virtual and augmented reality systems and methods
US10262462B2 (en) * 2014-04-18 2019-04-16 Magic Leap, Inc. Systems and methods for augmented and virtual reality
US9464001B2 (en) 2013-06-18 2016-10-11 California Institute Of Technology Engineered aggregates for metamaterials
GB2516820A (en) 2013-07-01 2015-02-11 Nokia Corp An apparatus
WO2015005672A1 (en) 2013-07-09 2015-01-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Image generating apparatus and method and non-transitory recordable medium
US10228242B2 (en) 2013-07-12 2019-03-12 Magic Leap, Inc. Method and system for determining user input based on gesture
US20150022754A1 (en) 2013-07-19 2015-01-22 Google Inc. Configurations for tileable display apparatus with multiple pixel arrays
WO2015012835A1 (en) 2013-07-25 2015-01-29 Empire Technology Development, Llc Composite display with mutliple imaging properties
US9343020B2 (en) 2013-08-05 2016-05-17 Massachusetts Institute Of Technology Methods and apparatus for visual display
US9158080B2 (en) 2013-08-23 2015-10-13 Corning Incorporated Light-coupling apparatus and methods for light-diffusing optical fibers
US9411511B1 (en) 2013-09-19 2016-08-09 American Megatrends, Inc. Three-dimensional display devices with out-of-screen virtual keyboards
US9030580B2 (en) 2013-09-28 2015-05-12 Ricoh Company, Ltd. Color filter modules for plenoptic XYZ imaging systems
US9351083B2 (en) 2013-10-17 2016-05-24 Turtle Beach Corporation Transparent parametric emitter
US9706116B2 (en) * 2013-10-31 2017-07-11 Ricoh Co., Ltd. Plenoptic color imaging system with enhanced resolution
US9304492B2 (en) 2013-10-31 2016-04-05 Disney Enterprises, Inc. Scalable and tileable holographic displays
WO2015071903A1 (en) 2013-11-14 2015-05-21 Yissum Research Development Company Of The Hebrew University Of Jerusalem Ltd. Printed optics system
CN106165387A (zh) 2013-11-22 2016-11-23 维迪诺蒂有限公司 光场处理方法
US20150146032A1 (en) * 2013-11-22 2015-05-28 Vidinoti Sa Light field processing method
EP3075140B1 (en) 2013-11-26 2018-06-13 FotoNation Cayman Limited Array camera configurations incorporating multiple constituent array cameras
EP4220999A3 (en) * 2013-11-27 2023-08-09 Magic Leap, Inc. Virtual and augmented reality systems and methods
CN103616770B (zh) 2013-12-12 2016-02-17 北京理工大学 基于多投影机和透射式散射屏幕的周视三维显示装置
JP6222830B2 (ja) * 2013-12-27 2017-11-01 マクセルホールディングス株式会社 画像投射装置
US9538075B2 (en) * 2013-12-30 2017-01-03 Indiana University Research And Technology Corporation Frequency domain processing techniques for plenoptic images
US9965034B2 (en) 2013-12-30 2018-05-08 Immersion Corporation Systems and methods for a haptically-enabled projected user interface
US9612658B2 (en) 2014-01-07 2017-04-04 Ultrahaptics Ip Ltd Method and apparatus for providing tactile sensations
US20150197062A1 (en) 2014-01-12 2015-07-16 Zohar SHINAR Method, device, and system of three-dimensional printing
US9615068B2 (en) 2014-01-15 2017-04-04 Disney Enterprises, Inc. Optical vortex 3D displays
US9746686B2 (en) 2014-05-19 2017-08-29 Osterhout Group, Inc. Content position calibration in head worn computing
KR102205419B1 (ko) 2014-02-04 2021-01-21 삼성디스플레이 주식회사 커브드 백라이트 어셈블리 및 이를 갖는 커브드 표시장치
US9369259B2 (en) 2014-02-13 2016-06-14 Farrokh Mohamadi W-band combiner-splitter fabricated using 3-D printing
