JP2008535032A - 多平面光学装置 - Google Patents

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Abstract

複数のスペクトルを有する光を透過させるための光学装置が開示される。前記装置は、光の各部分が異なる光学器具内を透過されるようにそれぞれがスペクトルの異なるサブスペクトルに対応する複数の部分に光を回折することによって光を分解するように設計されかつ構築された複数の光学器具を含む。
【選択図】 図3a

Description

本発明は、光学の分野に関し、特に、色彩光を二つ以上のサブスペクトルへと分解することによって前記光を透過させ、それによって前記光の透過効率を改良するための方法、装置およびシステムに関する。
電子装置の小型化は昔から電子工学の分野の今も続く目標であった。電子装置はしばしば、使用者が見ることができる何らかの形のディスプレイを備えている。これらの装置のサイズが縮小するにつれて、小サイズの電子装置に適合するコンパクトなディスプレイを製造する必要性が高まる。小寸法を有する以外に、そのようなディスプレイは画像品質を犠牲にしてはならず、かつ低コストで入手可能でなければならない。本質的に、上記の特徴は矛盾しており、何か均衡の取れた解決策を提供しようとする多くの試みがなされてきた。
電子ディスプレイは、サイズがディスプレイ装置の物理的サイズによって決定される実像、またはサイズがディスプレイ装置の寸法を拡張することができる虚像を提供することができる。
実像とは、像の位置に配置された観視面に投影または表示されて(観察者が矯正眼鏡を必要としない程度まで)人間の裸眼で観察される像と定義される。実像ディスプレイの例として、陰極線管(CRT)、液晶ディスプレイ(LCD)、有機発光ダイオードアレイ(OLED)、またはスクリーン投影ディスプレイが挙げられる。実像は通常少なくとも約25cmの距離から観察されることができ、この距離は人間の目が対象の上への合焦を行なうことができる最小距離である。遠視でない限り、人間は、それより近い距離で鮮明な像を見ることができない。
一般的に、デスクトップコンピュータシステムおよび職場のコンピューティング装置はCRTディスプレイスクリーンを利用して、ユーザのために画像を表示する。CRTディスプレイは重く、嵩張り、容易に小型化されない。ラップトップ、ノートブック、または手のひらコンピュータの場合、一般的にフラットパネルディスプレイが使用される。フラットパネルディスプレイは、パッシブマトリクスまたはアクティブマトリクスパネルとして実現されるLCD技術を使用することができる。パッシブマトリクスLCDパネルは水平および垂直ワイヤのグリッドから成る。グリッドの各交点が単一画素を構成し、LCD素子を制御する。LCD素子は光を透過させるかまたは光を遮断するかのいずれかである。アクティブマトリクスパネルはトランジスタを使用して各画素を制御するものであり、より高価である。一方、アクティブマトリックスパネルは、高い消光比(暗い画素と明るい画素の間の差)および大きな数のグレーレベルを一般的に提供し、それにより高い品質のディスプレイを提供する。
OLEDフラットパネルディスプレイは、有機高分子材料から作られた発光ダイオードの配列である。既存のOLEDフラットパネルディスプレイは、パッシブおよびアクティブ両方の構成に基づいている。光の透過または反射を制御するLCDディスプレイとは異なり、OLEDディスプレイは光を放射し、その強度はそれに掛けられる電気的バイアスによって制御される。フラットパネルディスプレイはまた、CRTディスプレイに比較してコンパクトでありエネルギ効率がよいので、ミニチュア画像表示システムにも使用される。小サイズの実像ディスプレイは実像を提示する表面積が比較的小さく、したがってユーザに充分な情報を提供する能力が限られる。言い換えると、人間の目の限られた解像度のため、小サイズの実像から解明される細部の量は不充分であろう。
実像とは対照的に、虚像は観視面に投影されない像又は観視面から放射されない像と定義され、光線は像と観察者を結ばない。虚像は光学素子を通してのみ見ることができる。例えば、典型的な虚像は、収束レンズの前に、該レンズとその焦平面との間にまたはその焦平面に配置された物体から得ることができる。物体上の個々の点から放射されまたは反射した光線は、レンズを通過するときに発散し、したがって二つの光線が二つの端点を共有することがない。レンズの反対側から観察する観察者は、物体の後ろに位置し、したがって拡大された像を知覚するであろう。レンズの焦平面に位置する物体の虚像は、無限遠に投影されたと言われる。ミニチュアディスプレイパネルとレンズを含む虚像ディスプレイシステムは、25cmよりもずっと小さい距離から、小さいサイズだが高容量のディスプレイを見ることができる。かかるディスプレイシステムは、ずっと大きい距離から見た高容量で大きいサイズの実像ディスプレイシステムと同等の観視能力を提供することができる。
