FR2822252A1 - Adapteur monolytique video/objet - Google Patents

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FR2822252A1
FR2822252A1 FR0103558A FR0103558A FR2822252A1 FR 2822252 A1 FR2822252 A1 FR 2822252A1 FR 0103558 A FR0103558 A FR 0103558A FR 0103558 A FR0103558 A FR 0103558A FR 2822252 A1 FR2822252 A1 FR 2822252A1
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Gerard Roch Desbornes
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    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B26/00Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements
    • G02B26/02Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements for controlling the intensity of light

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Abstract

Dispositif pour former des images vidéo, intéractives entre elles et parraîssant être en sustentation immatérielle, occupant une portion spatiale nettement décalée de leur source originelle constituée par la présente invention. Le dispositif ici présenté selon le déssin pour l'abrègé comporte deux lentilles à échelons (3) dont les spires concentriques sont remplacées alternativement une fois sur 2 par une surface plate. Une lentille (4) sert pour agrandir les images source en (10), des revêtements anti-reflets, anti-radiations épousent les spires d'une des deux lentilles (3), et la surface plate de l'autre (3). Deux modulateurs cycliques cristaux liquide à fréquence alternées de 25 fois/seconde sous la forme de lignes, et, ou cercles concentriques cristaux liquide coiffent les lentilles (3) Le présent dispositif est destiné à des intégrations pour exemples non limitatifs dans des jeux vidéo, pour le contrôle aérien pour l'ophtalmologie, les appareils électroménagers, la publicité, aussi, les systèmes de conceptions assistées par ordinateur,