CN103777455B (zh) 2014-02-25 2016-08-17 浙江大学 基于光场拼接的球形沉浸式三维显示方法及系统
US10203762B2 (en) 2014-03-11 2019-02-12 Magic Leap, Inc. Methods and systems for creating virtual and augmented reality
JP6307627B2 (ja) 2014-03-14 2018-04-04 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント 空間感知を備えるゲーム機
US10048647B2 (en) 2014-03-27 2018-08-14 Microsoft Technology Licensing, Llc Optical waveguide including spatially-varying volume hologram
US9465361B2 (en) 2014-03-31 2016-10-11 Disney Enterprises, Inc. Image based multiview multilayer holographic rendering algorithm
US9786986B2 (en) 2014-04-07 2017-10-10 Kymeta Coproration Beam shaping for reconfigurable holographic antennas
US9478036B2 (en) 2014-04-14 2016-10-25 Nokia Technologies Oy Method, apparatus and computer program product for disparity estimation of plenoptic images
US9958829B2 (en) 2014-05-07 2018-05-01 International Business Machines Corporation Sensory holograms
CN104298065B (zh) * 2014-05-07 2017-01-25 浙江大学 基于多台高速投影机拼接的360°三维显示装置和方法
EP2957935A1 (en) 2014-06-18 2015-12-23 Karlsruher Institut für Technologie Nanophotonic spatial light modulator
US20160014395A1 (en) * 2014-07-10 2016-01-14 Arete Associates Data fusion processing to identify obscured objects
WO2016007920A1 (en) 2014-07-11 2016-01-14 New York University Three dimensional tactile feedback system
CN104090372B (zh) * 2014-07-11 2017-04-05 北京理工大学 基于衍射光学元件的波导式集成成像三维显示系统
JP7156791B2 (ja) * 2014-07-31 2022-10-19 ビュージックス コーポレーション 拡散媒体を介した画像および波フィールド投影
CN104156916B (zh) * 2014-07-31 2017-03-29 北京航空航天大学 一种用于场景光照恢复的光场投影方法
JP6628150B2 (ja) 2014-08-06 2020-01-08 国立大学法人東京農工大学 表示装置
US9360668B2 (en) 2014-08-07 2016-06-07 Continental Automotive Systems, Inc. Dynamically calibrated head-up display
US10529059B2 (en) 2014-08-11 2020-01-07 The Regents Of The University Of California Vision correcting display with aberration compensation using inverse blurring and a light field display
CN105334690B (zh) 2014-08-14 2018-07-27 台达电子工业股份有限公司 环绕光场显示器及其操作方法
JP6388435B2 (ja) 2014-08-21 2018-09-12 日本放送協会 画像生成装置、画像生成方法、及びプログラム
CN104199196B (zh) * 2014-09-04 2017-02-15 北京理工大学 一种具有眼动追踪功能的波导式集成成像三维显示系统
WO2016045100A1 (zh) 2014-09-26 2016-03-31 深圳市泛彩溢实业有限公司 全息三维信息采集、还原装置及方法
WO2016048402A2 (en) * 2014-09-26 2016-03-31 Reald Multiscopic image capture system
WO2016046514A1 (en) 2014-09-26 2016-03-31 LOKOVIC, Kimberly, Sun Holographic waveguide opticaltracker
US20160091786A1 (en) * 2014-09-30 2016-03-31 Google Inc. Screen configuration for display system
US10656596B2 (en) 2014-10-09 2020-05-19 EagleMae Ventures LLC Video display and method providing vision correction for multiple viewers
US10609362B2 (en) * 2014-10-09 2020-03-31 G. B. Kirby Meacham Projected hogel autostereoscopic display
CN104457735A (zh) * 2014-10-27 2015-03-25 中国民航大学 基于World Wind的4D航迹显示方法
EP3223678A4 (en) 2014-11-26 2018-08-01 Eyekon E.r.d. Ltd. Dynamic computer images for improving visual perception
US9921685B2 (en) 2014-12-15 2018-03-20 Rapt Ip Limited Tactile effect waveguide surface for optical touch detection
US10427034B2 (en) 2014-12-17 2019-10-01 Igt Canada Solutions Ulc Contactless tactile feedback on gaming terminal with 3D display
KR101947935B1 (ko) 2014-12-22 2019-02-13 사이버옵틱스 코포레이션 3차원 측정 시스템의 갱신 보정 방법