従来の虚像ディスプレイは多くの短所を持つことが知られている。例えば、そのようなディスプレイは快適に使用するには重過ぎるだけでなく、大き過ぎるので目立ち過ぎ、注意を散漫にし、かつ分別を混乱させるものでさえあることが悩みであった。これらの欠点は、とりわけ、実装構造内に比較的大きい光学系が組み込まれていることだけでなく、サイズ、形状、重量等のような重要な要素を適切に考慮に入れていない物理的設計にも原因がある。
最近、携帯用虚像ディスプレイにホログラフィ光学素子が使用されるようになった。ホログラフィ光学素子は結像レンズおよびコンバイナとして働き、そこで二次元の準単色ディスプレイが無限遠に結像され、観察者の目の中に反射される。全ての型のホログラフィ光学素子に共通の問題はそれらの比較的高い色分散である。これは、光源が純粋な単色でない用途では大きい欠点である。一部のこれらのディスプレイの別の欠点は、像の幾何学的形状とホログラフィ光学素子の幾何学的形状との間のコヒーレンスの欠如であり、それは画像の品質を低下させる画像配列の収差を引き起こす。
一般的に単一のホログラフィ光学素子を扱う新しい設計は、記録のために単純な球面波ではなく非球面波を使用することによって、幾何および色収差を補償する。しかし、それらは色分散の問題を克服していない。さらに、これらの設計では全体的な光学系が通常非常に複雑であり、小型化が難しい。さらに、これらの設計の結果得られる視野が通常非常に小さい。
Upatnieksの米国特許第4711512号は、画像の視準光の波面を伝達すると共に、航空機のウィンドスクリーンを通して入ってくる光線を通過させ、パイロットが見ることを可能にするように構成された、回折プレーナ光学系ヘッドアップディスプレイを記載しており、その内容を参照によって本書に援用する。光波面は、第1回折素子を介して航空機のコックピット内に配置された長尺光学素子に入射し、回折されて光学素子内で内部全反射し、かつ視準性を維持しながら第2回折素子によって光学素子からパイロットの目の方向に回折される。しかし、Upatnieksは、ディスプレイがいかにして広視野を伝達し、あるいは広域の波長に対処する(カラー画像を提供するために)ことができるかを教示していない。特に、Upatnieksは、厚い容積のホログラムの使用を教示し、これらはそれらの高い回折効率にもかかわらず狭い角度および色応答を有することが知られている。
Friesemらの米国特許第5966223号および第5682255号は、Upatnieksのものと同様のホログラフ光学装置を記載しているが、第1回折光学素子がさらに、ディスプレイ源の各データ点によって放出される波を視準する視準素子としても働き、視野全体の視野収差を補正するという追加的な態様を持ち、その内容を参照によって本書に援用する。記載された視野は±6゜であり、632.8nmの中心波長λを中心にΔλ±2nmの波長シフトに対する低い色感受性についても記載されている。しかし、Friesemらの回折視準素子はスペクトル応答を狭めることが知られており、±2nmのスペクトル範囲における低い色感度は、±20nmまたは±70nmでは受け入れられない感度になる。
Nivらの米国特許第6757105号は、多色スペクトルのために視野を最適化するための回折光学素子を提供しており、その内容を参照によって本書に援用する。光学素子は、光透過性基材およびその中に形成された線形格子を含む。Nivらは、予め定められたスペクトルを有し、かつ予め定められた視野が内部全反射を介して光透過性基材内を伝搬することを特徴とする光ビームをトラップするために、線形格子のピッチおよび光透過性基材の屈折率をいかに選択するかを教示している。Nivらはまた、光一般および特に画像をユーザの目内に透過させるために上述の回折光学素子を組み込んだ光学装置をも開示している。
Nivらの米国特許出願第10/896865号および第11/017920号は、光が回折素子を通して光透過性基材中に回折し、基材内で二つの方向に伝搬する双眼装置を開示する。次に光は左回折素子および右回折素子を通して基材からユーザの目内に回折する。この装置は、像のいくつかの部分に基づいて完全な像を推論するために人間の視覚系の周知の生理学的作用機構を利用する。左右の回折素子は、ユーザの各目に異なる非対称視野を提供するが、ユーザは、二つの非対称的な視野より広い双眼の対称視野を知覚する。
光の回折および透過効率が光の波長(色)に依存することは周知である。従来技術の虚像装置は、特定の色に対して最大の回折および透過効率を有するように設計されているが、他の色の低い回折および透過効率を妥協している。したがって、かかる装置で生じる像は、不均一な色輝度による低い品質を欠点として持つ。
したがって、上記限界を持たない、光を透過するための装置、システム、および方法の必要性が広く認識されており、それらを持つことは非常に有利であろう。
本発明の一つの側面によれば、色彩光源によって生成された光を透過させるための光学装置であって、前記光は複数の波長のスペクトルを有し、前記装置は複数の光学器具を含み、前記光学器具は、前記光を前記スペクトルの異なるサブスペクトルにそれぞれ対応する複数の部分へと分解し、前記複数の部分の各部分が異なる光学器具内で効率的に透過されるように設計されかつ構築されることを特徴とする光学装置が提供される。