Description

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La présente invention concerne un dispositif pour la formation d'images immatérielles en sustentation, visuellement spatialement très nettement décalées de leurs sources originelles, mais aussi totalement intéractives avec une autre image vidéo normale ou immatérielle issues de la même source.
Le dispositif ici présenté est du type comprenant deux lentilles de fresnel à échelons, dont les spires sont remplacées alternativement une fois sur deux par une surface plate. Une troixième lentille fresnel à échelons, dont les spires concentriques sont au complet est installée à une distance variable des deux premières. Des revêtements anti-reflets et anti-radiations adaptés pour la présente invention épousent les spires de l'une des deux lentilles à échelons fresnel ne comportant qu'une spire sur deux, et la surface plane de l'autre.
Deux éléments sous la forme de plaques du type comportant un modulateur cyclique par mode de fréquence alternée à cristaux liquides à lignes devenant opaques ou translucides en fonction d'une vitesse qui est en plus ou en moins de 25 fois par seconde déterminée par une horloge électronique à quartz elle même synchronisée avec les images de la source vidéo par exemple. Le dispositif ici présenté, conforme à la présente invention est maintenu par des supports ou flasques ; le tout constituant un monolyte adapteur compact, léger, mince et multi-adap- - table. Ce monolyte adapteur permettant de former au moins deux images distinctes, indépendantes l'une de l'autre, mais totalement intéractives entre elles selon de préfèrence un logiciel identique pour le pilotage des deux images source''"L'une ce ces ueux images, issue de la même :
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source vidéo est visible pour un observateur selon un front d'ondes ! parfaitement stabilisé, et identifiable au sein d'un territoire spatial' nettement décalé de la structure matérielle du monolyte adapteur.
La présente invention pourra se présenter selon les modes de ré- - alisations énoncés ci-après. Cette liste n'étant pas limitative.
Un appareil pour la formation des médecins é-entuellemnt orien- .- ; tés vers la chirurgie, un ensemble de contrôle aérien pour valider diverses et multiples altitudes afin d'empêcher les collisions entre les avions, un appareil pour jeux vidéo, un système pour C. A. 0, D. A. 0..
Voici maintenant l'état de la technique antérieure faisant res- - sortir l'ensemble des problêmes posés :
De nos jours, les technologies qui permettent de générer des effets reliefs sans qu'il soit nécessaire de porter des lunettes spé- - chiales, utilisent majoritairement des lentilles de fresnel courantes
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appelées aussi à échelons déjà existantes et introduites largement dans divers secteurs de l'industrie. Les machines relief existantes comportent une ou plusieurs de ces lentilles ; soit combinées entre elles pour former des objectifs, soit aussi recombinées avec des miroirs genre paraboliques ceci, de multiples manières selon les conceptions rencontrées.
Quelques unes de ces machines utilisent aussi parfois des concepts à cristaux liquides de façon à obstruer cycliquement une fois sur deux des images vidéo correspondant à différents points de vue pour les observateurs. Ceci nécessite bien entendu une certaine puissance de calcul pour un processeur d'images du fait d'un grand nombre d'images à afficher à chaque cycle. C'est ce que l'on appelle les machines à effets stéréoscopiques.
Ces dispositifs de visualisation sont notamment utilisés dans des simulateurs, pour l'événementiel..
D'autres dispositifs consistent à munir les utilisateurs avec des lunettes spéciales aux verres desquelles on accole des couches minces à cristaux liquides qui deviennent alternativement transparents à grande vitesse, et opaques pour chaque oeil, le gauche et le droit, bien entendu synchronisme avec les projections d'images ; les lunettes constituant toujours des gênes pour les utilisateurs.
Ces machines, dont certaines sont très performantes occupent traditionnellement beaucoup trop de place pour pouvoir être facilement intégrées dans les nombreux secteurs de l'industrie.
Lourdes et encombrantes, leurs principes techniques obligent des montages complexes pour générer une ou plusieurs images en relief issues d'une ou plusieurs sources. Ces dites machines sont d'ailleurs encore plus importantes si il y a plusieurs sources.
Par ailleurs, ces images relief semblent appartenir à des halos lumineux entourant les écrans générateurs avec peu de décalage L'intégration dans de nombreux produits existants fabriqués par notre société de consommation parraît souvent difficile, la grandeur de ces machines étant trop importante.
Mais, malgré cette description qui vient d'être succintement donnée, on connaît dans ce cadre beaucoup d'autres réalisations dont voici une liste...
Le brevet U. S. 132 839, a recours à un modulateur spatial disposé entre un système de formation d'images et l'utilisateur. Il comporte un dispositif à optique réfractive très très onéreux pour
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obtenir une image à grand champ de vision avec un tube cathodique ou similaires.. Pour finir, ce principe prend beaucoup de place. Et sa mise en oeuvre est fort complexe.
Le brevet Français NO 2776 882 (numéro de publication) utilise globalement les mêmes principes que le brevet américain U. S. 132839 qui vient d'être précédement cité : C'est à dire que ce brevet Français comporte une source d'images, un miroir sphèrique, une lame totalement semi-réflèchissante, un obsturateur à cristaux liquides disposé au foyer du miroir, et une seule lentille de fresnel normale. L'obsturateur est commandé en synchronisme avec la formation d'images oeil droit, et aussi oeil gauche. Une caméra vient coiffer l'ensemble de cette technologie pour détecter les mouvements de tête du ou des observateurs. Cette très belle réalisation prend de la place, est onéreuse et assez complexe à mettre en oeuvre.
Le brevet Français NO 2768 822 (numéro de publication), utilise les principes classiques pour la projection de 2 images en relief en deux ou trois dimensions : Soit : Un écran constitué d'une lentille de fresnel,, un mélangeur sous la forme d'un miroir sans tain, plusieurs sources d'images, d'objectifs constitués par des lentilles de fresnel, Et, en faisant varier la position de tous ces éléments, on agit sur les grossissement des images. Encore une bonne réalisation qui prend encore trop de volume, et donc, trop lourde et encombrante.
Le brevet U. S. NO 4671 625 est très simple dans sa conception, puisqu'il ne met en oeuvre que deux lentilles de fresnel, et une source d'images. Mais la profondeur du dispositif est encore très importante.
Au sein de ce même brevet, les figures 3,4, et 5, explique un système dont le volume parraît encore plus important. Les lentilles de fresnel employées sont courantes puisque ne faisant état d'aucune explication à leur sujet. concernant leurs structures propres avec le maximum de précision.
Le brevet américain U. S. N 4261 657 est très simple puisqu'il ne met en oeuvre qu'une seule lentille de fresnel, un objet, et un seul moyen d'éclairage. La lentille de fresnel est classique.
Le brevet américain U. S. ? US 5790 322 met en évidence un excellent dispositif pour les compteurs de voiture en utilisant parfois des lentilles de fresnel simples accolées formant ce que l'on appelle doubles condenseurs. Ce brevet joue surtout le rôle d'agrandisseur.
Le brevet américain U. S. 5782 547, fait largement partie de la
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catégorie des machines à relief imposantes, lourdes et complexes à mettre en oeuvre. La figure 1 met en évidence l'utilisation de deux miroirs paraboliques 8 et 10, d'un projecteur en 12, d'un monitor vidéo en 2, Le projecteur 12 extérieur à la machine forme une image sur l'écran 14, l'image relief étant générée par l'écran du monitor 2, du fait que cette image relief rebondit d'abord sur les deux miroirs qui sont paraboliques : 8 ; et 10. La figure 2 concerne un montage un peu diffèrent. Toutes les autres figures mettant en oeuvre des dispositifs assez important comportant dans une large majorité des combinaisons avec lentilles de fresnel classiques, des vitres sans tain, des miroirs, et des monitors permettant des sources vidéo multiples pour obtenir des images en relief sur un ou plusieurs plans.
Le brevet américain U. S. NO 4391 495 est surtout construit pour servir d'agrandisseur d'images vidéo. Il comporte deux couples de lentilles de fresnel formant double condenseur, (lentilles classiques).
Les figures 1, et 2 mettent en évidence des combinaisons avec miroirs parabolique et vitre semi conductrice, pour générer des images en relief. Les solutions sont très bonnes mais prennent encore beaucoup trop de place.
Le brevet P. C. T. américain ? WO 89/09423 transformé en brevet Européen, est un grand classique de l'image relief utilisant sous un certain volume des lentilles de fresnel classiques, des vitre qui sont semi réflèchissantes, et des miroirs paraboliques.
Le brevet japonais au nom de SONY déposé aus Etats Unis US NO 4385 316 confirme selon l'ensemble des figures : 1,2, 3,4, 5,6, 7, une nouvelle fois des encombrements importants, et des intégrations assez difficiles au sein des produits de consommation.
Le Brevet Français NO de publication : 2741 961 permet la formation et la projection d'images en réduisant et en reproduisant les images intégralement en relief. L'image obtenue peut être photographiée, enrégistrée sous forme de diapositives ou de film cinématographiques. ou être formés sur une plaque photosensible d'une caméra vidéo.
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Cela peut aussi être enrégistré sur bande magnétique ou être transmis par un réseau de télévision. Cet excellent système très complexe prend malheureusement encore trop de volume pour être assez facilement introduit au sein des produits de la Société de consommation
L'ensemble des brevets suivants est une continuité globale de tous les brevets déjà expliqués précédement. Puisqu'aucun ne propose
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de solutions véritablement aptes à réduire dans d'importantes proport- - ions leurs réalisations afin de les intégrer dans un maximum de produits de notre Société de consommation ; ce que propose de réaliser par contre la présente invention. D'autrepart, il est très facilement constatable que : Depuis l'avènement des premiers brevets d'inventions Soit : pour les plus anciens : 1963, d'autres, peu connus sont encore bien antérieur, donc, aucune intégration vraiment sérieuse et donc de grande ampleur n'est venue prendre quelques parts de marché dans des configurations connues comme par exemple : la télévision en relief, ou de simples machines pour faire de la publicité. Il y a bien quelques unités en relief qui sont exposées le temps d'un Salon, ou encore aussi d'une exposition, mais aucun cas n'est rescencé de nos jours confirmant les intégrations à grande échelle de machines à générer des effets reliefs.
Liste des autres brevets d'inventions connus pour générer des effets reliefs de diverses manières, souvent performantes, mais trop complexes et volumineuses..
SOIT : US N 5257 130, US NO 4571 041, FR NO 2472 197, FR NO 2582 494, Japon déposé U. S. NO 160 790, FR NO 2657 969, FR NO 2702 871, US NO 5438 357, angland NO 1076 466, FR NO 2065 533, U. S. WO 90. 10584,
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FR NO 2522 832 FR NO 2542 103, FR NO 2557 983, US N 3261 97, G. B./ ? 675 549, D. E. NO A 261 2566, D. E. NO A 301 3959, U. S. NO A 4120 563, US NO 462 3223, G. B. NO A 215 5651, us NO 3418 426, FR NO 1346 696, FR NO 1379 018, FR NO 2737 581..
L'homme de métier comprendra facilement que la liste des brevets précédement expliqués confirme une tendance très générale à souligner les points essentiels des idées qui convergent toutes dans un sens identique. SOIT : L'encombrement, le poids, la complexité, les prix, de difficiles intégrations en général dans les produits de notre Société de consommation.
De ce fait, l'un des tous premiers objectifs de la présente invention est de simplifier les structures de base des systèmes de formation d'images relief en rendant ces dernières totalement flottantes
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et spatialement, et immatériellement très nettement décalées de leurs sources originelles. Le deuxième objectif de la présente invention donc son point fort par excellence est la facilité d'intégration selon de nombreux modes de réalisations potentiels déjà énoncés à la page (l) du présent descriptif.
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Un autre objectif de la présente invention sera de rendre interactives au moins deux images totalement indépendantes l'une de l'autre, gérées par un logiciel commun, l'une des deux images étant spatialement décalée de sa source originelle, l'autre image tout à fait normale sur son écran vidéo.
Par ailleurs, le décalage spatial des images flottantes est très facilement constatable pour un observateur qui regardera atten- -tivement la portion de l'espace occupé.
Par voie de conséquence, la présente invention surmonte un préjugé constant selon l'état de la technique actuelle en ce qu'elle associe selon un premier mode de réalisation : Références : Déssin N l, déssin pour l'abrègé déssin N 2, deux lentilles de fresnel à échelons, (3), spécialement construites pour les besoins de la présente invention, et dont les spires concentriques sont alternativement remplacées une fois sur deux par une surface plate (14) les spires (15) des deux lentilles à échelons (3) se font face. les parties plates se faisant face également. Ces deux dites lentilles à échelons (3) étant donc opposées symétriquement.
Une troixième lentille à échelon (4) dont les spires concen-
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- triques sont elles au complet est positionnée côté source (10), à une distance qui peut être variable par rapport aux lentilles (3) opposées sur un plan symétrique. La dentelure, ou spires très visible sur le dessin pour l'abrégé est orientée du côté des deux lentilles à échelons montées en opposition (3). le positionnement de cette lentille (4) a pour fonction essentielle d'agrandir les images source primaires en (10) issues de
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préférence d'un monitor vidéo ; avant que les dites images soient, de par la trajectoire optique des rayons lumineux, réceptionnées par le montage en opposition des deux lentilles (3).
Avantageusement, la présente invention comporte des revêtements anti-reflets et anti-radiations dont les avantages et la description précise seront expliqués un peut plus loin au sein du présent descriptif
Ces revêtements en (5) et (6), adaptés pour la présente inven- - tien ont pour fonctions essentieLles d'aténuer dans de très fortes proportions les radiations et les reflets parasites indésirables.
En (6) ce revêtement spécial, adapté pour la présente inven- - tion épouse les formes de la dentelure spires ( (15), et les parties plates (14) de la lentilles (3) située côté lentille (4). En (5), le revêtement spécial couvre la partie plane côté observateur en (9) de
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l'ensemble modulateur cyclique à zones de cristal liquide en 2).
Avantageusement, ce revêtement anti-radiations et anti-reflets en (5) et (6) est de préférence installé selon les emplacements déjà expliqués pour des raisons physiques en rapport avec la trajectoire optique des rayons lumineux issus du côté source d'images en (10).
Dans le cadre de la présente invention, ce revêtement antiradiations et anti-reflets concernera l'ensemble de tous les modes de réalisations expliqués au sein du présent descriptif.
Ce revêtement pourrait tout aussi bien être installé d'une manière différente, et pourrait tout aussi bien couvrir qu'une seule ou plus des parties plates ou comportant des stries des lentilles (3) (4) ou des autres types de lentilles concernant tous les modes de réalisation du présent descriptif.
De même que ce revêtement anti-radiations et anti-reflets pourrait tout aussi bien être partiellement ou totalement intégré au sein même de la matière constituant les lentilles à échelons (3) (4), ou tous les autres types de lentilles selon tous les modes de réalisa- - tien du présent descriptif.
De même que ce revêtement anti-radiations et anti-reflets pourrait tout aussi bien être partiellement ou totalement intégré de multiples manières selon les différents modes de réalisations inclus au sein du présent descriptif concernant la présente invention.
Cela dit, concernant toujours le premier mode de réalisation, et concernant aussi les autres modes de réalisations inclus au sein du présent descriptif dans le cadre de la présente invention, deux plaques de type comportant un modulateur cyclique par mode de fréquence alter- - née, et des lignes en cristaux liquides changeant d'état ; allant de ce fait, d'opaque à translucide, ou vice versa selon la vitesse de program- - mation d'une horloge électronique à quartz, coiffent les deux lentilles (3). Le fonctionnement précis de ce modulateur cyclique à cristaux liquides sera expliqué un peut plus loin au sein du présent descriptif.
Cependant, la fonction essentielle de ces modulateurs cycliques à cristaux liquides est d'obstruer ou de rendre opaques les parties (14) et (15) des lentilles à échelons (3).
Ces modulateurs cycliques à cristaux liquides (en (2) comportent comme on peut le voir nettement sur par exemple le déssin (1), des zones alternativement sombres et claires translucides. Comme l'on peut tout à fait aisément le constater, la division des zones claires translucides
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et sombres opaques en (7) et en (8) correspond alternativement à la largeur des spires (15) et des parties plates (14).
Bien entendu, si la programmation des deux modulateurs cycliques à cristaux liquides commande aux zones opaques top changer d'état pour devenir translucides, d'une part, et qu'en même temps, cette même programmation commande aux zone translucides de changer d'état pour devenir opaques d'autre part ; Ce sera toujours d'une manière alternée ; C'est à dire que ces zones (7) et (8) ne devront jamais être toutes en même temps opaques ou translucides ; et même quels que soient toutes sortes de proportions ou d'organisations qui pourraient être quelconques et, ou organisées de multiples manières autrement que de la façon alternée, en conformité avec la présente invention.
Cependant, et pour des raisons liéés à des évolutions futures concernant le présent descriptif de la présente invention, il pourraît être avantageux d'organiser la synchronisation de ces modulateurs à cristaux liquides cycliques selon d'autres façons.
Le but principal de ces deux modulateurs (2) étant de laisser ou non passer la lumière.
La fréquence d'obsturation des deux modulateurs (2) est de 25 (vingt cinq) fois par secondes. Cette fréquence pourrait être soit inférieure, soit supérieure.
C'est à dire que 25 fois par seconde, les zones (7) et (8) changeront d'état, elles seront ou bien opaques pour que la lumière ne passe pas, ou bien translucides pour que la lumière passe...
Et alternée linéairement de la façon suivante ;.. Opaque, translucide, opaque, translucide..... Ou : Translucide, opaque, translucide, opaque.
La commande électronique de ces zones (7) et (8) est assurée par un dispositif commun que l'on trouve très facilement sur le marché.
Ne serait-ce qu'une simple pendule à support transparent et affichage à cristal liquide est pilotée par un système analogue.
Le présent dispositif d'obsturation (2) se-ra mieux compris à la lecture ci-après détaillée.
Le déssin (1), et le déssin pour l'abrègé représentent des modulateurs cycliques à cristaux liquides (en 2) vus en coupe.
Les déssins (36) et (3) représentent d'une façon grossie les mêmes modulateurs cycliques (2) selon une vue aérienne schématique.
L'on constate d'emblée la correspondance significative entre les vues en coupe et les vues aériennes.
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Sauf que la vue aérienne du déssin (3) montre l'organisation du modulateur cyclique (2) selon des lignes ou bandes alternées d'une manière parralèle ;
Alors que le déssin (36) montre l'organisation du modulateur cyclique (2) selon des lignes ou bandes alternées d'une manière concen- - triques.
Le déssin (36) illustre des lignes ou bandes à cristaux liqui- -des qui correspondent en réalité aux zones (7) et (8) des lentilles à échelons (3). Les parties opaques du déssin (36) recouvrent dans ce cas précis à titre d'exemple de fonctionnement les parties plates (14) des lentilles à échelons (3). Alors que les parties blanches rainurées et concentriques du déssin (36) recouvrent les spires des lentilles à échelons (3).
La représentation schématique du déssin (36) aurait pu être inversée : Les parties ou zones opaques seraient blanches translucides, et les parties blanches translucides seraient opaques.
Cela dit, lors d'une séquence de synchronisation selon une fréquence de 25 fois par seconde, alternativement, 25 fois par seconde, les cercles concentriques opaques deviendront translucides, et les cercles translucides deviendront opaques.
Ce même déssin (36) montre l'organisation des modulateurs (2) et (figure 31) coiffer alternativement les zones (7) opaques et (8) translucides dans un état électronique qui pourrait être l'inverse comme précédemment déjà expliqué au sein du présent descriptif.
Comme il est facile de le constater, La figure (32) est la vue aérienne de la coupe (31). Le déssin (36) explique selon la figure (31) un exemple d'obsturation avec qu'une seule lentille à échelons (3) ; alors que le déssin (3) explique un exemple d'obsturation avec les deux lentilles à échelons (3) dont on le voit nettement, leurs spires étant opposées symétriquement ; figure (5). La figure (6) étant la vue aérienne de la coupe (5).
Les déssins (3) et (36) démontrent deux possibilités diffères- - tes d'organisation des zones (7) et (8) : soient parrallèles, ou aussi soient concentriques.
Pour des raisons de facilité propres à la présente invention, le ou les obsturateurs cycliques (2) se présente physiquement réalisés selon une plaque sensiblement plate dans la mesure du possible. Cette plaque renfermant les cristaux liquides pourrait être d'une technologie identique ou avoisinant les technologies transparentes de pendules ou
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réveil existant déjà sur le marché.
Les obsturateurs cycliques à cristaux liquides entrant dans le cadre de la présente invention (2), alternent 25 fois par seconde en plus ou en moins les zones (7) et (8).
Cela peut être plus de 25 fois par seconde, ou moins de 25 fois par seconde. De telle manière à ce que l'oeil humain ne puisse pas se rendre compte des changements d'états. Cette fréquence est par ailleurs souvent utilisée par les technologies d'affichages d'écran en matière de communication.
Le déssin (9) entre donc dans le cadre pour la conformité de l'invention, puisqu'il présente sous la forme d'un monitor (17) deux images supperposées : Soit : un arbre vidéo (19) et une pomme vidéo (20)
Ces deux images vidéo (19) et (20), sont alternées en (49) 25 fois par seconde.
Pour un observateur (23), placé devant le monitor (17) seul, Ce dit observateur, étant donné la vitesse alternée de 25 fois par seconde verra deux images à la fois et rien d'autre. Maintenant, et, toujours selon le déssin (9), +'adapteur monolytique (11) comprenant selon le déssin pour l'abrègé : (Deux lentilles à échelon (3), une lentille (4), deux modulateurs (2) et le dispositif de filtration (5), et (6) ; Donc, cet adapteur monolytique (11) est placé devant le monitor (17). L'adapteur (18) n'étant que le support pratique pour supporter convenablement l'adapteur monolytique (11).
Comme il est constaté au sein du déssin (9), l'ensemble (11) et (18) constitue donc un adapteur monolytique, léger, compact, mince, et multi-adaptable. La grandeur de cet ensemble (11), (18) variera en fonction de multiples adaptations potentielles déjà existantes sur le marché de la consommation mondiale, et dont quelques-exemples sont déjà cités à la première page du présent descriptif.
Maintenant, et concernant la formation de deux images distin- - actes, et décalées aux yeux de l'observateur (23), le présent disposi- -tif sera mieux compris à la lecture de la description détaillée de ce mode de fonctionnement.
Voici de ce fait une explication pas à pas du dispositif :
Tout d'abord, la commande électronique alternée des deux modulateurs cycliques (2) est reliée et donc synchronisée avec l'appari- - tien alternée des deux images (20), la pomme et (19), l'arbre.
Lorsque toutes les zones (7) sont opaques, selon le déssin pour l'abrègé et le déssin (1) pour l'exemple, la trajectoire des
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rayons lumineux (50) passe au travers des deux lentilles à échelons (3), et des parties plates des deux modulateurs cycliques (2) ainsi qu'au travers des revêtements anti-reflets (5) et (6).
En décidant pour convention d'exemple que l'arbre (19) est l'image vidéo source qui correspond à cet instant de programmation, seuls, la trajectoire des rayons lumineux constituant l'arbre passe- -ront aux travers des éléments (5), (6), (14), (8). L'observateur (23) verra l'image vidéo de l'arbre (19) reconstituée à la surface de l'écran du monolyte adapteur (II, 18).
L'instant suivant, la programmation instaure un état inverse : les zones (7) qui étaient opaques deviennent translucides, et les zones (8) qui étaient translucides deviennent opaques.
En décidant toujours par convention d'exemple que la pomme (20) est l'image vidéo qui correspond à cet instant ; de programmation, la trajectoire des rayons lumineux constituant la pomme (20) passeront au travers des éléments (15), (5), (6), et (7) qui est maintenant translucide ; puisqu'à cet instant, les zones (8) sont opaques.
L'observateur (23) verra ainsi l'image de la pomme (20) mais au devant de l'écran du monolyte adapter (11,18) selon un état qui est maintenant immatériel pour les raisons suivantes :
La trajectoire des rayons lumineux qui selon toujours par convention d'exemple correspondent à la pomme source vidéo (20), Ces rayons lumineux traversent surtout les spires (15) des lentilles à échelons (3). Ces dites spires ayant pour particularité d'avoir une focale adaptée en conséquence des effets visuels recherchés. puisque la focalisation de la trajectoire des rayons lumineux se concentrara au devant du monolyte adapteur (11,18), reconstituant ainsi l'image immatérielle de la pomme en (16) devant l'observateur (23).
Par voie de conséquence, la synchronisation des deux images sources vidéo : pomme (20) et arbre (19) étant comme précédemment ex- - plique de 25 fois par seconde, c'est à dire : Une fois la pomme (20) puis une fois l'arbre (19), puis une fois la pomme (20), puis une ro-s l'arbre (19),..... L'observateur verra simultanément les deux images à la fois : L'arbre (19) sur l'écran du monolyte adapteur (11,18) et la pomme (20) transformée en (16) selon la focalisation de la trajectoire des rayons lumineux en un point de convergeance se situant au devant de l'écran du monolyte adapteur (11, 18) cette distance séparant l'écran du monolyte adapteur (11,18) de la pomme immatérielle (16) pouvant varier à cause de la longueur de focale des lentilles (3)
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Ce choix de longueur de focale sera déterminé selon les types divers de destinations, d'adaptations, d'intégrations des monolytes adapteurs.
Etant donné que la présente invention est constituée par tout un ensemble de composants dont la logique de leurs présences entrent dans le cadre de la dite invention, et que d'autre part, la dite pré- - sente invention est déclinée en plusieurs modes de réalisations, il est maintenant nécessaire dans le cadre du présent descriptif d'expli-
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- quer les particularités de certains composants, et de certains effets provoqués par les divers modes de réalisations de la présente inven- - tison.
Avantageusement, la construction de la présente invention ainsi que ses divers modes de réalisations comportent un dispositif de filtration anti-radiations et anti-reflets dont la présence s'explique par le fait qu'une très forte aténuation des reflets parasites et radiations indésirables sera constatée.
Ce présent dispositif anti-reflets et anti-radiations à sur- - tout une fonction de séparation des images par rapport aux diverses trajectoires des rayons lumineux qui viendraient interférer en supper- - position ou en arrière des images générées par la source vidéo.
Selon les déssins (NO7) et (N'8), les graphiques figures (7) et (8) mettent en évidence deux paramètres essentiels de la filtration.
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La figure (NO7) donne une longueur d'ondes en millimètres de la couche anti-reflets. En (21), l'on observe une courbe tassée de la dite couche anti-reflets. En (22), la couche conductible qui est transparente est calculée pour conduire un maximum de lumière sans que les reflets en (21) figure (7) viennent contrarier la couche conductible et le passage désiré de la lumière.
Le déssin (7) donne une image précise du comportement de la lumière dans le cadre de ce dispositif anti-reflets et anti-radia- - tisons, puisque l'on retrouve l'adapteur monolytique en (11) (18) qui sera décliné au sein du présent descriptif en d'autres modes de réa-
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- listions. ; Soit : les adapteurs monolytiques (108, 129, 130, 131).
Le déssin (NO7) montre le comportement en (25) des radia- - tisons contenuez par la partie filtration incluse au sein de l'adap- - tueur (11). En (24), Le blocage des ondes lumineuses filtrantes qui ne sont pas désirables : Soit : Les ondes de reflexion. L'observateur (23) voit une image immatérielle (16) absolument nette.
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En prenant comme référence : Le déssin pour l'abrègé, aussi le déssin N'l, pour la bonne compréhention de ce revêtement, (5) et (6) La couche (6) est constituée de particules anti-radiations prévue contre l'électrostaticité, ainsi que contre les radiations électroma- - gnétiques en éliminant : 99 % des reflets, cette couche bloque tout aussi bien : jusqu'à 99.99 % les émissions électriques E. L. V., et V. L. F,
Cette couche de protection épouse toujours en (6), les dente- - lures de la lentille à échelons en (3), dont une dent (strie) sur deux s'oppose à la dentelure de l'autre lentille placée en face d'elle.
En (5), la couche de fltration coiffant la partie plane de la lentille à échelons en (3) côté observateur en (9) ; cette dite cow de filtration est un enduit optique réduisant jusqu'à 99.99 %, la ré- - flexior et l'éblouissement.
L'amélioration de la résolution de l'image se situe dans de très importantes proportions ; contribuant pour un observateur (23) à constater un franc et net détachement des images immatérielles qui sont focalisée au devant du monolyte adapteur (11), ou (108), ou, (129), ou (130), ou, (131).
De plus, les contraintes occulaires sont étonnement atténuées.
Cette couche de fltration en (5) comporte une couche de métal, et aussi oxyde de métal hautement conductible pour la transmission de la lumière haute et basse.
De préférence, un enduit conducteur cordon de mise à la masse sera intégré à la couche de filtration (5) pour bloquer jusqu'à 99.99 % les radiations électro-magnétiques.
Avantageusement, une péllicule mince anti-réflective mais aussi en même temps conductible en électricité bloquera jusqu'à 99.99% les radiations du champ électrique à extra basse fréquence.. très basse fréquence ; tout en éliminant le champ statique ; l'écart d'index étant de : 1.46 à 1.56.
Les qualités de réflexions photocopiques étant au maximum de : 0.25 %, par face ; c'est à dire de chaque côté de l'ensemble filtration en (5).
La résistivité des surfaces est de : 350 ohms au m2.
La protection au niveau des U. V. (rayons) est de 95 %.
La protection au niveau des rayons : U. V. A. est de 77 %.
La protection au niveau des rayons : U. V. B. est de 100 %.
Dans le cadre de la présente invention, ce dispositif de
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de filtration en (5), et (6), constitue un élément d'intégration indispensable pour assurer le partage technique des flux lumineux, selon leurs trajectoires de telle manière à ce que comme déjà par- - tiellement expliqué au sein du présent descriptif, l'observateur (23) ne puisse confondre visuellement et donc mélanger, les images et les différentes formes de parasites lumineux indésirables.
Il va sans dire que la présente invention ; ainsi que toutes ses différentes formes de réalisations expliquées au sein du présent descriptif pourraient très bien fonctionner sans l'installation, et donc l'intègration de ce dispositif de filtration en (5) et (6).
Mais ce serait priver la présente invention d'un élément faisant corps avec elle.
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Ce dispositif de filtration agissant et travaillant en fina- - lité comme un séparateur des bonnes et des mauvaises trajectoires des rayons lumineux issus d'une source vidéo à titre préférentiel.
Avantageusement, la présente invention ainsi que ses diffè.
- rentes formes de réalisations peuvent être facilement munies de préférence par dessus la couche de filtration en (5) d'un miroir sans tain, d'un tissu aux mailles laissant suffisemment passer la lumière, ou encore d'un papier, ou autres matière transparentes, ces exemples étant donnés d'une façon non limitative.
Le miroir sans tain aura une fonction magique, puisque un observateur par exemple (23) se verra dans un miroir tout en consta- - tant l'apparition par exemple : de la pomme (16) déssin NO9.
Un tissu aux mailles laissant suffisemment passer la lumière aura pour effet de créer une surprenante surprise ; Puisque l'observa- - tour (23) verra d'une façon totalement détachée une image flottante de la pomme (16) ; mais, à cause du tissu, l'observateur (23) distin-
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guera l'image de l'arbre (19) sans que cette dernière soit nette.
Un papier par exemple transparent, aura pour effet de créer une forte incidence de référence de l'oeil pour un observateur (23) Puisqu'un papier transparent adroitement plissé provoquera un fond légèrement chargé de reflets dont la source est extérieure au monoly- -te adapteur ; ce papier adroitement plissé sera : pour l'observateur (23) visuellement nettement en arrière de la pomme immatérielle (16).
Dans le cadre de la présente invention, hormis le descriptif, ces trois exemples donnés à titre non limitatifs ne figurent sur au- ) cun des déssins accompagnant le présent descriptif.
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Par la seule présence du dispositif de filtration (5) et (6), Les images immatérielles en sustentation : par exemple : la pomme (16) déssin (9) ; se décalent très nettement de leur source originelle (11) pour un observateur (23).
De ce fait : pour un ou plusieurs observateurs (23), les ima- -ges en sustentation comme par exemple : la pomme (16) deviennent une réalité immatérielle.
Grâce à ce dispositif de filtration en (5) et (6), les dé- -fauts de parralaxes, les abbèrations, et autres parasites indésira- - bles sont atténués dans de très fortes proportions.
En observant pour plus de commodité, le déssin pour l'abrègé l'on constate facilement le trajet parcouru par les rayons lumineux en (50), et la couche de filtration en (6) coiffant les spires (15) et les parties plates (14) de la lentille à échelon (3) installée au plus proche de la lentille (4)
Cette couche de filtration (6) constitue d'une certaine ma- - nière le premier élément de filtration qui va préparer l'image source en atténuant les réflexions et les radiations de la dite image source
L'image sera donc néttoyée de ses parasites primaires.
En (5), la couche filtrante coiffant la partie plane de la lentille (3) cotê observateur (9) a pour fonction comme précédemment expliqué de
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réduire l'éblouissement et la réflexion jusqu'à 99. 99 %.
Ce sont donc de préférence les deux couches combinées (5) et (6) qui permettent la qualité de vision recherchée dans le cadre de la présente invention. Bien entendu, ces deux couches de filtration pour- - rait être combinées de façons multiples autres que précédemment expli- - pué ; De même qu'une seule couche de filtration ou (5) ou (6) pourrait être installée de multiples manière. De même que plus de deux couches de filtrations (5) ou (6), ou différemment pourrait être installées de multiples manières ; tout est donc possible.
Cependant, et pour des raisons logiques correspondant au bon fonctionnement de la présente invention, les emplacements des deux dispositifs de filtration seront installés selon l'ensemble des préci- - suions données au sein du présent descriptif.
Dans le cadre de la présente invention et de ses différents modes de réalisations qui seront expliqués un peu plus loin au sein du présent descriptif, la lentille à échelons (NO4) visible sur les dés- - sins accompagnant le présent descriptif : Déssins : (pour l'abrégé),
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déssin (2), puis le déssin (4), et (5), puis, (12), et (17) et (18) est installée dans les adapteurs monolytiques : (11), (108), (129) ; Concernant la lentille à échelons (NO 4), les fonctions de cette dite lentille, sa présence logique dans le cadre de la présente invention, seront mieux comprises à la lecture de la description détaillée ci-après.
Cette lentille à échelons NO (4) comporte toutes ses spires comme l'on peut le constater sur les déssins : (pour l'abrègé), (12), (4), (5), (17), et (18).
Sa fonction principale n'est que d'agrandir les images vidéo par exemple avant que la trajectoire des rayons lumineux de ces dites images vidéo aboutissent à l'ensemble constituant les deux lentilles à échelons (3).
Cette qualité d'élargissement de la lentille NO (4) est dûe essentiellement à sa longueur de focale particulière qui fait l'objet de précisions optiques au sein d'un tableau faisant parti du présent descriptif.
Cette lentille à échelons (4) est installée de préférence à une distance qui peut être variable par rapport aux groupes constituant les deux autres lentilles à échelons (3).
La distance pouvant être variable entre la lentille (4) et le groupe des deux lentilles (3) en opposition est variable en fonction de l'agrandissement des images sources que l'on souhaite obtenir.
Cependant, c'est l'incidence de la longueur de focale de la lentille (4), et de ses autres caractéristiques optiques ; qui, combinées avec les lentilles (3) montées en opposition qui provoquera pour un observateur (23) une vision de grand angle d'une image vidéo, par exem- - plie, la pomme (16), du déssin (9). Pour un observateur (23) regardant par exemple l'écran de l'adapteur (11) du déssin (9) sur le côté, ce dernier verra la pomme (16) applatie sur l'écran (11) de l'adapteur (11) Ce n'est qu'en avançant pas à pas pour se placer en finalité devant l'écran de l'adapteur (11) que l'observateur (23) verra petit à petit l'image de la pomme (16) décoller litéralement de l'écran de l'adapteur (11) pour ensuite se stabiliser à une certaine distance de l'écran de l'adapteur (11) selon les caractéristiques optiques choisies des lenti- -lles à échelons (3) et (4).
La présence de la lentille (4) au sein des adapteurs (11), (108) et (129) constitue pour la présente invention un élément très important
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puisqu'elle autorise pour un observateur (23) un angle de vue des ima- -ges immatérielles en sustentation ; par exemple la pomme (16), donc, un angle de vue dépassant largement les 100 degrés.
Etant donné un angle de vision dépassant les 100 degrés, il peut y avoir tout naturellement plus de un observateurs ; C'est le but de la présence de cette lentille (4) au sein des adapteurs monolytiques (11), (108), et (129).
On a représenté au sein du déssin (NO 2) une vue en coupe de l'adapteur (11). pour plus de commodité.
Tous les autres adapteurs : (108), (129), (130), et (131) sont construit selon la même idée pour conserver les qualités essentielles des différents modes de réalisations de ces adapteurs faisant parti in- - têgrante de la présente invention : A savoir : minceur, compacité, adap- -tabilité, poids......
Ce déssin en coupe de l'adapteur monolytique (11) est caractè- - risé par le fait qu'il comporte deux lentilles en opposition (3), une lentille en retrait (4) dont la position peut varier par rapport au groupe des deux lentille (3), ce dispositif comportant également deux modulateurs cycliques à cristaux liquides à zones alternées en (2) ;.. ce modulateur (11) comportant aussi en (5) un dispositif de filtration de lumière anti-parasites et anti-reflets. La partie de filtration (6) ne figurant pas sur ce déssin. La figure (3) de ce déssin (2) montre le montage en sandwich de l'adapteur monolytique (11). La figure (4) de ce déssin (11) montre la coupe sandwich de l'adapteur (11).
Selon le déssin (NO 6) on a représenté en perspective cava- - fière un flottement d'information immatérielle selon un front d'ondes stabilisé. Cette vue d'ensemble du déssin (6) a pour but de démontrer l'éfficacité des différents modes de réalisation de la présente inven- - tison
Cette vue d'ensemble, conforme à l'invention comporte en (11) l'adapteur monolytique pour l'exemple ; en (18), le support de l'adapteur (11), en (54), un digit électronique reproduisant par mode de diodes électroluminescentes le chiffre (8) (HUIT), en (55), et cet ensemble constituant donc la source matérielle de l'image du (8).
Lorsque l'on positionne un verre dépoli en (56) au plus proche de l'écran de l'adapteur (li), cette position pouvant malgré tout varier, un observateur (23) verra une image floue du chiffre (8) en (53) selon le verre dépoli (56). Lorsque l'on positionne ce même verre dépoli en
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(58), l'observateur (23) verra l'image du (8) en (53) peut être encore plus floue. Tandis que lorsque l'on positionne le verre dépoli en (57) à une distance variable devant être ajustée si possible et de préfè- -rence manuellement, en cherchant très légèrement l'image du (8), l'on obtiendra facilement une image nette de ce (8) que l'observateur (23) pourra constaté.
Alors qu'il sera impossible de réaliser cette opération de contrôle de netteté en positionnant les verre dépolis en (56) et (58).
Le verre dépoli (en 56) étant trop proche, et le verre dépo- - li en (58) étant trop loin.
Ca n'est qu'en cherchant légèrement le (8) d'une façon nette avec le verre dépoli (57) que l'on obtiendra un résultat satisfaisant pour l'observateur (23).
Ce déssin (6) n'est donné qu'à titre d'exemple non limitatif.
La position pour l'exemple du verre dépoli (57) recueille l'image nette du (8) (53) selon une distance par rapport à l'écran de l'adapteur (11) qui peut varier en fonction des différentes focales choisies pour le montage de l'adapteur (11), cela va de soit.
Selon cet exemple, l'observateur (23) aura au moins la preuve de la position spatiale exacte occupée par le front d'ondes stabilisées constituant le (8).
L'observateur (23) pourrait tout aussi bien répéter l'opéra- - tien en rapport avec le déssin (6) mais avec par exemple, la pomme (16) du déssin (9).
L'observateur (23) verra dans l'absolu l'image de ce chiffre (8) très nettement décalée de l'écran du monolyte (11) ; Cette image du (8), ou par exemple la pomme (16) du déssin (9) pourraient facile- - ment être intéractive avec une autre image en arrière ou en avant selon la conception de la présente invention.
L'une des impréssions optique de l'observateur (23) sera qu'il verra des images flottantes comme sorties de nul part ; Ceci aussi en grande partie dû à la présence des deux dispositifs de fil- -tration optique en (5) et (6) intégrés au sein de l'adapteur monoly- - tique (11).
A titre d'information, cette image du (8) en (53) collée sur le verre dépoli en (57) selon un front d'ondes stabilisées ; cette dite image flottant dans l'espace et occupant de ce fait une portion spatiale pouvant être facilement déterminée comme le déssin (6) le
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le démontre, si maintenant l'on enlevait le verre dépoli en (57), l'ob- - servateur (23) verra la même image du (8) mais toute seule sans aucun support matériel. La distance séparrant cette image nette du (8) pa rapport à l'écran du monolyte adapteur (11) est aussi du temps. Aussi court soit-il. Il y a donc de l'espace et du temps..
Jusqu'à maintenant, au sein du présent descriptif, la présen- -te invention a été expliquée selon sa base constituée par le monolyte adapteur, ou adapteur monolytique (ce qui est la même chose) (11).
Or, et selon un mode diffèrent de réalisation, l'adapteur monolytique (11) peut facilement sedécliner en un montage diffèrent que l'on peut visualiser sur les déssins (4) et (5). Ces déssins (4) et (5) mettent en évidence le modulateur cyclique à cristaux liquides (2) en précisant justement deux états d'obsturation comme précédemment ex-
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- plique au sein du présent descriptif.
Le déssin (4) montre l'état d'obsturation suivant en partant de la gauche comme pour le sens de la lecture : Soit : Opaque translu- -cide, opaque, translucide Le déssin (5) selon toujours le même sens de la lecture, c'est à dire : gauche pour aller à droite : Soit : Translucide, puis opaque, puis, translucide.....
D'emblée, l'on constate un montage analogue par rapport à
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l'adapteur monolytyque (11) correspondant aux déssins : (pour l'abrègé), \ puis le déssin (1), (2), (3) ; Sauf que un seul modulateur cyclique à cristaux liquides (2) est installé selon les déssins (4), et (5).
De plus, ce modulateur (11) est installé au milieu des deux lentilles à échelons (3) qui sont toujours montée en opposition.
Il en résulte un fonctionnement identique par rapport au mono- - lite adapteur (11) sauf que la trajectoire des rayons lumineux issus côté source (en 10) aura plus de chance de déborder sur les côtés des zones plates (14) et, ou zones spires en (15), des deux lentilles à échelons (3) lors des alternances d'images sources 25 fois par seconde.
Ce montage particulier correspondant aux déssins (4) et (5) est un montage économique de Ja présente invention.
La place occupée par le modulateur cyclique (2) au milieu des deux lentilles (3) constituant une épaisseur, De ce fait, l'espace constaté entre les deux lentilles (3) sera plus grand que l'espace cons- - raté au milieu des lentilles (3) de l'adapteur monolytique (11).
Par voie de conséquence, selon les résultats souhaités, il sera nécessaire de choisir des lentilles avec de préférence une longueur
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de focale autre sans que cette dernière soit limitative.
Sinon, l'on retrouve d'emblée le même concept d'adaptabilité, de minceur, de compacité propre à l'adapteur monolytique (11).
La présente invention, selon son adapteur monolytique (11) et sa variante expliquée avec les déssins (4), et (5), se propose de donner, et d'expliquer quelques applications qui entrent dans le cadre de
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différentes adaptations ou, et constructions existantes et, ou partiel- - lement existantes sur les marchés actuels de la consommation et autres marchés marginaux, et, ou spécialisés.
Ces exemples sont donnés à titre indicatif et non limitatifs.
Ainsi, en prenant tout d'abord pour référence le déssin : (9), 1'observa-- - tueur (23) voit deux images différentes. Soit : l'image immatérielle de la pomme (16) nettement décalée de l'écran de l'adapteur monolytique en (11). Sur l'écran de l'adapteur monolytique (11), l'observateur (23) voit l'image de l'arbre en (19).
Bien entendu, l'intéractivité de ces deux images (16) et (19) est maintenant possible grâce au fonctionnement interne de l'adapteur (11) déjà expliqué. L'on pourrait désormais envisager grâce à ce présent dispositif inhérent à la présente invention le montage d'un jeux vidéo pour exemple non limitatif et indicatif.
Selon le déssin (N 10) figure % 9), la pomme (16) est remplacée par l'avion (62) ; l'observateur (23) est maintenant l'acteur des images intéractives de l'avion (62) et dutank (61) ; grâce à son joystick (60). La figure (10) de ce déssin (NO 10) montre une applica- - tison particulière en mode C. A. O, ce pourrait être aussi un mode : D. A. O, ou bien encore : P. A. O..
Dans le cas de la figure (10) du déssin (10), L'observateur (23) travaille grâce à son clavier d'ordinateur visible sur le déssin, une pièce en (64) stabilisée immatériellement au devant de l'écran du montrer vidéo (17), lui même équippé de son adapteur monolytique en position (11). La pièce (63) peut être ou une image vidéo normale, ou une image vidéo en 3D, ou les deux. L'opérateur peut, dans le cadre de son travail provoquer des aller et retour de la pièce (64).
Selon un mode très particulier de réalisation, la présente invention se propose d'assembler plusieurs monitor vidéo équippés cha- - fun d'un adapteur monolytique (11). dont les modulateurs cycliques à cristaux liquides sont bien entendu synchronisés avec l'apparition des
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images vidéo selon un cycle de fréquence de 25 images seconde...
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comme précédemment expliqué au sein du châpitre modulateur cyclique à cristaux liquides.
Ces monitors vidéo, ou autres sources vidéo équippées selon le déssin (11) de leurs adapteur monolytique en (11), sont installés de préférence horizontalement, mais cela pourrait être autrement.
Ce dispositif selon le déssin (11) se caractérise par le fait qu'il est un système de contrôle aérien pouvant à la fois contrôler : la vitesse, l'altitude, la direction d'aéronefs. Mais ce pourrait être d'autres éléments différents : par exemple des bateaux ; sauf que le contrôle d'altitude serait inutile pour les bateaux.
Le dispositif du déssin (11) comporte pour l'exemple quatre monitors vidéo et chacun leurs adapteur (11). Il pourrait y en avoir plus de quatre, ou qu'un seul.
Les quatre monitors et adapteurs sont de préférence installés horizontalement au plus proche les uns des autres pour des raisons très compréhensives de compacité. Chaque monitor (17) est connecté à un dis- - positif radar conventionnel (pour l'exemple). Chaque monitor pouvant correspondre par convention d'exemple à deux aéronefs. L'unité de calcul
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d'un radar transférera par exemple deux échos d'avions qui correspondent à deux altitudes différentes ; par exemple : 3000 et 2000 mètres.
En supposant que ces deux altitudes correspondent à deux avions volant à deux hauteurs maximum prises en charge par un contrôle aérien, les trois autres monitors (17) coiffés de leurs adapteurs mono- - lytiques en (11) prendront en charge les altitudes d'aéronefs volant de ce fait à des altitudes inférieures.
Il est construit en (65) des lignes de contrôles d'altitude visuelle matérialisées par des lignes pouvant être vidéo ; Ainsi, et avantageusement, un opérateur observateur (23) pourra d'une manière instantanée contrôler visuellement en vraie 3D l'altitude des avions qu'il a sous sa responsabilité, en (66) En (65) l'on observe les lignes de repère d'altitude des aéronefs. Par voie de conséquence, l'invention démontre une capacité à contrôler un trafic aérien non plus sur un écran plat de radar de trafic, mais en 3D. En (67), figure le bâti des lignes de contrôle d'altitude. L'on part du principe, que pour cet ex-
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- semple, toutes les informations sont naturellement connectées sous forme de rodondance. L'effet de sphère immatérielle en (59) sera expli- - pué par la suite au sein du présent descriptif. Ce déssin (11) met en évidence un dispositif de réalisation propre à la présente invention.
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Et selon cette forme de réalisation données à titre indicatif et non limitative, il pourrait être très facilement décliné un ensemble prenant en compte pour exemple donné à titre indicatif et non limitatif donc, prenant en compte un contrôle à la fois aérien, bateaux se situ- -ant en surface et sous-marins. Montrant à la fois une situation de contrôle multiple pour un observateur opérateur (23).
Cela dit, et concernant le déssin (11), avantageusement, l'observateur (23) pourra mieux éviter des collisions aériennes poten- -tielles que si il était placé devant un écran de radar traditionnel et à la surface plate. La matérialisation des aéronefs toujours selon le déssin (11), les aéronefs en (66), donc, cette matérialisation en 3D peut aussi être de deux types différents ; ou plus....
Soit : l'opérateur en (23) verra des avions miniaturisés en (66) dont l'image de chacun approchera au minimum l'image réelle du vrai aéronef, ceci, étant dû à la particularité des signaux radar
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particulier propre à pratiquement chaque type d'avions., Soit, l opé- - rater en (23) ne verra que des spots lumineux. Tout ceci n'étant qu'une question de choix pour la construction d'un tel ensemble.
L'idée du déssin (11) entrant dans le cadre d'une adaptation particulière de la présente invention est basée sur le principe que toutes formes, et toutes technologies existantes concernant les modes de combinaisons informatiques et électroniques sont intégrées au présent dispositif ; puisque ces technologies existent déjà pour diverses autres applications.
Le déssin NO (11) donne une forme d'application particulière de la présente invention, basée sur la réunion de au moins deux adap- - tueurs monolytiques (11). Ces adapteurs (11) selon le drelin NO (11) sont pour les besoins de ce mode de réalisation de contrôla aérien installés côte à côte, mais ils pourraient être installés de multiples manières différentes.
Jusqu'à présent, au sein du présent descriptif, la présente invention a mis en évidence : Grâce à son adapteur monolytique (11) et ses dérivées selon les déssins (4) et (5) l'intéractivité de deux images : l'une immatérielle au devant de l'écran de l'adapteur (11), et l'autre image en retrait.
Selon le déssin NO (12), ce monolyte adapteur NO (129) se propose de mettre en évidence d'une manière également intéractive comme pour l'adapteur (11), deux images flottant spatialement au devant de
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Figure img00230001