WO2016103675A1 (ja) 2014-12-25 2016-06-30 株式会社クラレ 光ファイバ用ロッド、光ファイバ、イメージファイバ及び光ファイバ用ロッドの製造方法
KR101608753B1 (ko) * 2014-12-30 2016-04-04 인하대학교 산학협력단 초점 이동 영상 촬영을 통한 3차원 컨텐츠 생성 방법 및 장치
US9544583B2 (en) 2015-01-09 2017-01-10 Ricoh Company, Ltd. Object space calibration of plenoptic imaging systems
EP3254145A4 (en) * 2015-02-05 2018-11-07 Coractive High-Tech Inc. Method for making an optical element having a textured surface and an optical element having a textured surface
US9740169B2 (en) 2015-03-19 2017-08-22 Disney Enterprises, Inc. Holographic high power illumination distribution system
US10591869B2 (en) 2015-03-24 2020-03-17 Light Field Lab, Inc. Tileable, coplanar, flat-panel 3-D display with tactile and audio interfaces
US9602047B2 (en) 2015-03-24 2017-03-21 Ecole Polytechnique Federale De Lausanne (Eplf) Self-tracking solar concentrator device
CN104837003B (zh) 2015-04-03 2017-05-17 深圳市魔眼科技有限公司 一种全息立体显示用于矫正视力的移动终端及方法
CN204536735U (zh) * 2015-04-08 2015-08-05 江苏慧光电子科技有限公司 透明全息显示系统
US10341632B2 (en) * 2015-04-15 2019-07-02 Google Llc. Spatial random access enabled video system with a three-dimensional viewing volume
WO2016168415A1 (en) 2015-04-15 2016-10-20 Lytro, Inc. Light guided image plane tiled arrays with dense fiber optic bundles for light-field and high resolution image acquisition
CN104777622B (zh) * 2015-04-17 2017-12-22 浙江大学 基于视觉系统特性的多层液晶近眼显示权重优化方法和装置
CN104777615B (zh) * 2015-04-17 2017-05-10 浙江大学 基于人眼跟踪的自适应高分辨近眼光场显示装置和方法
WO2017007526A2 (en) 2015-04-21 2017-01-12 Choi Jospeh S Cloaking systems and methods
US9712810B2 (en) 2015-06-03 2017-07-18 Disney Enterprises, Inc. Tracked automultiscopic 3D tabletop display
US9977493B2 (en) * 2015-06-17 2018-05-22 Microsoft Technology Licensing, Llc Hybrid display system
US10052831B2 (en) 2015-07-17 2018-08-21 Incom, Inc. Wave guiding element and method of manufacture
US9835812B2 (en) * 2015-08-04 2017-12-05 Corning Incorporated Multi-optical fiber aggregate
US10860142B1 (en) 2015-08-27 2020-12-08 Apple Inc. Light-based devices with light guide arrays
DE102015216985A1 (de) 2015-09-04 2017-03-09 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Projektionsvorrichtung und Verfahren zur Projektion mit optischen Freiformflächen
CN105277136B (zh) * 2015-09-29 2019-07-02 南京理工大学 基于双波长数字全息技术的透射式显微成像装置及其方法
CN205185315U (zh) 2015-10-14 2016-04-27 北京工业大学 3d立体复印机
CN106610521B (zh) * 2015-10-22 2019-11-19 中强光电股份有限公司 取像装置以及影像拍摄方法
US10416454B2 (en) 2015-10-25 2019-09-17 Facebook Technologies, Llc Combination prism array for focusing light
JP2018536189A (ja) * 2015-10-28 2018-12-06 コーニング インコーポレイテッド ランダムなコア構造を有するマルチコア光ファイバ
CN105259664B (zh) * 2015-11-13 2018-03-02 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 一种光场成像打印装置及具有三维浮动图像的薄膜
CN105629620B (zh) * 2015-12-31 2019-03-15 武汉天马微电子有限公司 折射透镜及其驱动方法、显示装置
WO2017132517A1 (en) 2016-01-27 2017-08-03 Maui Imaging, Inc. Ultrasound imaging with sparse array probes
WO2017127897A1 (en) 2016-01-27 2017-08-03 Paul Lapstun Shuttered waveguide light field display
US9921408B2 (en) 2016-02-26 2018-03-20 Qualcomm Incorporated Collimating light emitted by a fiber via an array of lenslets on a curved surface
US9945988B2 (en) * 2016-03-08 2018-04-17 Microsoft Technology Licensing, Llc Array-based camera lens system