以下に記述される本発明の好ましい実施態様のさらなる特徴によれば、各光学器具は、少なくとも一つの入力光学素子を有するように形成された光透過性基材を含み、前記少なくとも一つの入力光学素子は、前記光のそれぞれの部分を光透過性基材の中へ回折させ、内部全反射を介して光透過性基材内での前記光の伝搬を可能にさせるように設計されかつ構築される。
記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、異なる光透過性基材の入力光学素子はそれらの間に少なくとも部分的重複を有する。
記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、各光学器具は、装置の全水平視野に等しい同じ水平視野によって特徴付けられる。
記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、前記光透過性基材は少なくとも一つの出力光学素子を有するようにさらに形成される。前記出力光学素子は、光のそれぞれの部分を前記光透過性基材の外へ回折する一方、光の他の部分が最小の回折でまたは回折なしで出力光学素子を通過することを可能にするように設計されかつ構築される。
記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、異なる光透過性基材の出力光学素子はそれらの間に少なくとも部分的重複を有する。
本発明の別の側面によれば、ユーザに画像を提供するためのシステムであって、前記画像が複数の波長のスペクトルを有する光によって構成され、前記システムが光学装置および前記光学装置に画像を提供するための画像生成装置を含み、前記光学装置は複数の光学器具を含み、前記光学器具は、前記スペクトルの異なるサブスペクトルに対応する光の異なる部分が異なる光学器具内を効率的に伝搬し、光学装置から出射してユーザの少なくとも第一の目に入るような態様で、光を分解しかつ再構成するように設計されかつ構築されるシステムが提供される。
以下に記述される本発明の好ましい実施態様のさらなる特徴によれば、各光学器具は、異なる平面と係合する平面状光学器具である。
記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、前記複数の光学器具は第一光学器具および第二光学器具を含む。記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、前記サブスペクトルは第一サブスペクトルおよび第二サブスペクトルを含む。記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、前記複数の光学器具は第一光学器具、第二光学器具および第三光学器具を含む。
記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、前記サブスペクトルは第一サブスペクトル、第二サブスペクトルおよび第三サブスペクトルを含む。
本発明のさらに別の側面によれば、複数の波長のスペクトルを有する光を透過させる方法であって、前記光を前記スペクトルの異なるサブスペクトルにそれぞれ対応する複数の部分へと分解し、そして前記光の各部分を異なる光学器具内で効率的に透過させることを含む方法が提供される。
以下に記述される本発明の好ましい実施態様のさらなる特徴によれば、前記分解することは、前記光の各部分を実質的に排他的な(exclusive)態様で回折することを含む。
記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、前記方法は、前記複数の部分を再構成することをさらに含む。記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、前記再構成することは、前記光の各部分をそれぞれの光透過性基体の外へ回折することを含む。
記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、分解すること、透過させることおよび再構成することは、前記光を特徴付ける水平視野が維持されるような態様で行われる。
記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、前記最小の回折は10%未満の回折効率によって特徴付けられる。
記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、各光学器具の前記少なくとも一つの入力光学素子および前記少なくとも一つの出力光学素子の各々は、光線が前記少なくとも一つの入力光学素子によって光学器具の中へ回折され、そして角度維持的態様(angle−preserving manner)で前記少なくとも一つの出力光学素子によって光学器具の外へ回折されるように設計されかつ構築される。
記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、各光学器具の各出力光学素子は、それによって回折される光の予め定められた部分の輝度不均一性を減少させるように設計されかつ構築される。