son écran. L'adapteur comporte comme les variantes de l'invention selon les déssins (4) et (5) qu'un seul modulateur cyclique à cristaux liquides. Mais cette fois-ci, Le modulateur cyclique (2) est installé au des- - sus des deux lentilles à échelons en (3). Donc, côté observateur en (9).
Le fonctionnement du modulateur cyclique (2) est strictement le même que les deux modulateurs installés au sein de l'adapteur (11).
Ce mode de réalisation de la présente invention selon ce dés- -sin (12) propose de générer donc, deux images flottantes immatérielles stabilisées spatialement au devant de l'écran de l'adapteur (129), et naturellement intéractives entre elles selon la présente invention.
Ce mode particulier de réalisation comporte donc deux lentil- -les à échelons,. L'une : est identique à la NO (3) déjà connue au sein de ce présent descriptif. Sauf que ses spires (15) et ses parties plates (en (t4) sont orientées côté observateur en (9). L'autre lentille NO (3) est installée, selon le déssin (12) sous l'autre lentille à échelons, les spires de cette dernière en (15) étant orientées en face des parties plates (14) de la lentille (3) installée côté observateur (en 9).
Ce dispositif de visualisation de l'adapteur monolytique (129) fonctionne de la façon suivante : Dans un premier temps, et selon le dés- - Sin ? (12), le modulateur cyclique (2) est linéairement dans l'état
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suivant de gauche à roite: Opaque, puis translucide, puis opaque, puis translucide Et ainsi de suite En prenant pour conven- - tien d'exemples à la source d'images en (10), la pomme et l'arbre, 25 fois par seconde chacune à leur tour comme précédemment déjà expli- - que selon la partie descriptive relative au modulateur cyclique à cristaux liquides ; donc, selon cette convention d'exemple, on attribue la pomme (16) à cette phase d'obsturation cyclique. Il es résulte que La trajectoire des rayons lumineux de la pomme attribuée aux spires (15) de la lentille (3) installée côté source en (10) seront obstrués par les zones de cristaux liquides programmés en mode opaque selon ce déssin (12). Dans la phase suivante, ce sera exactement le contraire qui se passera : Les zones opaques deviendront translucides, et les zones trans- - lucides deviendront opaques ; Précédemment, seul, l'image de l'arbre apparaissait à l'observateur. immatériellement bien sur. Cette fois-ci, seule, l'image de la pomme apparaît à l'observateur. immatériellement bien sur. Cela dit, en accélèrant le procéssus selon le fonctionnement du modulateur cyclique, c'est à dire : 25 fois par seconde, l'observa- - tueur verra en finalité l'arbre et la pomme en même temps, flotter
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immatériellement : soit l'un à côté de l'autre, soit l'un décalé par rap- -port à l'autre ou de toutes autres manières selon les types de longueur de focale choisies pour les lentilles (3) installées dans cet adapteur monolytique (129).
Le déssin (13) met en évidence l'adapteur (131) qui corres- - pond à une autre forme de réalisation de la présente invention.
Pour ce faire, l'on installe dans l'adapteur monolytique (131) Qu'un seul modulateur cyclique (2), et qu'une seule lentille à échelons en (128). Sauf que cette lentille à échelon (128) n'est pas positive en
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référence à sa construction optique, mais cette lentille à échelons (128) est négative en référence à sa construction optique.
Cela signifie q'un observateur par exemple (23), se saisissant manuellement de cette lentille négative (128) toute seule, et regardant au travers de la partie spires concentriques, après avoir choisi le côté correspondant, Le dit observateur (23) en braquant la dite lentille (128) vers des objets quelconques, verra les images de ces objets comme s'il regardait au travers d'une vitre ; sauf que les caractéristiques optiques de longueur de focale entre autre de la dite lentille (128) feront que les images regardées par l'observateur (23) auront des tailles différentes par rapport à la réalité.
Cela dit, le fonctionnement de cet adapteur monolytique (131) est le suivant : Selon l'obsturateur cyclique (2) du déssin (13), l'on attribut pour convention d'exemple, l'arbre (127) du déssin (14), et la pomme (20) du déssin idem (14), de la manière suivante : la trajectoire des rayons lumineux de l'arbre (127) pour les spires (15) de la lentille négative (128). Et la trajectoire des rayons lumineux de la pomme (20) du déssin (14) aux parties plates (14) de la lentille négative (128).
Il est important de préciser avant toute chose que cet adapteur (131) ne comporte pas de lentille (4) agrandisseuse d'image.
Lors d'une phase de fonctionnement générée par la source en (10), et le modulateur cyclique en (2), un observateur verra simultané- - ment : l'image de l'arbre (127) en retrait visuellement du monitor (17) donc, comme si l'arbre (127) du déssin (14) était installée derrière le monitor (17 du déssin (14) ; et la pomme (20) du déssin (14) selon un format d'image vidéo normale.
L'adapteur monolytique (130) du déssin (15) représente une autre forme de réalisation de la présente invention ; puisqu'il associe un seul modulateur cyclique (2) installé au milieu de deux lentilles à échelons : l'une en (3), et l'autre négative en (128).
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La lentille négative (128) est installée côté source en (10), ses spires (15) orientées côté observateur en (9). La lentille (3) de ce déssin (15) a elle aussi ses spires orientées côté observateur en (9)
Pour convention d'exemple, l'on attribut la trajectoire des rayons lumineux de l'arbre (127) du déssin (16) aux spires (15) de la lentille négative (128) et les spires de la lentille (3) du déssin (15) à la pomme (16) du déssin (16). Ainsi, et selon le mode de fonctione- - ment de l'obsturateur cyclique (2) du déssin (15), l'observateur (23) du déssin (16) verra simultanément l'image de l'arbre (127) du déssin (16) en retrait du monitor (17) de ce même déssin, du fait des caractè- - rustiques optiques de la lentille négative (128) ; et l'image de la pomme (16) du déssin (16) au devant de l'adapteur (130) du déssin (16) selon une flotabilité immatérielle déjà précédemment expliquée au sein du présent descriptif. Cet adapteur monolytique (130) ne comporte pas de lentille (4) agrandisseuse d'image.
Selon un mode de réalisation dépouillé de la présente inven- - tison, les déssins ( (17), et (18) mette en évidence l'adapteur monolyt. L- - que (108) qui, d'une manière générale étant à même d'entrer dans le cadre d'une intégration, et donc d'une commercialisation extrêmement facile en regard des nombreux exemples précisés dans les déssins suivants : (20,21, 22,23, 24,25, 26,27, 28,29).
L'adapteur monolytique (108) ne comporte pas de modulateur cyclique à cristaux liquides (2). Seuls sont installés : la filtration anti-reflets et anti-radiations en (5), et (6). Ainsi que deux lentilles (37) à échelons, munies de leurs spires (15) au complet sans de zones plates intercalées. ; l'on visualise également concernant cet adapteur (108), une lentille (4) agrandisseuse d'images. les longueurs de focales et autres caractéristiques optiques de ces deux lentilles à échelons en (37) sont telles que pour un observateur (23) du déssin (18), il se matérialise une sorte de sphère immatérielle très visible dont l'utili- -sation sera largement intégrée comme effet visuel surprenant pour les diverses applications qui seront expliquées selon les déssins allant de : (20), à (29).
Ce présent monolyte adapteur ne génèrera, du fait de sa cons- - truction qu'une seule image immatérielle spatialement stabilisée au devant de son écran. Sauf que cette image immatérielle flottera à l'in- - térieur de la sphère immatérielle (59) du déssin (18). En conclusion, il s'agit, concernant cet adapteur (108) d'un mode de réalisation particu-
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- lier de la présente invention au sein du présent descriptif.
D'après le déssin (19), l'intêgration de l'adapteur monoly- tique (108) provoque pour un observateur (23), un effet visuel surpre- - tant ; puisque l'observateur (23) voit la pomme (16) immatérielle flotter selon son front d'ondes stabilisées à l'intérieur de la sphère immatérielle (59) de ce déssin (19).
Ce présent mode particulier de réalisation inhérent à la présente invention se caractérise par les intégrations et applications expliquées selon la lecture détaillée ci-après :
Le déssin NO (20) intègre l'adapteur monolytique (108) muni d'un bras articulé multipositions. Le patient devant être observé
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et, ou opéré en (43) se voit recouvert par une matière noire mat de pré- - fèrence comportant en (132), un orifice laissant seulement entrevoir l'oeil (133) du patient (43). L'observateur (23) manipulera l'adapteur monolytique (108) inclus dans son boitier adapteur (18) de façon à placer le présent adapteur monolytique (108) au dessus de l'oeil fil33) du patient (43). La lampe (110) aura pour fonction d'éclairer l'oeil du patient (43) ; Cette figure (13) du déssin (20) met en évidence une possibilité d'étude ophtalmologique pour des médecins éventuellement orientés vers la chirurgie.
Dès que l'oeil (133) du patient (43) selon la figure (13) de ce déssin (20) sera éclairé suffisemment, l'observateur constatera : l'existance de l'oeil immatériel (39) selon un front d'ondes stabili- -sées ; cet oeil (39) occupant une portion spatiale au devant du mono- - adapteur (108) parfaitement constatable selon les qualités de ce mode de réalisation (108) dans le cadre de la présente invention.
Le bras articulé (40) multipositions permettra diverses mani- - pulsations pour l'observateur (23). La figure (11) du déssin (20) montre le patient avant d'être recouvert par la matière noire mate. Le déssin (12) montre le patient (43) recouvert par la matière noire mate.
De préférence, le patient (43) doit être recouvert de cette matière noire mate de façon à ce que la trajectoire des rayons lumineux issus de son oeil (133) éclairé par la lampe (110) soit le seul élé- - ment pris en compte par le montage et les caractéristiques optiques du monolyte adapteur (108).
De ce fait, il sera facile pour l'observateur (23) ou d'autres si ils étaient présent d'observer attentivement l'oeil (39) immaté- - riel du patient (43), voir même d'opérer cet oeil (43) à l'aide de
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bistouri, ou scalpel électroniques intéractifs comme le montre le dés- -sin (38) du déssin (21). Ce déssin (21) présente à tître d'exemple in- - dicatif et non limitatif une séquence opératoire immatérielle.
Cette séquence selon le déssin (21) comporte les éléments sui- - vantes à titre d'exemples indicatifs et donc non limitatifs :
Un observateur (23) qui pourraît tout aussi bien être un mé- - deçin ophtamologue, un scalpel électronique (38) intéractif par rapport aux plaques émettrices infrarouges multipoinsts (42) et les plaques réceptrices infrarouges multipoints (45). Ainsi, à l'intersection de chaque ligne infrarouges multipoints générées par les émetteurs (42), la pointe intéractive du scalpel électronique (38) provoquera une réac- - tien programmée par l'informatique software et hardware conçues pour ce dispositif. Toutes les liaisons électroniques sont assurées par l'in- -terface (41). Naturellement, l'informatique spécialisée pour ce dispo-
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-sitif gère aussi : les émetteurs et récepteurs infrarouges à lignes intéractives, les images du monitor (17) et le scalpel électronique (38) Le fonctionnement du scalpel électronique est le suivant : A chaque intersection de au moins deux lignes infrarouges générées par les émetteurs (42) installés selon un angle de 45 , si le scampel élec- - tronique intéractif (sa pointe) entre en contact avec cette intersec- - tison, alors, selon la programmation installée, il se produira une intéraction en relation directe avec l'image de l'oeil immatériel (39). occupant une portion spatiale identifiable par l'oservateur (23).
Les lignes infrarouges des émetteurs (42) se situant à la même hauteur que l'oeil immatériel.
Le déssin (22) est un mode de réalisation très particulier de la présente invention. Ce montage du séssin (22) comporte : pour exemple indicatif et non limitatif : Quatre monitors en (17), Quatre adapteurs monolytiques (108), un distributeur de cables vidéo (121), un appareil de visualisation déjà connu et commercialisé en (122).
Cette présente application et intégration de l'adapteur (108) à la lecture de la description détaillée ci-après :
Tout d'abord, l'appareil de visualisation (122) permet de projeter sur des écrans vidéo, ou sur des écrans installés contre des murs, ou d'autres systèmes, des images, ou des objets réels posés su- l'écran (123) de l'appareil de visualisation (122).
Par voie de conséquence, et de préférence selon un détail qui n'est pas représenté sur l'écran (123) de l'appareil (122), donc, le
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écran (123) de l'appareil (122) sera de préférence de couleur sombre et mate. Comme la particularité technique de l'appareil (122) est de recevoir n'importe quels objets et, ou images sur son écran (123) pour ensuite les projeter sur n'importe quels monitors vidéo, et, ou informatique, et, ou écrans classiques installés contre des murs ;..
Alors, il sera aisé d'installer devant chaque monitor (17) du séssin (22) accompagnant le présent descriptif de la présente invention ; donc : un adapteur monolytique (108).
Lors de l'installation par exemple d'un verre (117) et d'une clef (118) ces (deux objets étant réels ; ), sur l'écran (123) de l'ap- - pareil de visualisation (122), les observateurs (23) verront grâce à l'adapteur (108) les images immatérielles du verre (117), et de la clef (118) occuper une portion spatiale au devant des adapteurs monolytiques qui coiffent les monitors (17).
Cette opération venant d'être décrite peut aussi se réali- - sen à l'aide d'un classique rétroprojecteur. Dans ce cas là, seules, des images quelconques installées sur fond sombre pourront être vues par les observateurs (23), mais pas des objets ; puisque c'est la parti-
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- cularité de l'appareil (122) connu et déjà commercialisé. Cet appareil comportant selon le déssin (22) un miroir très spécial en (124).
Selon le déssin NO (23), le monolyte adapteur ou adapteur monolytique (108) est installé selon le déssin NO (23) et la figure (14) dans la partie supérieure du panneau (STOP). L'adapteur monoly- - tique (108) étant intégré à l'intérieur de ce panneau (STOP) (72), l'information (STOP) servant de source en mode électroluminescent dans ce cas là, la dite information (STOP) apparaîtra pour l'observateur (23) immatériellement en (71) à l'intérieur de la sphère immatérielle en (59). Cette présente adaptation figure (14) du déssin (23) est ex- - pliquée à tître d'exemple indicatif et non limitatif. Puisque cette présente adaptation de la figure (14) comportant l'adapteur monolytique (108) peut tout aussi bien s'intégrer dans toute sortes de systèmes présantant une information de sécurité, et, ou publicitaire. D'autant plus que grâce à l'intêgration de l'adapteur monolytique (108), l'angle de vue pour un ou plusieurs observateurs (23) dépasse les 100.
Selon le même déssin (23), la figure (15) montre encore un nouveau mode d'intégration de l'adapteur (108). En (68) l'adapteur (108) est installé dans un mur ne laissant apparaître que sa surface externe La source étant constituée : Soit d'un objet : une voiture jouet éclairée
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ou autoéclairée par une source lumineuse, ou l'image vidéo de la voiture (70) installée à l'intérieur du mur. Ce pourrait être n'importe quel au- - tries objets que la voiture ; cet exemple de la figure (15) du déssin (23) et de la voiture (70) est donné à titre indicatif et non limitatif.
Selon toujours à titre indicatif et non limitatif, la figure (15) du déssin (23) montre l'intêgration de l'adapteur monolytique (108) dans le sol devant l'observateur (23). ce montage est strictement iden- - tique que l'intêgration dans le mur ; sauf qu'il est dans le sol.
Avantageusement, ces deux montages mur et sol de l'adapteur (108) dans cette figure (15) du déssin (23) prouvent que la présente invention est à même de livrer toutes sortes d'informations indicatives au sein de toutes sortes de domaines.
Selon le déssin (24), le monolyte adapteur (108) est intégré dans un mur au devant de l'observateur (23). Cet adapteur monolytique est recouvert d'un miroir sans tain : (73). L'observateur (23) se voit normalement dans ce miroir sans tain (73), mais en même temps, le flacon de parfum (74) immatériel selon un front stabilisé constatable, occupe une portion de l'espace au devant du miroir sans tain (73) et au devant de l'observateur (23). Cet exemple d'intégration dans un mur de l'adapteur monolytique (108) recouvert par le miroir sans tain (73) est donné à titre d'exemple indicatif et non limitatif.
Selon le Déssin (25), la figure (17) montre l'intêgration du monolyte adapteur (108) dans le couvercle d'une casserole (en 99).
Toujours à titre d'exemple indicatif et non limitatif, l'on remarque les aliments immatériels en (100) à l'intérieur de la sphère immatérielle (59) caractérisant l'adapteur (108).
Selon toujours le déssin (25), les figures : (16,18, 19) sont également données à titre d'exemples indicatifs et donc non limi- -tatif : Aussi, et selon la figure (16), Le monolyte adapteur (108) est installé devant l'entrée d'une boite contenant : en (9o) donc, le mono- -lyte adapteur, en (96) la source de l'heure en diodes électroluminesc- - entes, ; en (59), l'on constate la présence de la sphère immatérielle (et en (97), l'heure immatérielle selon son front stabilisé occupant une portion spatiale située au devant de l'adapteur monolytique (108).
Selon la figure (18), le monolyte adapteur (108) est installé devant une boite contenant une pomme réelle (104) éclairée par la source lumineuse (105). En (59) l'on remarquera la sphère immatérielle (Et en (16) la pomme immatérielle incluse dans la sphère immatérielle (59).
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Selon la figure (19) du déssin (25), le montage est identique par rapport au déssin (18), sauf que la pomme est remplacée par une photo (102) immatérielle contenue dans la sphère immatérielle (59)
Selon le déssin (26) et les figures 20,21, 22,23) montrant l'intêgration de l'adapteur monolytique (108) selon les intégrations spécifiques données à titre d'exemples indicatifs et non limitatifs, l'on remarquera selon le déssin de la figure (21) du déssin (23) l'ap- - partition immatérielle selon son front d'ondes stabilisées du gigot immatériel (82) à l'intérieur de la sphère immatérielle (59).
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En (77) le monolyte adapteur (108) est intègre à l'intérieur de la porte de four d'un appareil de cuisson. En (109) selon cette fi- - goure (21, l'on remarquera les chiffres d'informations immatériels en source par diodes électroluminescentes ; grâce à un petit adapteur (108) installé au devant de cette source de la cuisinière appareil de cuisson.
Selon le déssin (26) et sa figure (20), le monolyte adapteur (108) est intégré devant une veilleuse pour enfants en (78).
En (81) selon cette figure (20), l'on remarque le bonhomme immatériel (81) contenu dans la sphère immatérielle (59).
Selon la figure (23) du déssin (26), le monolyte adapteur (108) est installé à la surface d'une table ; en (76). L'hélicoptère (79) se situe à l'intérieur de la sphère immatérielle (59).
Selon la figure (22) du déssin (26), le monolyte adapteur (108) est installé dans un pèse-personne en (75). Ainsi, lors d'une pesée, l'information immatérielle (80) sous forme de chiffres dans ce cas là apparaitra à l'intérieur de la sphère immatérielle (59).
Selon le déssin (27), les figures qui représentent l'intègra- - tien de l'adapteur monolytique (108) donnent des exemples qu'à titre exclusivement indicatif et non limitatif. SOIT : les figures 24,25, 26.
La figure (24), montre l'installation de l'adapteur monoly- - tique dans un mur comme pour la figure (15) du déssin (23), sauf que la lampe immatérielle (88) remplace la voiture immatérielle (70) du déssin (23). En (87), la figure (24) du déssin (27), montre donc cet application du monolyte adapteur (108).
Les figures (25), et (26), représentent une intégration du monolyte adapteur (108) selon le même système que la figure (21) du déssin (26). Le déssin (de la figure (25) représente un lave vaisselle.
Le déssin de la figure (26) représente un lave linge.
Selon le déssin (28), les figures (27,28, 29, 30) représen-
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- tent l'intégration de l'adapteur monolytique (108) dans les signaux optiques selon la figure (28) ; puis, dans un téléphone fixe, figure 27), puis, dans un téléphone mobile, figure 30), puis, dans un combiné de radio CD laser figure 29.
Ces exemples selon le déssin (28) et ses figures : 27,28, 29,30 sont donnés à titre d'exemples indicatifs et donc, non limitatifs.
La figure (28) du déssin (28) représente donc l'intégration de l'adapteur monolytique dans les signaux lumineux d'un véhicule.
Dans ce cas précis, il s'agit des phares, mais ce pourrait être les feux clignotants, ou les feux de positions, ou les feux de recul, ou les feux antibrouillard ou autres.... En (90), l'on remarque- -ra le phare immatériel contenu dans la sphère immatérielle (59).
En (89), l'adapteur (108) intégré.
Selon la figure (27), Le correspondant homme ou femme est inclus dans la sphère immatérielle (59). Le monolyte adapteur (108) étant installé en (95) dans un téléphone combiné non mobile. Selon la figure (30) du déssin (28), le monolyte adapteur (108) est intégré en (93).
Selon la figure (29) le monolyte adapteur (108) est intégré en 91) ; selon une annimation de leeds immatériel synchronisés ou non avec la musique. en (92).
Selon le déssin (29) inclus dans le cadre du descriptif de la présente invention, et concernant l'adaptation de l'adapteur monoly- - tique (108), ; cet exemple du déssin (29) n'est donné qu'à titre indi- catif et donc non limitatif.
Ce déssin (29) mets en évidence l'installation d'un grand adapteur monolytique (108), dans un mur (112), de plantes dans leur bac en (114), d'une trajectoire optique en (27), une femme immatérielle en (115), un écran plasma en (113), d'un miroir traditionnel en (28) ;
Le fonctionnement de cette intégration de l'adapteur monoly- - tique (108) au sein de ce déssin (29) est le suivant :
L'écran plasma (113) délivre l'image vidéo de la femme (115).
Puis, le cheminement de la trajectoire optique des rayons lumineux de l'image vidéo du plasma (113), cette trajectoire optique (27) heurte le miroir (28) installé selon un angle de 45 ou l'avoisinant. Puis, le chemin optique en (27) traverse l'adapteur monolytique (108) qui, de par ses principales caractéristiques optiques déjà expliquées trans- - forme l'image vidéo provenant de la source plasma (113) en une image immatérielle de la femme (115) en un front d'ondes stabilisées et aussi
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identifiables dans une portion spatiale constatée par l'observateur (23) Les applications de ce montage du déssin (29) intégrant le monolyte adapteur (108) peuvent être nombreuses ; Et, à titre d'exemples indicatifs et non limitatifs :
Les défilés de mode immatériels, la conversation en duplex avec des personnes étant en réalité ailleurs, le discour d'un homme vu par une assemblée et le professeur enseignant un cours à ses élèves....
Selon tous les exemples donnés à titre indicatifs et non limitatifs au sein des déssins : (20), (21), (22), (23, (24), (25), (26), (27), (28), (29) ; et leurs figures : 11,12, 13,14. 15,16, 17, 18, 19, 20,21, 22,23, 24,25, 26,27, 28,29, 30, L'adapteur monolytique (108) cités dans tous les déssins et figures ci-dessus, peut donc être cons- -truit dans toutes sortes de grandeurs selon les adaptations et intégra-
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. 1 - tiens rencontrées sous toutes leurs formes de quelques natures qu'elles soient.
D'autre part, selon tous les exemples donnés à titre indicatifs ; et donc non limitatifs, et, selon les figures de (ll) onze à (30) trente, et les déssins de (20) vingt à (26) vingt six, c'est l'adapteur monolytique (108), qui est intégré selon les différentes adaptations citées.
De ce fait, et de façon avantageuse, les autres types d'adap- - tueurs cités et expliqués au sein du présent descriptif dans le cadre de la présente invention ; donc, les autres adapteurs monolytiques ; SOIT :
L'adapteur monolytique : le (11), puis le (129), puis le (130), puis le (131) peuvent remplacer chacun à leur tour ou ensemble d'une façon combinée de multiple manières l'adapteur monolytique (108) ; de même que l'adapteur (108) peut lui aussi être combiné avec les autres adapteurs monolytiques (11,129, 130, 131, de multiples manières ceci, au sein de tous les déssins et figures cités au sein de cette page.
Pour que les explications concernant tous les adapteurs qui entrent dans le cadre de la présente invention, d'une part, et ses principaux modes de réalisations d'autre part soient bien comprises, voici ci-dessous un tableau récapitulatif des adapteurs monolytiques :
La présente invention est décrite de ce fait en référence aux monolytes adapteurs ou adapteurs monolytiques suivants selon les déssins agrémentant le présent descriptif : 1) Déssin pour l'abrègé.... Adapteur monolytique (11) 2) Déssin NO 1.... Adapteur monolytique (11)
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3) Déssin NO 2.... Adapteur monolytique (11)
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4) Déssin NO 3.... Adapteur monolytique (11) 5) Déssin NO 4.... Adapteur monolytique (11) 6) Déssin NO 5.... Adapteur monolytique (11) 7) Déssin NO 6.... Adapteur monolytique (11) 8) Déssin NO 7.... Adapteur monolytique (11) ou : 108,129, 130,131.
9) Déssin NO 9.... Adapteur monolytique (11) 10) Déssin NO 10.... Adapteur monolytique (11)
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11) Déssin NO 11.... Adapteur monolytique (11) 12) Déssin NO 12.... Adapteur monolytique (129) 13) Déssin NO 13.... Adapteur monolytique (131) 14) Déssin NO 14.... Adapteur monolytique (131) 15) Déssin NO 15.... Adapteur monolytique (130) 16) Déssin NO 16.... Adapteur monolytique (130) 17) Déssin NO 17.... Adapteur monolytique (108) 18) Déssin NO 18.... Adapteur monolytique (108) 19) Déssin NO 19.... Adapteur monolytique (108) 20) Déssins N de 20 à 35.... Adapteurs monolytique (108) Pour conclure ce tableau, voici la correspondance des différents adapteurs monolytiques avec leurs caractéristiques propres à chacun dans le cadre des divers modes de réalisation de la présente invention. a) Adapteur monolytique (11).. Soit : Une image vidéo ou lèrement jaillissante. et une image immatérielle.
Les deux images étant interactives entre elles. b) Adapteur monolytique (108).. Soit : Une seule'image flottant immatériellement selon un front d'ondes stabilisées. c) Adapteur monolytique (129).. Soit : Deux images immatérielles intéractives entre elles. d) Adapteur monolytique (130).. Soit : Une image négative et une image immatérielle. intéractives entre elles. e) Adapteur monolytique (131).. Soit : Une image négative, et une image vidéo normale. interactives entre elles Les adapteurs : (11), (108), (129),. (130), (131), sont construit avec des matières dont voici ci-après une description à titre d'exemples indicatifs et non limitatifs : Cette description concernant les lentilles à échelons
Soit : U. V. T. acrilic, polycarbinate, rigid vinyl, U. V. F. acrylic, Polyuréthane IR 6, Polyuréthane IR 5, Polyuréthane IR 1.2, Polyuréthane IR 4.7, Polyuréthane IR3, Polycarbonate, P. P. M. A.
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Figure img00340001
*A titre d'exemples indicatifs et non limitatifs, voici pour trois matières les indices de réfractions :
ACRYLIC VINYL RIGIDE POLYCARBONATE
1.49 1.54 1.586 Pour ces mêmes matières, voici à titre d'exemples indicatifs et non li- - imitatifs la température de service maximale : (degrés centigrades).
ACRYLIC VINYL RIGIDE POLYCARBONATE
80 70 120
Dans le cadre de la présente invention, l'adapteur monolytique (108) qui est l'un des principaux modes de réalisations, trouvera sa place au sein d'un concept réunissant des aptitudes à délivrer deux im- - ages interactives entre elle tout en offrant la possibilité de se pré- - sentez sous un mode pliant.
Ce concept expliqué à titre d'exemples indicatifs et non limi- -tatifs concerne les déssins : (30,31, 32,33, 34,35.).
Ce concept sera mieux compris à la lecture détaillée de plus- - sieurs modes de réalisation ci-après donnés à titre d'exemples indicatifs et non limitatifs.
Le déssin NO (30) montre une vue de face d'un monitor (17) dont l'écran (32) affiche tout d'abord l'image normale vidéo de l'arbre (19), et en même temps, l'image vidéo normale de la pomme (29) elle même présentée visuellement sur un fond de préférence le plus sombre possible.
Cette image générée par l'écran du monitor (17) est reliée à une unité de jeux par exemple, et, ou à un logiciel de C. A. O, ou D. A. O, ou P. A. O, par exemple. Et, par convention d'exemples, ces deux images l'arbre, (19), et la pomme (29) du déssin (30) sont intéractives entre elles ; C'est à dire que que le hardware et le logiciel d'utilisation permettent par exemple, de provoquer des aller et retours de la pomme dans l'arbre, et, ou, en même temps, des branches et, ou des feuilles de l'arbre (19), peuvent très bien apparaître à la place de la pomme (29) ; toutes formes de combinaisons étant possibles comme lors d'une séquence de C. A. O : (Conception assistée par ordinateur.)
De nos jours, les logiciels informatiques existants autorisen de multiples combinaisons de constructions et d'assemblages de toutes sortes de choses dans de multiples domaines. Cela n'est plus un secret pour personne.
Cela dit, le déssin (31) montre une coupe de ce concept incluant le monolyte adapteur (108). Selon ce déssin (31), l'on observe en (26) l'emplacement de la vitre semi-réflèchissante selon un angle de
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Figure img00350001