US9961333B1 (en) * 2016-06-10 2018-05-01 X Development Llc System and method for light field projection
KR102574781B1 (ko) 2016-07-15 2023-09-06 라이트 필드 랩 인코포레이티드 2차원 라이트 필드 및 홀로그램 릴레이들을 이용한 에너지 전파와 횡방향 앤더슨 편재
US10154253B2 (en) 2016-08-29 2018-12-11 Disney Enterprises, Inc. Multi-view displays using images encoded with orbital angular momentum (OAM) on a pixel or image basis
KR102647969B1 (ko) 2016-10-28 2024-03-18 삼성디스플레이 주식회사 광 필드 표시 장치 및 이의 제조 방법
US10048532B2 (en) * 2016-11-08 2018-08-14 Microsoft Technology Licensing, Llc Display edge emission compensation
US10757400B2 (en) 2016-11-10 2020-08-25 Manor Financial, Inc. Near eye wavefront emulating display
US10561309B2 (en) * 2016-12-21 2020-02-18 Massachusetts Institute Of Technology Methods and apparatus for imaging and 3D shape reconstruction
PL419944A1 (pl) * 2016-12-22 2018-07-02 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Sposób wytwarzania światłowodu aktywnego oraz światłowód aktywny
CA2959820A1 (en) 2017-03-03 2018-09-03 Evolution Optiks Limited Vision correction system and method, and light field display and barrier therefor
US10583613B2 (en) 2017-06-19 2020-03-10 International Business Machines Corporation 3D printing on the surface of an acoustic hologram
US10490599B2 (en) 2017-07-13 2019-11-26 Applied Materials, Inc. Collimated, directional micro-LED light field display
US10560689B2 (en) * 2017-11-28 2020-02-11 Paul Lapstun Viewpoint-optimized light field display
US11163176B2 (en) 2018-01-14 2021-11-02 Light Field Lab, Inc. Light field vision-correction device
JP7420383B2 (ja) * 2018-01-14 2024-01-23 ライト フィールド ラボ、インコーポレイテッド 秩序化構造体を使用したエネルギー・リレー内の横方向エネルギー局在化ためのシステムおよび方法
US10578797B2 (en) 2018-01-24 2020-03-03 Stc.Unm Hollow core optical fiber with light guiding within a hollow region based on transverse anderson localization of light
US10816939B1 (en) * 2018-05-07 2020-10-27 Zane Coleman Method of illuminating an environment using an angularly varying light emitting device and an imager
GB201810095D0 (en) * 2018-06-20 2018-08-08 Univ Edinburgh Coherent imaging fibre and method
US10884142B2 (en) * 2018-10-19 2021-01-05 Incom, Inc. Pellet-start process for making transverse anderson localization optical element
US11002998B2 (en) 2019-01-31 2021-05-11 Sharp Kabushiki Kaisha Enhanced privacy switchable backlight system
US10904479B2 (en) * 2019-03-12 2021-01-26 Light Field Lab, Inc. Video communication including holographic content
US11321837B2 (en) * 2019-06-12 2022-05-03 University Of Central Florida Research Foundation, Inc. Fiber imaging apparatus, methods, and applications

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5374976A (en) * 1990-12-13 1994-12-20 Joh. Enschede En Zonen Grafische Inrichting B.V. Support provided with a machine detectable copying security element
US20140132694A1 (en) * 2011-06-15 2014-05-15 Omri Shacham Security image printing
US20130163089A1 (en) * 2011-12-23 2013-06-27 David D. Bohn Reflective array waveguide
US20130265485A1 (en) * 2012-04-04 2013-10-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Plenoptic camera apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
EP3485330A1 (en) 2019-05-22
US20190004326A1 (en) 2019-01-03
JP7430870B2 (ja) 2024-02-14
JP7088904B2 (ja) 2022-06-21
US20190361253A1 (en) 2019-11-28
JP2023113766A (ja) 2023-08-16