記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、前記出力光学素子は複数の区分を含み、前記複数の区分の各区分は異なる回折効率によって特徴付けられる。記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、前記複数の区分の回折効率は調和級数を形成する。記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、前記区分の数は、前記出力光学素子に沿って伝搬する間のそれぞれのサブスペクトルの光線の反射の特徴的な数に等しい。
記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、前記少なくとも一つの出力光学素子は第一出力光学素子および第二出力光学素子を含む。
記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、前記少なくとも一つの入力光学素子、前記第一出力光学素子および前記第二出力光学素子は、前記光のそれぞれの部分の各光線が光学器具内で二つに分岐し、二つの実質的に平行な光線の形で前記光透過性基材を出射するように設計されかつ構築される。
記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、前記少なくとも一つの入力光学素子は独立した線形回折格子である。
記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、前記少なくとも一つの出力光学素子は独立した線形回折格子である。
記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、前記少なくとも1つの入力光学素子の前記線形回折格子および前記少なくとも一つの出力光学素子の前記線形回折格子は、実質的に同一周期を有する。
記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、前記少なくとも1つの入力光学素子の前記線形回折格子および前記少なくとも一つの出力光学素子の前記線形回折格子は、実質的に平行である。
記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、前記光のそれぞれの部分の波長と前記線形回折格子を特徴付ける周期との間の比は、1に等しいかまたは1より大きい。
記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、前記光のそれぞれの部分の波長と前記線形回折格子を特徴付ける周期との間の比は、前記光透過性基材の屈折率より小さい。
記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、前記装置またはシステムは、前記光を視準するためのコリメータをさらに含む。記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、前記コリメータは収束レンズを含む。記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、前記コリメータは回折光学素子を含む。
記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、内部全反射を特徴付ける最大回折角は、前記光透過性基材に垂直な方向に対し約80度に等しい。
記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、内部全反射を特徴付ける最大回折角は、前記光透過性基材中の予め定められた距離にわたって少なくとも1回の反射が可能となるように選択される。記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、前記予め定められた距離は約25mm〜約80mmである。
記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、前記光透過性基材の厚さは約0.5mm〜約5mmである。記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、前記光透過性基材の厚さは、前記スペクトルの最短波長の10倍より大きい。
記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、前記光透過性基材はガラスおよび透明ポリマーから成る群から選択される。
記述された好ましい実施態様のなおさらなる特徴によれば、前記水平視野は少なくとも16度、より好ましくは少なくとも20度、さらに好ましくは少なくとも24度である。
本発明は、色彩光の効率的な透過のための装置、システムおよび方法を提供することによって、現在公知の構成の欠点にうまく対処する。