45 par rapport à l'écran (32) du monitor (17).
En (59) l'obervateur (23) constatera l'existance de la sphère immatérielle (59) propre et particulière aux caractéristiques de la lentille (108) expliquée au sein des déssins : (17,18, 19), ac- - compagnant le présent descriptif.
La trajectoire des rayons lumineux (27) provenant de la source écran du monitor (17), cette trajectoire des rayons lumineux (27) véhiculant l'image de la pomme (29) sur fond sombre du déssin (30). Cette pomme (29) dont les rayons lumineux la véhicule, par incidence du miroir (28) au travers du monolyte adapteur (108), puis, par incidence toujours, entre en contact avec la vitre semi-réflèchissante (26), pour ensuite se stabiliser spatialement en (16) déssin (31) dans une portion de l'espace constatable par l'observateur (23).
Le miroir (28) du déssin (31) est installé à 45 dans le sup- - port (134).
Naturellement, pour l'observateur (23) du déssin (31) 1'image de l'arbre (19) du déssin (30) apparaît normalement ; puisque la vitre semi-réflèchissante (26) du déssin (31) laisse passer la lumière des images vidéo du monitor (17). C'est d'ailleurs l'une des caractèristi- -ques bien connues des vitres semi-réflèchissantes.
Pour précisions : le déssin (30) représente de face deux images : Celle de l'arbre (19), et celle de la pomme (29). Cela dit, au devant de l'observateur (23), ce sont les mêmes images. Sauf que celle de la pomme (29), véhiculée comme venant d'être expliqué, apparaît aux yeux de l'observateur (23) du déssin (31) stabilisée immatériellement en (16), du déssin (31).
Le déssin (31) représente en (135) les parties articulées permettant à l'ensemble figurant sur le déssin (31) de se replier.
Cet ensemble du déssin (31) comportant : La vitre semi-réflè- - chissante (26), le support (134), l'adapteur monolytique (108), le miroir (28), est indépendant du monitor (17) ; et peut donc s'adapter facilement à un autre monitor, ou écrans de tous types.
Le déssin (32) montre une vue en perspective cavalière du déssin (31).
L'on y retrouve exactement les mêmes éléments ; De ce fait, l'observateur (23) du déssin (32) visualise la pomme (16) flottant immatériellemnt devant lui, selon une portion de l'espace identifiable L'arbre (19) du déssin (32) est vue par l'observateur (23) du déssin (32)
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Figure img00360001