JP2024056717A (ja) 2024-04-23
JP2022109940A (ja) 2022-07-28
US11681091B2 (en) 2023-06-20
US11726256B2 (en) 2023-08-15
US20210149108A1 (en) 2021-05-20
JP2022165952A (ja) 2022-11-01
EP3485354A1 (en) 2019-05-22
CA3030861A1 (en) 2018-01-18
KR20190026890A (ko) 2019-03-13
CN109477973B (zh) 2021-11-05
EP3485353A4 (en) 2020-04-08
NZ743841A (en) 2018-12-21
US20190004228A1 (en) 2019-01-03
US11740402B2 (en) 2023-08-29
EP3485331A1 (en) 2019-05-22
CA3006528A1 (en) 2018-01-18
CA3006523A1 (en) 2018-01-18
US20190064435A1 (en) 2019-02-28
US11156771B2 (en) 2021-10-26
AU2017297627A1 (en) 2018-07-12
CN109564463B (zh) 2022-09-13
AU2019200194A1 (en) 2019-01-31
TW202242065A (zh) 2022-11-01
US11874493B2 (en) 2024-01-16
EP3485323A4 (en) 2020-04-08
US20210302648A1 (en) 2021-09-30
CA3030876A1 (en) 2018-01-18
US20240061166A1 (en) 2024-02-22
CN109477973A (zh) 2019-03-15
AU2017296234B2 (en) 2019-02-07
JP2019534802A (ja) 2019-12-05
EP3485331A4 (en) 2020-11-25
AU2022283651A1 (en) 2023-02-02
CA3006553A1 (en) 2018-01-18
US20230333310A1 (en) 2023-10-19
KR102609329B1 (ko) 2023-12-05
CN114296175A (zh) 2022-04-08
EA201892637A1 (ru) 2019-08-30
CN113504718B (zh) 2023-04-07
EP3485312A4 (en) 2020-04-22
US20200088938A1 (en) 2020-03-19
CA3006518A1 (en) 2018-01-18
NZ749957A (en) 2020-03-27
EP3485529A1 (en) 2019-05-22
US20210349259A1 (en) 2021-11-11
EP3485330A4 (en) 2020-07-29
KR20230131497A (ko) 2023-09-13
TW201809771A (zh) 2018-03-16
AU2017296238B2 (en) 2019-02-21
CA3030867A1 (en) 2018-01-18
AU2019200180A1 (en) 2019-01-31
AU2017297617A1 (en) 2019-02-07
KR20190027381A (ko) 2019-03-14
EP3485322A4 (en) 2020-08-19
US10877210B2 (en) 2020-12-29
JP2019523445A (ja) 2019-08-22
JP2019531496A (ja) 2019-10-31
EP3485354A4 (en) 2020-04-08
US20240085617A1 (en) 2024-03-14
JP2019530889A (ja) 2019-10-24
US11668869B2 (en) 2023-06-06
AU2017296073B2 (en) 2019-02-14
CN109478704B (zh) 2021-08-13
CN113504718A (zh) 2021-10-15
KR20240001724A (ko) 2024-01-03
US20190004319A1 (en) 2019-01-03
US20240077668A1 (en) 2024-03-07
EP3484695A1 (en) 2019-05-22
JP2019529966A (ja) 2019-10-17
US20210080645A1 (en) 2021-03-18
AU2022283646A1 (en) 2023-02-02
JP2023123424A (ja) 2023-09-05
JP2023078113A (ja) 2023-06-06
AU2017297625B2 (en) 2019-02-07
AU2017297630A1 (en) 2018-07-12
EP3485323A1 (en) 2019-05-22
KR20230054496A (ko) 2023-04-24
AU2017297630B2 (en) 2018-11-08
US10551628B2 (en) 2020-02-04
CA3030851A1 (en) 2018-01-18
EP3485312A1 (en) 2019-05-22
WO2018014048A3 (en) 2018-02-22
CN115407876A (zh) 2022-11-29
CN109564353A (zh) 2019-04-02
AU2017296238A1 (en) 2018-07-19
CA3006528C (en) 2019-06-11
AU2023203253A1 (en) 2023-06-15
US11073657B2 (en) 2021-07-27
AU2020204378A1 (en) 2020-07-23
CA3006518C (en) 2020-11-03
KR20190027380A (ko) 2019-03-14
EP3485353A1 (en) 2019-05-22
AU2017297617B2 (en) 2023-06-22
US11796733B2 (en) 2023-10-24
US20230417981A1 (en) 2023-12-28
AU2021201774A1 (en) 2021-04-15
AU2017296234A1 (en) 2018-07-12
KR20190026019A (ko) 2019-03-12
US20180372926A1 (en) 2018-12-27
EP3484695A4 (en) 2020-04-08
CN109843566B (zh) 2022-07-05
TWI774685B (zh) 2022-08-21
WO2018014009A1 (en) 2018-01-18
US10488584B2 (en) 2019-11-26
KR20190026891A (ko) 2019-03-13
CN109564463A (zh) 2019-04-02
US20240027677A1 (en) 2024-01-25
CA3006523C (en) 2019-03-19
CN116643475A (zh) 2023-08-25
US10663657B2 (en) 2020-05-26