別途定義されない限り、本明細書中で使用されるすべての技術的用語および科学的用語は、本発明が属する技術分野の当業者によって一般に理解されるのと同じ意味する。本明細書中に記載される方法および材料と類似または同等である方法および材料を本発明の実施または試験において使用することができるが、好適な方法および材料が下記に記載される。矛盾する場合には、定義を含めて、本特許明細書が優先する。加えて、材料、方法および実施例は例示にすぎず、限定であることは意図されない。
図面の説明
本明細書では本発明を単に例示し図面を参照して説明する。特に詳細に図面を参照して、示されている詳細が例示として本発明の好ましい実施態様を例示考察することだけを目的としており、本発明の原理や概念の側面の最も有用でかつ容易に理解される説明であると考えられるものを提供するために提示していることを強調するものである。この点について、本発明を基本的に理解するのに必要である以上に詳細に本発明の構造の詳細は示さないが、図面について行う説明によって本発明のいくつもの形態を実施する方法は当業者には明らかになるであろう。
図1は、従来技術の色彩画像表示システムの模式図である。
図2は、本発明の様々な例示的実施態様による複数の波長のスペクトルを有する光を透過させるのに好適な方法のフローチャート図である。
図3a−bは、本発明の様々な例示的実施態様による複数の波長のスペクトルを有する光を透過させるための光学装置の模式図である。
図3cは、本発明の様々な例示的実施態様による出力光学素子の模式図である。
図4は、本発明の様々な例示的実施態様による、ユーザに画像を提供するためのシステムの模式図である。
本発明は、色彩光を透過させるために使用することができる装置、システムおよび方法の発明である。特に、本発明は、ユーザの目の中に色彩虚像を効率的に透過させるために使用されることができる。
本発明の少なくとも一つの実施態様を詳細に説明する前に、本発明はその適用が、以下の説明に記載しあるいは図面に示す構造の詳細および構成要素の配列に限定されないことを理解されたい。本発明は他の実施態様を採ることが可能であり、あるいは様々な方法で実施または実行することができる。また、ここで使用する語法および用語は説明を目的とするものであって、限定とみなすべきではないことを理解されたい。
光線が光透過性基材内で移動し、その内部表面の一つに該表面の法線から測定して角度αで衝突するときに、それは該表面から反射するか、または表面から屈折して基材と接触している開放空気中に出るかのいずれかでありうる。光が反射または屈折する条件はスネルの法則によって決定され、それは数学的に次式を通して実現される。
ここでnは光透過性基材の屈折率であり、nは光透過性基材の外部の媒質の屈折率であり(n>n)、αは屈折の場合に光線が外部に屈折する角度である。αと同様に、αは表面の法線から測定される。光透過性基材の外部の典型的な媒質は、約1の屈折率を有する空気である。
一般的な法則として、基材の屈折率は、その表面に衝突する光の特定波長λに依存する。衝突角度α、屈折率nおよびnが与えられると、式1は、しばしば臨界角と呼ばれαと示されるn/nの逆正弦より小さいαに対してのみ、αの解を得る。したがって、充分に大きいα(臨界角より上)の場合、式1を満たす屈折角αはなく、光エネルギは光透過性基材内に閉じ込められる。言い換えると、光はあたかも鏡に衝突したかのように、内部表面から反射する。この条件下では、内部全反射が生じると言える。光の異なる波長(つまり異なる色の光)は異なる屈折率に対応するので、内部全反射の条件は、光が基材に衝突する角度だけでなく、光の波長にも依存する。言い換えると、一つの波長に対して内部全反射条件を満たす角度は、異なる波長に対してこの条件を満たさないかもしれない。
平面光学では、光透過性基材中に光を結合させて光が予め定められた光学距離にわたって光透過性基材内を透過するように、内部全反射の適切な条件を提供するように設計された様々な光学素子がある。一般的に、そのような光学素子は、光透過性基材の光線の入射点側またはその反対側の一表面上に配置された線形格子として製造される。線形格子は、光の波長λおよびそれぞれ光線が光透過性基材に入射するときおよび内側に回折するときの角度αおよびαに直接関係する、いわゆる格子周期または格子ピッチdによって特徴付けられる。該関係は次式によって与えられる。
公知の規約に従って、角度を表面の法線から時計回り方向に測定する場合、αおよびαの符号は正であり、そうでない場合は負である。式2のRHSの双対符合は、反対方向の回折つまり「右側への回折」および「左側への回折」にそれぞれ対応する、二つの可能な回折次数+1および−1に関連する。
光を操作するために設計されたいかなる光学素子も、光学素子が作動することができる許容された入射角の範囲によって特徴付けられる。この量は「水平視野」として文献では知られている。光透過性基材中に光を結合させて内部全反射のための条件を提供する光学素子(例えば線形格子)にとっては、水平視野は、内部全反射のための条件が満たされることができる入射角の範囲として定義される。「水平視野」は「視野」と略される。