naturellement au travers de la vitre sans tain (26).
En supposant que l'observateur (23) du déssin (32) se trouve devant cet ensemble du déssin (32) avec un logiciel de jeux, il aura alors la possibilité grâce à son joystick (60) de provoquer des actions comme s'il jouait réellement du fait que les deux images pomme (29), et arbre (19) dans le contexte de ce déssin (32) sont totalement intérac- -tives et donc pilotées par le même logiciel ; Ce dit logiciel pouvant être construit, et, ou, existant pour n'importes quelles autres applications autres qu'un logiciel de jeux cité simplement pour exemple indicatif et non limitatif.
Le déssin (33) démontre une situation qui reprend le déssin (32) en perspective cavalière, mais avec trois monolytes adapteurs (108) au lieu de un seul, et aussi, trois images sur fond sombre au lieu d'une seule comme c'était le cas avec la pomme.
Le fonctionnement de cet ensemble du déssin (33) est identique au fonctionnement du déssin comportant l'ensemble (inclus au sein du déssin (32) ; sauf que trois images : La paire de lunette (35), la voiture (126),, et la pomme (29) ont leurs images vidéo sur fond noir ou sombre qui, de par la trajectoire des rayons lumineux de leurs propres images en (27) ; passant au travers de l'adapteur monolytique (108), via, le miroir ( (28) et via la vitre semi-réflèchissante (26), apparaissent à l'observateur (23) selon le déssin (33), en mode immatériel à front d'ondes stabilisées en (70) pour la voiture, en (34), pour la paire de lunette, et en (16) pour la pomme. Selon toujours ce déssin (33), en (23), l'observateur voit donc l'image normale de l'arbre (19), et trois images qui peuvent facilement être intéractives entre elles selon les types de logiciels employés ; Cestrois images immatérielles peuvent tout aussi facilement être intéractives de multiples manières avec'arbre en (19) ; de même que l'observateur (23) grâce à son joystick (60) peut facilement intervenir d'une manière intéractive selon le, ou les types de logiciels employés.
Le déssin (33) comporte trois adapteurs monolytique (108), mais il pourrait tout naturellement en comporter qu'un seul ou plusieurs, ou, plus de trois comme c'est le cas au sein du déssin (33).
Comme pour les explications du déssin (32) toutes formes de combinaisons de logiciel et de combinaisons d'images sont possibles..
Les déssins (34) et (35) mettent en évidence le même dispo- sitif que les déssins (30,31, 32,33) Sauf que les deux images inté-
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Figure img00370001