CN109478704A (zh) 2019-03-15
TW201809214A (zh) 2018-03-16
AU2017296073A1 (en) 2018-07-12
JP2022120078A (ja) 2022-08-17
NZ743821A (en) 2019-09-27
TWI830544B (zh) 2024-01-21
CN109564343A (zh) 2019-04-02
US20200301164A1 (en) 2020-09-24
KR102609330B1 (ko) 2023-12-05
AU2017297629B2 (en) 2018-08-09
JP7385202B2 (ja) 2023-11-22
KR20230166156A (ko) 2023-12-06
US10996393B2 (en) 2021-05-04
US20190011621A1 (en) 2019-01-10
CN109564353B (zh) 2021-08-13
NZ743813A (en) 2019-09-27
CA3030873A1 (en) 2018-01-18
CN109716242A (zh) 2019-05-03
KR102450992B1 (ko) 2022-10-05
CN113917817A (zh) 2022-01-11
US20180356591A1 (en) 2018-12-13
JP7069106B2 (ja) 2022-05-17
AU2017297625A1 (en) 2018-07-12
JP2019535150A (ja) 2019-12-05
AU2019200583B2 (en) 2020-10-22
KR20230166155A (ko) 2023-12-06
CN109601013A (zh) 2019-04-09
CA3184087A1 (en) 2018-01-18
KR20190028747A (ko) 2019-03-19
AU2023203039A1 (en) 2023-06-08
AU2017296074B2 (en) 2020-03-26
WO2018014048A2 (en) 2018-01-18
JP7063520B2 (ja) 2022-05-09
AU2017296074A1 (en) 2019-01-31
CA3035303A1 (en) 2018-01-18
WO2018014010A1 (en) 2018-01-18
EP3485517A2 (en) 2019-05-22
US20200117021A1 (en) 2020-04-16
EP3485322A1 (en) 2019-05-22
NZ743819A (en) 2018-11-30
JP7279283B2 (ja) 2023-05-23
JP2024020258A (ja) 2024-02-14
US20220083135A1 (en) 2022-03-17
AU2019200180B2 (en) 2020-12-10
CN113504657A (zh) 2021-10-15
AU2019200583A1 (en) 2019-02-21
JP2023015039A (ja) 2023-01-31
US20210373231A1 (en) 2021-12-02
CN109716242B (zh) 2021-08-13
JP7473115B2 (ja) 2024-04-23
US11681092B2 (en) 2023-06-20
KR20190027387A (ko) 2019-03-14
KR102600432B1 (ko) 2023-11-09
CN113917817B (zh) 2024-06-18
JP7298809B2 (ja) 2023-06-27
JP2019525323A (ja) 2019-09-05
CN109843566A (zh) 2019-06-04
KR102574781B1 (ko) 2023-09-06
AU2017297627B2 (en) 2018-10-11
KR102609331B1 (ko) 2023-12-04
US20230408758A1 (en) 2023-12-21
EP3485517A4 (en) 2020-07-29
JP7501823B2 (ja) 2024-06-18
US20220206570A1 (en) 2022-06-30
TW202331345A (zh) 2023-08-01
CA3030848A1 (en) 2018-01-18
US20230408757A1 (en) 2023-12-21
WO2018014027A1 (en) 2018-01-18
US20180372958A1 (en) 2018-12-27
CA3041500A1 (en) 2018-01-18
AU2018256628A1 (en) 2018-11-22
WO2018014036A1 (en) 2018-01-18
KR102618960B1 (ko) 2023-12-29
KR20220134672A (ko) 2022-10-05
CN115071184A (zh) 2022-09-20
JP7289523B2 (ja) 2023-06-12
US11733448B2 (en) 2023-08-22
AU2017297629A1 (en) 2018-07-12
CA3006553C (en) 2023-02-28
AU2017297628A1 (en) 2019-01-31
TWI787192B (zh) 2022-12-21
EP3485529A4 (en) 2020-04-08
KR20230156806A (ko) 2023-11-14
KR20190053839A (ko) 2019-05-20
NZ743820A (en) 2019-09-27
NZ743823A (en) 2018-11-30
US10989869B2 (en) 2021-04-27
US11921317B2 (en) 2024-03-05
US11221670B2 (en) 2022-01-11
CN109564343B (zh) 2022-02-18
CA3035303C (en) 2023-09-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA039517B1 (ru) Устройство для передачи энергии и поперечная андерсоновская локализация для распространения двумерного светового поля и энергии голографии
JP7311097B2 (ja) 4次元エネルギーフィールドパッケージアセンブリ
JP2021515259A (ja) 複数の4dエネルギーフィールドを指向するためのシステムおよび方法
NZ743813B (en) Energy relay and transverse anderson localization for propagation of two-dimensional, light field and holographic energy
NZ789922A (en) Energy relay and transverse Anderson localization for propagation of two-dimensional, light field and holographic energy