- tractives de la pomme (29) du séssin (34) et de la paire de lunette (35) du déssin (34) sont toutes les deux sur fond de préférence sombre ;
Il s'ensuit, selon le déssin (35) que l'observateur (23) voit deux images immatérielles grâce à deux adapteur monolytiques (108) de tailles différentes l'un par rapport à l'autre.
L'observateur (23) du déssin (35) voit la paire de lunette (34) du déssin (35) flotter immatériellement selon un front stabilisé, et occuper une portion d'espace derrière la vitre semi-réflèchissante et devant l'écran du monolyte adapteur (108) installé au devant de l'écran du monitor (17). En (33) facultativement, l'on observera la présence de mousse anti-reflets.
L'observateur (23) pourra, malgré que ce ne soit pas mentio- -nné sur le déssin (35) jouer et manipuler à volonté son joystick (60) d'une manière intéractive et jouer avec ses images selon les types de logiciels employés. Les déssins (34, et 35), représentent une configu- - ration avec deux images ; il pourrait en avoir plus de deux intéracti-- - vers entre elles.
L'ensemble des déssins (30,31, 32,33, 34,35) expliquent des intégrations du monolyte adapteur (108) selon plusieurs situations d'images systématiquement intéractives entre elles ; Toutes ces images pourraient tout aussi bien ne pas du tout être intéractives entre elles et, ou ne l'être que partiellement.
De même que selon l'ensemble des déssins (30,31, 32,33, 34, 35), seul, l'adapteur monolytique (108) est utilisé.
De ce fait, et selon un ensemble d'explications non illustrées au sein du présent descriptif, tous les autres adapteurs monolytiques soit : le (11), le (129), (130), (131), pourraient faire l'objet d'une intégration seuls ou combinés entre eux de multiples manières avec aussi l'adapteur (108), au sein des déssins expliquant diverses situa- - tisons, soit : les déssins : (de 30 à 35).
De même que tous les adapteurs monolytiques (li), (108), (129), (130), (131), pourraient être combinés entre eux ou seuls, et, ou de multiples manières au sein d'applications identiques, et, ou, avoisi- - niant les situations visualisables et déjà expliquées au sein des déssins : (10, II, 14,16, 20,21, 22,23, 24,25, 26,27, 28,29,) ; Ces multiples combinaisons n'étant pas illustrées au sein du présent descriptif. L'adapteur monolytique (11) constituant la base de la pré- - sente invention, les adapteurs monolytiques : (108), (129) (130) et (131)
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Figure img00380001

constituant les autres modes de réalisation de la présente invention ; chaque mode de réalisation peut et comporte des adaptations et aussi des destinations expliquées au sein du présent descriptif.
Cela dit, les adapteurs (11,108, 129,130, 131), peuvent aussi être partiellement démontés et combinés totalement et, ou par- - tiellement les uns avec les autres de multiples manières selon des, et pour des destinations et, ou adaptations n'étant pas illustées dans des déssins accompagnant le présent descriptif tant il y a de solutions et tant il y a d'adaptations et de destinations diverses.
Tous les adapteurs monolytiques expliqués au sein du présent descriptif dans le cadre de la présente invention permettent pour un ou plusieurs observateurs des visions sans lunettes spéciales ou autres systèmes et, ou dipositifs qulconques.
A tître d'exemples indicatifs et non limitatifs, voici ci- - après un tableau récapitulant les lentilles à échelons, appelées aussi lentilles de fresnel utilisées pour les besoins de la présentes inven-
Figure img00380002

- tien et ses divers modes de réalisation selon les adapteurs monolyti- - quels (11), (108), (129), (130), (131).
Sachant que la lentille à échelons (3) installée de diverses manières selon les adapteurs monolytiques ; et comportant donc comme expliqué au sein du présent descriptif un agencement de une spire sur deux ; une fois sur deux, l'emplacement de la spire ayant été remplacé par une partie plate. Que cette dite lentille à échelons (3) apparaît au sein du tableau ci-après selon des indications livrées à titre indi- catifs et non limitatifs.
Ces lentilles à échelons pouvant être de différentes grandeurs et de différentes épaisseurs en fonction des adaptations et applications En prenant pour exemple un écran classique informatique de 17 pouces, les lentilles à échelons utilisées dans le cadre de la présente inven- - tien sont de cette grandeur, mais peuvent être tout aussi bien plus grandes, ou plus petites.
Selon une représentation non illustrée sur les déssins ac- - compagnant le présent descriptif, les lentilles à échelons utilisées et commentées peuvent être installées dans les différents adapteurs monolytiques pas forcément d'une manière plane ou l'approchant d'une façon générale ;
Pour ce faire, les dites lentilles à échelons utilisées et commentées peuvent être installées de façons convexes ou concaves.
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Figure img00390001

Tableau des caractéristiques optiques des lentilles à échelons utilisées dans le cadre de la présente invention et selon ses divers modes de réalisations ; l'ensemble étant donné à tître indicatif et donc
Figure img00390002

non limitatif :
Figure img00390003

Distance Nombre de Points plans clartée distance Focale spires/r conjugués conjugués visuelle objet 123 0. 508 381. 00 126. 2 0. 508 402. 00 172. 2 0. 508 387. 20 182. 5 0. 508 365. 00 762. 0 0. 508 infini 762. 00 889. 00 1200. 0 0. 112 infini 1200. 00 1701. 80 1000. 0 0. 112 infini 1000. 00 1295. 4 780. 0 0. 112 infini 780. 00 1066. 80 698. 7 0. 508 infini 698. 70 889. 00 - 762. 0 0. 508 infini-762. 00 440. 00 110. 2 0. 508 infini 110. 20 163. 80 50. 8 0. 229 infini 50. 80 76. 20 206. 0 0. 508 infini-206. 00 302. 00 - 186. 0 0. 508 infini-186. 00 269. 00
Figure img00390004

Selon une représentation non illustrée au sein des déssins qui accompagnent le descriptif de la présente invention, en prenant pour référence le déssin NO (1) comme exemple, l'espace vide existant entre les deux lentilles à échelons (3) peut contenir un liquide neutre dans lequel circule des particules métalliques, et conductrices de courant électrique. Ce liquide peut tout aussi bien ne pas être neutre. D'autre part, les particules métalliques peuvent très bien ne pas l'être, pourvu qu'elles soient conductrices d'électricité, si elles sont autres.
Cela dit, ce liquide contenant des particules conductrices en électricité contiennent aussi des particules phosphorèscentes.
Dés que l'on appliquera une tension électrique dans ce li- - quid, d'une manière alternée, et, à tître d'exemples non limitatifs et indicatifs de 5 (cinq) fois par seconde, les particules conductrices d'électricité entraîneront avec elles en s'affolant les particules phosphoréscentes (qui elles aussi pourraient être conductrices en élec- - tricité,), ionisant ainsi les particules phosphoréscentes, et, par voie de conséquence, changeant 5 (cinq) fois par seconde la longueur focale des, ou de la lentille (3).
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Figure img00400001
Avantageusement, et, pour plus de commodité, cette fréquence de 5 fois par seconde peut être moins ou plus selon les exigeances qui sont envisagées. Pour une utilisation permettant à un observateur de mieux se rendre compte de l'inscidence de ce montage, par convention d'exemple indicatif et non limitatif, l'observateur a la possibilité de choisir lui même la fréquence.
Cela dit, l'observateur enclenche la mise sous tension du dispositif ; le liquide chargé de ses particules conductrices d'électri- - cité et de ses particules phosphoréscentes en nombre suffisant, modifient la focale (sa longueur) de) ou des lentilles à échelons (3) ; ce pou- - rrait être aussi n'importe qu'elles autres lentilles de fresnel à éche- - longs, mais aussi n'importe qu'elles autres matières pour d'autres destinations et d'autres adaptations quelles qu'elles soient.
L'observateur pourra ainsi constater, selon la tension et l'ampèrage appliquées au dit liquide installé entre les deux lentilles (3) du déssin (1) pour l'exemple, des changements de focale (la longueur) qui, par voie de conséquence généreront des jaillissements immatériels à fronts stabilisés changeants et différents les uns des autres selon, donc la tension électrique et l'ampèrage appliqués.
Les particules phosphoréscentes pouvant être remplacées par d'autres particules autres que phosphorescentes.
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Figure img00410001
REFERENCES REFERENCES DES DESSINS ACCOMPAGNANT LE PRESENT DESCRIPTIF : Déssin pour l'abrégé .... Dessin de base de l'invention.
1) Déssin NO 1..., Base de l'invention, et fréquences alternées.
Figure img00410002
2) Déssin NO 2..,. Montage de l'invention mince et compacte.
3) Déssin NO 3.... Vue aérienne du modulateur cyclique à zones.
4) Déssin NO 4.... Modulateur cyclique (2) installé milieu.
5) Déssin NO 5.... Modulateur cyclique (2) installé milieu.
6) Déssin NO 6..,. Démonstration front d'ondes stabilisées.
7) Déssin NO 7.... Filtration anti-reflets, anti-radiations.
8) Déssin N 8.... Filtration anti-reflets, anti-radiations.
9) Déssin N 9 .... Montage Adapteur monolytique (11) en 2 images 10) Déssin N 10 .... Applications jeux vidéo, et C. A. O.
11) Déssin NO 11..., Application en mode de contrôle aérien.
Figure img00410003
12) Déssin NO 12.... Modulateur cyclyque pour 2 images flottantes.
13) Déssin NO 13.... Modulateur cyclique pour images négative et images vidéo normales.
14) Déssin NO 14.... Démonstration monitor vidéo avec image néga- - tire et image vidéo normale.
15) Déssin N 15 .... Modulateur cyclique pour images négatives et images flottantes.
16) Déssin NO 16 .... Démonstration monitor vidéo avec image néga- - tire et image flottante.
17) Déssin NO 17.... Modulateur cyclique en coupe NO (108).
18) Déssin N 18.... Modulateur cyclique en coupe, sphère immaté- - rielle.
19) Déssin N 19.... Monitor vidéo avec adapteur monolytique (108) 20) Déssin N 20 .... Dessin pour ophtalmologie.
21) Déssin N 21 .... Dessin pour Ophtalmologie.
22) Déssin N 22 .... Dessin pour multivision des objets flottants.
23) Déssin N 23.... Applications du monolyte adapteur (108).
24) Déssin N 24.... Applications du monolyte adapteur (108).
Figure img00410004
25) Déssin NO 25.... Applications du monolyte adapteur (108).
26) Déssin NO 26.... Applications du monolyte adapteur (108).
27) Déssin NO 27.... Applications du monolyte adapteur (108).
28) Déssin NO 28.... Applications du monolyte adapteur (108).
29) Déssin NO 29.... Applications du monolyte adapteur (108).
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Figure img00420001
30) Déssin NO 30.... Ecran monitor, et images pour vision 2 plants.
31) Déssin NO 31..., Montage pliant pour images en deux plants.
32) Déssin NO 32 ".'Vue perspective montage images en 2 plants.
33) Déssin NO 33..,. Montage en perspective pour 1 image vidéo normale, et 3 images immatérielles.
34) Déssin NO 34.... Monitor vidéo avec écran 2 images fond noir.
35) Déssin NO 35.... Montage avec adapteur (108) pour deux images immatérielles intéractives.
36) Déssin NO 36.... Vue aérienne d'un modulateur cyclique (2) coiffant une lentille à échelons comportant alternativement : une spire concentrique, puis une partie plate, et ainsi de suite... Le modulateur cyclique du déssin (36) est lui aussi alterné de la même manière, c'est à dire d'une façon concentrique ; et non en ligne comme le déssin (3).
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Figure img00430001
REFERENCES 1. Support latéral du monolyte.
2. Modulateur cyclique à cristaux liquides selon un état flip flop synchronisé avec images vidéo 25 fois/8
3. Lentilles à échelon dite de fresnel, en version spéciale, soit : une spire sur deux.
4. Lentille à échelon comportant toutes ses stries ; utilisée ici en tant qu'agrandisseuse d'image et de préfocalisation.
5. Filtre tamise de lumière.
6. Revêtement direct sur les spires d'un filtre tamis de lumière.
7. Zone opaque : la lumière ne passe pas, sauf si l'électronique programme cette zone en mode translucide.
8. Zone translucide : la lumière passe, sauf si l'électronique programme cette zone en mode opaque.
9. Côté observateur du monolyte.
10. Côté source d'image du monolyte.
11. Monolyte : ensemble de base de l'invention correspondant au déssin de l'abrègé. Une image vidéo normale + une image en jaillissement 12. Liaison vers interface électronique de gestion des masques flip flo (l'un ou l'autre état, mais jamais les deux).
13. Monolyte en coupe.
14. Partie plate de la lentille à échelon de fresnel.
15. Spires de la lentille de fresnel à échelon.
16. Image immatérielle de la pomme.
17. Monitor vidéo.
18. Adapter.
19. Image vidéo de l'arbre : Une fois sur deux : 25 images seconde.
20. Image vidéo de la pomme : une fois sur deux : 25 images seconde.
Figure img00430002
21. Graphique de la couche anti reflets : (figure 5).
22. Graphique de la couche conductible transparente : (Figure 6) 23. Observateur.
24. Réflexion.
25. Radiation.
26. Vitre semi réflèchissante.
27. Trajectoire optique.
28. Miroir.
29. Image vidéo de la pomme sur fond noir.
30. Sens du mouvement latéral du monolyte.
31. Boîtier du dispositif.
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Figure img00440001
32. Ecran monitor. 33. Mousse anti reflets.
34. Paire de lunettes immatérielles.
35. Image vidéo de la paire de lunette, sur fond noir.
36. Ligne vidéo de séparation des deux images : lunettes et pomme.
37. Lentille à échelon, dite de fresnel, spires au complet.
38. Scalpel électronique à pointe intéractive.
39. Image immatérielle de l'oeil.
40. Bras articulé multipositions.
41. Interface entre le scalpel électronique intéractif, et le logiciel pilotant le monitor vidéo.
42. Emetteurs : plaques de rayonnement infrarouges multipoints.
43. Patient devant être observé, et, ou opéré.
44. Cache de couleur sombre et mat entourant l'oeil.
45. Récepteurs : plaque réceptrice multipoints.
46. Pointillés confirmant bien la séparation des zones plates par rapport aux dents : stries, spires des lentilles à échelon de fresnel.
47. Image vidéo de la pomme sur fond noir.
48. Image vidéo de l'oeil sur fond noir.
49. Alternance des images.
50. Trajectoire en direct des rayons lumineux.
51. Trajectoire déviée des rayons lumineux.
52. blocage des rayons lumineux par les zones opaques, de cristal liquide.
53. Immage du (8) immatériel.
54. (8) : digit matériel en mode électroluminescent.
55. Digit du (8) Electroluminescent constituant la source matérielle.
56. Verre dépoli le plus proche de l'adapter, receuillant une image floue.
57. Verre dépoli en bonne position receuillant l'image nette décalée spatialement du (8) immatériel dont la source est : (55).
58. Verre dépoli le plus éloigné de l'adapter, et donc de la source (55) receuillant une image floue.
59. Sphère immatérielle.
60. Joystick de télécommande de jeu.
61. Image vidéo du tank.
62. Image immatérielle de l'avion.
63. Image vidéo normale ou en 3D de l'ensemble mécanique.
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64. Image immatérielle de la pièce mécanique devant être travaillée et, ou observée, ou autres par l'opérateur C. A. O.
65. Lignes de repères d'altitudes des aéronefs.
66. Aéronefs immatériels.
67. Ensemble de contrôle d'altitude et de direction.
68. Monolyte Adapter intégré dans un mur.
69. Monolyte Adapter intégré dans le sol.
70. Petite voiture immatérielle.
71. Le mot (S. T. O. P. ) immatériel.
72. Panneau stop avec son Monolyte Adapter intégré en son intérieur.
73. Miroir sans tain installé devant un monolyte Adapter installé dans le mur.
74. Flacon de parfum immatériel.
75. Monolyte Adapter intégré en mode pèse personne.
76. Monolyte Adapter intégré dans une table.
77. Monolyte Adapter intêfré dans la porte d'un four de cuisinière.
78. Monolyte Adapter intégré en mode : Veilleuse pour enfant.
79. Hélicoptère immatériel.
80. Chiffres immatériels.
81. Bonhomme immatériel.
82. Gigot immatériel.
83. Monolyte Adapter intégré dans la porte d'un lave linges.
84. Monolyte Adapter intégré dans la porte d'un lave vaisselle.
85. Linge Immatériel.
86. Vaisselle immatérielle.
87. Monolyte Adapter intégré en mode luminaire.
88. Lampe immatérielle.
89. Monolyte Adapter intégré dans phare de voiture.
90. Phare immatériel.
91. Monolyte Adapter intégré à un poste de radio dans la partie leed synchronisée avec la musique ou les paroles.
92. Annimation des leed immatériels.
93. Monolyte Adapter intégré dans un téléphone portable.
94. Correspondant, homme ou femme immatériel.
95. Monolyte Adapter intégré dans un téléphone combiné.
96. Source en diodes électroluminescentes.
97. Diodes électroluminescentes immatérielles.
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Figure img00460001
98. Monolyte Adapter intégré en mode (l'heure immatérielle). 99. Monolyte Adapter intégré dans le couvercle d'une casserole.
100. Aliments immatériels.
101. Monolyte Adapter intégré dans un cadre photo.
102. Photo immatérielle.
103. Monolyte Adapter construit en mode objet quelconque immatériel.
104. Image source de la pomme ; ce pourrait être aussi une vraie pomme.
105. MOde d'éclairage de la source.
106. Monolyte Adapter construit et intégré en mode jeux vidéo.
107. Monolyte Adapter intégré et construit en mode C. A. O intèractif.
108. Monolyte simple.
109. Chiffres d'informations immatériels en diodes électroluminescentes.
110. Lampe d'éclairage de l'oeil du patient (un homme dans ce cas là)/.
111. Espace constaté entre le digit matériel et le (8) image nette receuilli par le verre dépoli NO 57.
112. Mur.
113. Ecran Plasma 114. Plantes dans leurs bac.
115. Femme immatérielle.
116. Porte virtuelle.
117. Verre à pied réel..
118. Clef réelle.
119. Verre à pied immatériel.
120. Clef immatérielle.
121. Distributeur cable vidéo.
122. Appareil de visualisation.
123. Ecran de l'appareil de visualisation.
124. Miroir supérieur.
125. Dispositif monolyte adapter construit avec 3 éléments fixes ou mobiles permettant les flottements immatériels de 3 images simultanément.
126. Image de la voiture en mode vidéo sur fond noir.
127. Image de l'arbre (12i) vu loin, derrière le monitor vidéo (17).
120. Lentille négative.
129. Monolyte deux jaillissements d'images.
130. Monolyte, une image négative + une image en jaillissement.
131. Monolyte, une image négative, + une image normale vidéo en +.
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Figure img00470001

132. Matière sombre de préférence et, ou noire mate.
133. L'oeil du patient.
134. Support.
135. Parties articulées.

Claims (10)

  1. Figure img00480001
    REVENDICATIONS 1. Dispositif pour la formation d'au moins deux images intéractives entre elles, l'une des deux images apparaissant être en sustentation immaté- -rielle selon un front d'ondes identifiable et pouvant être stabilisé, l'une des deux images visuellement et spatialement décalée de sa sou- - race originelle, caractèrisé en ce qu'il comporte selon le déssin (l) et le déssin pour l'abrègé : Deux lentilles à échelons (3) dont les spires (15) sont alternativement remplacées une fois sur deux, donc, par une partie plate (14), ces deux lentilles (3) étant installées, leurs spires (15) et leurs parties plates (14) en opposition, donc, se faisant face ; ces deux lentilles (3) étant recouvertes en (5) et en (6) d'une filtration anti-reflets et anti-radiations ; ce dit dispositif compor- - tant également une lentille à échelons (4) installée côté source des images en (10), ses spires étant au complet, cette lentille (4) ayant pour fonction essentielle d'agrandir les images provenant du côté de la source en (10), le présent dispositif comportant aussi en (2) deux modulateurs cycliques (2) dont les zones (7) et (8) installées linéaire- - ment selon déssin (l) et (abrègé) ont leurs largeurs au moins égales à la largeur des spires (15) et des parties plates (14) des deux lentil- -les à échelons (3) comme visualisé sur le déssin (l) et (l'abrègé) ces zones (7) et (8) devenant alternativement opaques ou translucides grâce à la technologie des cristaux liquides, et selon une fréquence d'au moins 25 fois par seconde en plus ou en moins, cette fréquence étant synchronisée avec l'apparition de deux images (déssin NO 9), un arbre (19), et une pomme (20) devenant immatérielle en (16) ; la pomme et l'arbre apparaissant à tour de rôle chacun à leur tour une fois sur deux 25 (vingt cinq) fois par seconde en plus ou en moins synchronisés avec les deux modulateurs cycliques à cristaux liquides en (2), l'image de l'ar- - bre restant plus ou moins à la surface de l'écran de l'adapteur mono- -lithique (11) du déssin (9), l'image de la pomme flottant immatérielle- - ment en (16) devant l'observateur (23), les deux images de la pomme (16) et de l'arbre (19) étant intéractive grâce à une unité informatique adaptée, donc appropriée.
  2. 2. Dispositif selon la revendication (N l) caractèrisé par le fait que les zones (7) et (8) ont leurs largeurs au moins égales à la largeur des spires (15) et des parties plates (14) des deux lentilles à échelons (3), mais que ces largeurs pourraient être plus grandes ou plus petites,
    <Desc/Clms Page number 49>
    plates (14) des lentilles à échelons (3), l'image de l'arbre appairai- - usant à peu près à la surface de l'écran de l'adapteur monolytique (11), l'instant suivant, la trajectoire des rayons lumineux de la pom- -me (20) passera par les spires (15) des deux lentilles à échelons (3) apparaissant sous un mode immatériel (en 16) grâce à l'incidence de la longueur de focale des spires (15) et de leurs angles (selon le ta- - blau technique des lentilles à échelons) existant au sein du présent descriptif) ; L'image de la pomme (16) et de l'arbre (19) apparaissent sur l'écran du monitor (17) alternativement (49) chacune à leur tour, et ceci, 25 (vingt cinq) fois par seconde ; selon par exemple un film vidéo synchronisé électroniquement et, ou informatiquement avec les deux modulateurs cyclique (2) installés, l'un coiffant la partie plane, côté observateur (9), l'autre modulateur cyclique (2) coiffant la partie plane de la lentille à échelons (3) placée côté source d'images (en 10), et du fait que, la pomme et l'arbre apparaissent 25 fois par seconde, il est naturel que l'observateur (23) ne verra que deux images en même temps, l'une de l'arbre à peu près à la surface de l'écran du monitor (17) du déssin (9), l'autre image de la pomme immatérielle (16) flottant devant l'observateur (23), l'arbre et la pomme étant ou n'étant pas intérac- - tifs selon un programme informatique qui, de par la conception de la présente invention est le même pour les deux images pomme (16) arbre (19) l'ensemble des objets, arbre, pomme, voiture, lunette, avions, etc... pris pour exemples d'images intéractives ou non au sein du présent descrip-
    Figure img00490002
    la correspondance des largeurs des zones à cristal liquide (7) et (8) par rapport aux largeurs des spires (15) et des parties plates (14), devant être quand même suffisemment précise pour que la trajectoire des rayons lumineux (déssin N l) et (déssin pour l'abrègé) (50) (51), ne débordent, et n'interfèrent pas sur les côtés provoquant ainsi des parasites de lumière non désirés, la trajectoire des rayons lumineux provenant côté source en (10) d'images passera ou ne passera pas par les spires (15) et parties plates (14) selon le cycle d'obsturation des zones (7) et (8) des deux modulateurs à cristaux liquides (2) dont les zones (7) et (8) travaillent symètriquement, en même temps et de concert, selon une fréquence de 25 fois par seconde en plus ou en moins, cette fréquence synchronisée avec l'apparition de deux images côté source en (10), et, pour convention d'exemple, selon la synchronisation, la trajectoire des rayons lumineux de l'arbre (19) passera par les parties
    Figure img00490001
    <Desc/Clms Page number 50>
    - tif est à titre indicatif et non limitatif ; par ailleurs, selon le cycle de 25 fois par seconde des deux modulateurs cycliques (2) synchromisés avec l'apparition des images pomme et arbre provenant de la source (en 10), la trajectoire des rayons lumineux (50) (51) : pour l'arbre, c'est la trajectoire (50), et pour la pomme, la trajectoire (51), les zones opaque une fois sur deux ( (7) et (8) bloquent la trajec- - toire des rayons lumineux grâce à l'obsturation cyclique de cristaux liquide des deux modulateurs (2) ; les figures (3) et (4) du déssin (2) montre l'assemblage des différentes parties constituant ainsi l'adap- - tueur monolytique (11) expliqué au sein du déssin (l), et du déssin pour l'abrègé ; le déssin (3) selon ses figures (5) et (6) montre une vue aérienne d'un monolyte adapteur (ll) coiffant une lentille à échelon (3) la figure (5) montre particulièrement une vue éclatée en coupe ; le déssin (36) montre une vue aérienne d'un autre mode de disposition des zones à cristaux liquides (7) et (8) installées d'une façon concentrique, alors que la figure (6) du déssin (3) montre un mode de disposition des zones à cristaux liquide (7) et (8) d'un modulateur (3) installées d'une façon linéaire ; de préfèrence, l'invention optera pour l'exemple de la figure (32) du déssin (36) pour ses différents modes de réalisation.
    Figure img00500001
  3. 3. Dispositif selon la revendication (N 1) et la revendication NO (2), caractèrisé par le fait que la présente invention comporte avantageu- - sement des revêtements anti-reflets et anti-radiations en (5) et (6), en (6), le revêtement épouse les formes des spires (15) et les parties plates (14) de la lentille (3) située côté source image en (10), ce re- - vêtement couvre en (5) la partie plane de la lentille (3) installée côté observateur en (9) ; Ces revêtements pourrait tout aussi bien ne couvrir qu'une seule, ou plusieurs parties planes ou spires (15) ou parties plates (14) des lentilles (3) et (4) constituant le monolyte adapteur (11), ou tous les autres adapteurs monolytiques constituant les différents modes de réalisation de la présente invention ; toutes
    Figure img00500002
    formes de combinaisons étant possibles ; mais, de préférence, ce revê- - cement anti-reflets et anti-radiations est installé selon les empla- - cements (5) et (6) pour des raisons physiques en rapport avecla tra- - jectoire des rayons lumineux issus du côté source des images (10) ; De même que ce revêtement anti-reflets et anti-radiation pourrait tout aussi bien être totalement et, ou partiellement intêgré, noyé,, et ou mélangé avec la matière constituant les lentilles à échelons
    <Desc/Clms Page number 51>
    - tien (5) pour bloquer jusqu'à 99. 99 % des radiations électro-magné- - tiques ; la couche de filtration (5) côté observateur peut d'une faç- -on avantageuse être recouverte à tître d'exemples indicatifs et donc non limitatifs d'un miroir sans tain, d'un tissu aux mailles fines, et, ou d'un papier transparent et, ou semi transparent.
    Figure img00510002
    installées au sein des adapteurs monolytiques (li), (108), (129), (130), et (131) constituant la présente invention, et ses différents modes de réalisation ; ces revêtements anti-reflets, et anti-radiations, adaptés pour la présente invention, contribuent à aténuer dans de très fortes proportion, de l'ordre de 99.99 % la réflexion et l'éblouis- - serment selon les explications contenues au sein du présent descrip- - tif agrémentées des déssins (7) et (8) selon leurs figures (7) (8) du déssin (8) et la figure du déssin (7) comportant en coupe le mono- -lyte adapteur (11) et son monitor (17) ; les contraintes occulaires étant aussi considèrablement attènuées ; de préfèrence, un enduit cond- - acteur cordon de mise à la masse sera intégré à la couche de filtra-
    Figure img00510001
  4. 4. Dispositif selon l'une quelconque revendications de (1) à (3), caractèrisé par le fait que selon l'adapteur monolytique (11) visua- - lisé, et expliqué au sein des déssins : (pour l'abrègé), (1), (2), (3), (7), (8), (9), (36), ce dit adapteur monolytique (11) caractérise la base essentielle de la présente invention en mettant en évidence, la multi-
    Figure img00510003
    - adaptation de l'invention, sa compacité, sa minceur, sa légèreté, tout en autorisant la formation de au noir. s deux images intéractives entre elles ; ce qui, par voie de conséquence permet, selon le déssin (10) figure (9) à un observateur (23) de manipuler un joystick de com- - mande de jeux vidéo (joystick 60) totalement intéractif pour les 2 images constituant la scène d'exemple pour l'exemple indicatif et non limitatif, soit : l'avion immatériel (62), et le tanck (61), l'observa- - tueur (23) ayant la possibilité selon le programme informatique de jeux de provoquer des réactions précises de l'avion (62) par rapport au tanck (61), l'adapteur monolytique (ll) étant installé au devant de l'écran du monitor (17) ; de même que, selon ce même déssin (10), la figure (10) met en évidence un programme de C. A. O., (conception assis- - tés par ordinateur ; l'observateur (23) a tout loisir de travailler sa pièce mécanique (64) immatérielle, avec son clavier d'ordinateur relié sur la figure (10) de ce déssin (10) comme visualisé par un cordon ; la pièce mécanique (63) figurant sur l'écran du monitor (17)
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    Ce dispositif du déssin (11) peut : out aussi bien être réalisé avec l'adapteur (129) du déssin (12) ; ce dispositif du déssin (ll) pourait tout aussi bien servir à de multiples autres applications.
    de la figure (10) étant, comme pour l'exemple précédent (figure (9), intéractive avec la pièce mécanique (64), ce qui autorise l'observateur (23) à provoquer des aller et retour de la pièce mécanique (64) tout en la travaillant selon ses directives professionnelles et aussi, la puissance de calcul de son ordinateur ; cet exemple de C. A. O. pourat tout aussi bien être un exemple de P. A. O, ou de D. A. O, à titre d'ex- - semples indicatifs et non limitatifs ; dans tous les cas, l'adapteur monolytique (11) sera toujours installé au mieux devant un écran de monitor vidéo, ou autres ; Le déssin (11) met en évidence un exemple de construction à tître indicatif et non limitatif, regrouppant, 4 monitor vidéo, il pouraît y en avoir moins ou plus, installés d'une manière horizontale, les uns si possible à côté des autres en (17), ces monitors vidéo (17) selon ce déssin (ll) pouraît être installés de multiples autres manières ; chaque monitor vidéo coiffés d'un adapteur monolytique (11), générant chacun deux images immatérielles, qui, sur le déssin (11) matérialisent des aéronefs ( (66) ; en (65), l'obsei.'a- - tueur (23) pouvant à la fois, visualiser et contrôler les repères d'altitude en (65), la présence en miniature des aéronefs (66) ainsi que visuellement leurs positions respectives dans une portion spa- - tile située au dessus des quatres adapteurs monolytiques (11) qui coiffent les monitors (17) ; selon ce déssin (11), cette reproduction d'un morceau d'espace aérien en miniature peut aussi trouver d'une manière indépendante, et, ou en même temps son application pour à la fois : un contrôle aérien, un contrôle sous-marin, et un contrôle de surface de la mer, et, ou de la terre ; tout ne sera qu'une question d'adaptation, et d'organisation ; chaque aéronef (66) du déssin (11) en miniature, étant le fruit d'un signal radar codifiè, et correspon- -dant à une banque de données informatique qui calculera et prendra la décision selon la dite banque de données d'envoyer par informa- - tique les images des aéronefs correspondant à ceux volant dans la réalité sous contrôle du, ou des radars ; ce dispositif selon ce déssin (11) permet d'éviter dans la majorité des cas les risques de collision
    Figure img00520001
  5. 5. Dispositif selon l'une quelconque revendications précédente caractè- - risé en ce que la présente invention selon son adapteur monolytique
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    - sent descriptif ; ainsi, pour un observateur (23), l'image de l'arbre 127) selon le déssin (14) sera vue nettement en retrait du monitor (17) ; selon le déssin (15), deux lentilles à échelons ayant toutes les deux leurs spires (15) et leurs parties plates (14) orientées côté
    Figure img00530003
    à opaque, et ainsi de suite.... Les zones (7) et (8) étant de préférence organisées d'une façon concentrique selon le déssin (36), figure (32) ; le déssin (12) met en évidence un autre mode de ré- - alisation de la présente invention selon l'adapteur monolytique (11) cet adapteur monolytique (129) selon le déssin (12) comporte toujours la lentille (4), la filtration anti-reflets et anti-radiation en (5) et {6) occupant toujours les mêmes places, un seul modulateur cycli- - que (2) coiffe la partie plane de la lentille (3) installée du côté observateur (9), par contre, la position des deux lentilles (3) à échelons, les spires (15) de la lentille (3) côté source (10 orientées en face des parties plates (14) de la lentille (3) côté observateur (9) la lentille (3) côté observateur ayant ses spires (15), et parties plates (14) tournées résolument côté observateur (9) ; ce qui provoque-- -ra lors d'une séquence vidéo synchronisée à la vitesse de 25 fois par seconde le jaillissement, donc, flottement immatériel net de deux images au devant de l'écran de l'adapteur (129) ; ces deux images, étant décalées l'une par rapport à l'autre à cause des longueurs de focale différentes des deux lentilles (3). Le déssin (13) met en évi- - pence une lentille à échelons (128) dont la particularité est d'être négative selon le tableau technique présent au sein du pré-
    Figure img00530002
    (lly) se décline en plusieurs autres modes de réalisations ; dont les déssins (4), et (5), mettent en évidence la même organisation et disposition des lentilles à échelons (3), la lentille (4), et aussi le dispositif de filtration anti-reflets et anti-radiations en (5) et (6) selon ces (dessins (4) et (5) ; ces deux dits déssins (4) et (5) ne comportant chacun qu'un seul modulateur cyclique à cristaux li- -quides en (2) ; ce dernier étant installé au milieu des deux lents- -les à échelons (3) ; ces deux déssins (5) et (4) n'ayant pour seules différences que la disposition des zones (7) et (8) des modulateurs cycliques à cristaux liquides (2) 1'alternance des zones opaques et translucides étant décalées de façon à bien expliquer que, selon un cycle de 25 fois par seconde, ces zones (7) et (8) changent d'état passant alternativement d'opaque à translucide, puis de translucide
    Figure img00530001
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    (17), et l'image de la pomme immatérielle (16) au devant de l'adapteur monolytique (130) qui caractèrise cette situation.
    Figure img00540002
    observateur (9), et ayant leurs spires (15) décalées l'une par rapport à l'autre comme visualisé au sein du déssin (15), la lentille (128) de ce déssin (15) est de focale négative, la lentille (3) est de focapositive ; ce qui fait que pour un observateur (23) selon le déssin (16), ce dernier (23) verra l'image de l'arbre (127) en retrait du monitor
    Figure img00540001
  6. 6. Dispositif selon les revendications (1), (2), (3), (4), caractèrisé en ce que le déssin (17) montre une vue en coupe d'un mode de réalisation dépouillé de la base de la présente invention caractérisée par le déssin pour l'abrègé, le déssin (1), et donc, l'adapteur monolytique (ll) ; l'adapteur (108) du déssin (17) sous cette forme simplifiée ne comporte pas de modulateur cyclique (2), les deux lentilles à échelons (37) ont leurs spires (15) au complet, la lentille (4) conserve sa place, et les revêtements anti-reflets, et anti-radiations en (5), et (6) sont installés de la même manière que sur les adapteurs monolytiques (11), (129), (131), (130), toutes les qualités de minceur, de compacité, d'adaptabilité sont conser- - uvées ; la longueur de focale des lentilles (37) mettent en évidence pour l'observateur (23) du déssin (18) une sphère immatérielle (59) à l'effet surprenant, dont les applications sont commentées au sein des déssins (20,21, 22,23, 24,25, 26,27, 28,29) ; le déssin (19) montre l'adapteur monolytique (108), installé au devant du monitor (17) qui ne délivre qu'une image (47) de la pomme immatérielle (16) devant l'observateur (23) ; la pomme (16) de ce déssin (19) apparaîssant aux yeux de l'observateur (23) incluse dans la sphère immatérielle (59).
  7. 7. Dispositif selon l'une quelconque revendications de (1) à (6), caractèrisé en ce que l'adapteur (108) des déssins (17), (18), (19), est un mode de réalisation dépouillé de la présente invention qui est mise en évidence selon l'adapteur monolytique (11) ; ce dit adap- - tueur monolytique (108) ne génère du fait de sa construction qu'une seule image immatérielle spatialement stabilisée au devant de l'éc-
    Figure img00540003
    - ran de l'adapteur (108) ; Cet adapteur monolytique (108) donne av. n- - rageusement naissance à un certain nombre d'applications contenues au sein du présent descriptif, et à tître d'exemples indicatifs et non limitatifs dont voici la liste : Le déssin (20) intègre l'a- - dapteur monolytique (108) pour l'étude de l'oeil (133) du patient
    <Desc/Clms Page number 55>
    équippés d'un adapteur (108). Le déssin (28) montre, figure (27) l'in- - tègration de l'adapteur (108) dans un combiné téléphonique (95) et la figure (30) dans un téléphone portable (93) ; la figure (28) reçoit l'adapteur (108) pour la signalisation optique (90) automobile ;
    Figure img00550002
    Le déssin (21) montre l'extrapolation du déssin (20) sous une forme de simulation d'opération ophtalmologique grâce au scalpel à pointe intéractive (38), et aux émetteurs (42) et récepteurs (45). le déssin (22) distribue grâce à l'appareil de visualisation direct (122) vendu dans le commerce, 4 images pour exemples indicatifs et non limitatifs ; identiques (117), et (118), devant chaque monitor (17), coiffés chacun de l'adapteur (108) ces 4 images étant incluse immatériellement au sein des sphères (59). La figure (14) du déssin (23) montre l'intègration d'un adapteur (108) dans un panneau pour la sécurité routière (72) ; la figure (15) du déssin (23) montre deux intégrations de l'adapteur (108) : une dans un mur, et l'autre dans le sol au devant de l'observateur (23). Le déssin (24) montre l'intègra- - tison de l'adapteur (108) dans un mur coiffé d'un miroir sans tain (73). Le déssin (25) montre selon tout d'abord sa figure (16) un mono- -lyte adapteur (108) pour l'heure immatérielle (97) sous forme de dio- -des électroluminescentes. La figure (17), un adapteur (108) pour le couvercle d'une casserole (99). La figure (18) montre un adapteur (108) pour un transport d'objet, la pomme (16). La figure (19) montre l'adap- - tour (108) pour un cadre photo. Le déssin (26) montre l'intègration de l'adapteur (108) dans la figure (20) pour veilleuse enfant (78). La figure (21) montre l'intègration de l'adapteur (108) pour le four d'une cuisinière (77). La figure (22) montre l'intègration de l'adapteur dans un pèse personne (75). La figure (23) montre l'intègration de l'a- - dapteur (108) dans une table (76). Le déssin (27) montre l'intègra- - tien de l'adapteur (108) dans un mur figure (24) pour un luminaire (87) ; la figure (25) et (26) montre l'intègration de l'adapteur (108) dans un lave vaisselle en (84) figure (25, et la porte d'un lave lin- - ge (83). En (109), l'on retrouve les affichages d'informations
    de la figure (13), les figures (11), et (12), montrent la prépara- - tien du patient (43), avantageusement, l'observateur (23) manipule le bras articulé (40) de l'adapteur (108) pour règler sa vision par rapport à l'oeil immatériel (39) contenu dans la sphère immatérielle (59) 1'oeil (133) est éclairé par un moyen d'éclairage : la lampe (110) ;
    Figure img00550001
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    La figure (29) intègre l'adapteur (108) pour UN poste combiné radio C. D. pour annimer des leeds luminescents immatériels. Le déssin (29) met en évidence l'intègration d'un adapteur (108) combiné avec un miroir (28) qui avant de la renvoyer vers l'adapteur (108), reçoit l'image de l'écran plasma (113).
    Figure img00560001
  8. 8. Dispositif selon l'une quelconque revendications de (1) à (7) caractèrisé en ce que l'adapteur (108) trouve sa place au sein d'un concept, déssins : (30,31, 32,33, 34,35) réunissant les aptitudes pour dé- livrer deux images intéractives entre elles tout en offrant la possi- - bilié d'être éventuellement pliant, Le déssin (30) montre une image vidéo comportant une pomme (29) sur fond sombre, un arbre (19) ; le déssin (31) reçoit une vitre semi-réflèchissante (26) qui permet à l'observa- - tueur (23) de voir l'image de l'arbre (19) normalement, cette vitre (26) renvoyant en même temps l'image de la pomme (29) vers l'observateur (23) en mode immatériel (16) de la pomme ; la trajectoire des rayons lumineux de la pomme (29) est renvoyée par le miroir (28) pour ensuite passer au travers de l'adapteur (108) ; les points (135) sont articulés pour permettre à l'ensemble de se plier ; l'angle de la vitre (26) est de 45 par rapport à l'écran du monitor (17) ; ce peut être en plus ou en moins ; le déssin (32) montre une vue du déssin (31) sous forme d'une perspective cava- - fière ; Le déssin (33) montre le même principe de montage de l'adapteur (108) que les déssins (31) et (32), mais en mettant en évidence trois
    Figure img00560002
    images sur fond sombre au lieu d'une seule, et trois adapteur (108) c. u lieu d'un seul ; les images sont : la paire de lunette (34), la pomme (16) et la voiture (70) ces trois images immatérielles sont sur l'écran du monitor (17) : la paire de lunette (35), la pomme (29), et la voiture (126) Le déssin (43) montre deux images sur fond sombre du monitor (17) : Soit : la paire de lunette (35), et la pomme (29) ; ces deux images du déssin (34) se retrouvent au sein du déssin (35) en (16) pour la pomme, et en (34) pour la paire de lunette ; dans ce montage du déssin (35), deux adapteurs (108) sont installés : l'un horizontal comme sur les déssins (31,32, 33) et l'autre adapteur (108) intégré au bloc chassis adapteur (18) ; ce dit montage du déssin (35) permettant à l'observateur (23) de visualiser, d'un seul coup d'oeil deux images immatérielles entre elles grâce à un programme informatique adapté, approprié ; ce dispositif pouvant aussi comporter plus de un adapteur (108) installés horizontalement et per- - mettant ainsi de délivrer plus de une image comme la pomme (16) ;
    <Desc/Clms Page number 57>
    exactement comme le montre le déssin (33) en perspective cavalière ;
  9. 9. Dispositif selon l'une quelconque revendications de (1) à (8) carac- - tèrisé en ce que selon une représentation non immustée au sein des déssins accompagnant le présent descriptif, l'espace existant entre les lentilles à échelons (3) peut contenir un liquide neutre dans le- -quel circule des particules métalliques et conductrices d'électri- - cité ; ce liquide pourrait tout aussi bien ne pas être neutre ; les par- - ticules conductrices d'électricité pouvant tout aussi bien ne pas l'être ; ce liquide peut aussi contenir des particules phosphoréscen- - tes ; dès qu'une tension électrique est appliquée selon par exemple- une fréquence de 5 fois par seconde, les particules métalliques en- -traînent avec elles en s'affolant les particules phosphoréscentes et, par voie de conséquence changeant la longueur de focale des len- - tilles (3).
    Figure img00570001
  10. 10. Dispositif selon l'une quelconque revendication de (1) à (9) caractè- - risé en ce que l'organisation des lignes à cristaux liquide du modulateur cyclique (2) peuvent être organisées selon le déssin (3) d'une manière longitudinale (figure 6), et, ou, d'une manière concentrique selon le déssin (36) figure (32), ou de ces deux maniè- - reis combinées entre elles, ou de toutes autres façons.
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