視野は内包的に表現するか(その場合、その値は最小入射角と最大入射角との間の差に対応する)、または明示的に表現するか(その場合、視野は数学的範囲または集合の形を有する)のいずれかとすることができる。したがって、例えば、最小入射角αから最大入射角βまでに及ぶ視野φは内包的にφ=β−αと表わされ、かつ非内包的にφ=[α,β]と表わされる。最小および最大入射角は、任意の組合せで最左および最右入射角、または時計回りおよび反時計回り視野角とも呼ばれる。
Nivらへの米国特許第6757105号は、線形回折格子の視野を計算するための方法を記述しており、その内容を参照によって本書に援用する。手短かに述べると、周期dの線形回折格子については、右に回折されることができる最大視野、例えばφ=[α FOV−,α FOV+]は以下のようにして計算されることができる:
まず、臨界角αは式2において回折角αの代わりに使用される:
内部全反射のための条件(sinα=n/n)を代用することにより、以下の式4が得られる:
次に、αについて許容される最大値は例えばα Max=80°と規定され、式4は角α FOV+について解かれる:
同様の計算が左への回折のために当業者によって行われることができる。
上述の背景技術の欄で述べたように、光の回折効率は光の波長に依存する。当業者には理解されるように、回折効果が光を一つの場所から他の場所へ透過させるために使用された場合(例えば内部全反射が起こる好適な条件を提供することによって)、回折効率の波長依存性は光の透過効率にも影響を与える。従って、複数の波長のスペクトルを有する光が回折格子を通して回折される場合、光のある波長は他の波長より低い効率で回折される。
本発明は、光を分解された態様で透過させるための方法、装置およびシステムを成功裏に提供する。
図2〜4に示されるような本発明をより良く理解するため、図1に示されるような従来技術の光学システムの構造および作動に最初に言及する。
図1は、米国特許出願第10/367894号に記述される色彩画像表示システム100の断面図であり、この出願の内容は参照によって本書に援用する。システム100は三つの透明な板101,102および103を含み、これらは各々、入力回折光学素子(図1中、符号104,105および106によってそれぞれ示される)および出力回折光学素子(図1中、符号107,108および109によってそれぞれ示される)で形成されている。入力回折光学素子は、透明な板に対して垂直の方向にそれらの間で重複がないように間隔を置かれて配置される。システム100は、入力回折光学素子104,105および106にそれぞれ供給するための三つの単色画像源110,111および112をさらに含む。
従って、システム100は三つの単色画像表示システムから組立てられ、それらの各々は入力回折光学素子、透明な板、出力回折光学素子および単色画像源を有する。画像源112によって生成される赤色画像を構成する赤色光は、素子106を通して板103に入り、内部全反射によって板103を通って伝搬し、素子109から出る。画像源111によって生成される緑色画像を構成する緑色光は、素子105を通して板102に入り、板102を通って伝搬し、素子108から出る。出た直後に、緑色光線は板103に衝突し、回折なしにそれを貫通し、素子105を通って出る。同様の態様で、画像源110によって生成される青色画像を構成する青色光は、素子104を通して板101に入り、板101を通って伝搬し、素子107から出る。青色光線は板102および103をそれらの出力素子を介して貫通する。個々の赤、緑および青画像は別々に生成され、従って出口で組合せられ、目119によって色彩画像として見られる。
従って、システム100は、三つの間隔を置いて配置された単色画像源によって生成された色彩画像をユーザに提供するのに有用である。システム100では、空間的に分離された単色光ビームが個々の入力素子中に透過させられ、入射光ビームの間に重複はなく、素子104と105と106の間にも重複はない。従って、単一光ビームにおいて複数の波長の幅広いスペクトルを放射する単一色彩画像源は、システム100によっては好まれない。
本発明を創案している際に、色彩光(例えば単一色彩画像源によって放射される光)は、まず前記光を個々のサブスペクトルへと分解し、次いで異なる光学器具を使用して各サブスペクトルを透過させることによって効率的に透過されることができることが本発明者らによって理解された。
次に、本発明の様々な例示的実施態様による複数の波長のスペクトルを有する光(即ち色彩光)を透過させるのに好適な方法のフローチャート図である図2が参照される。前記方法は、ステップ10で開始され、ステップ12に続き、そこで光は複数の部分へと分解され、これらの光の各部分は異なるサブスペクトルに対応する。従って、光の分解は、特定の方向から来る色彩光線がそれぞれが異なるサブスペクトルに属する二つ以上の光線へと分解されるという意味でスペクトル分解と見なされることができる。
従って、画像の効率的な透過を可能とするために光が複数の単色画像源によって生成されなければならない従来技術のシステム100とは異なり、本発明は、単一の色彩源によって生成された色彩光ビームを透過させることができる。何故なら、本発明は色彩光ビームを複数のサブスペクトルへと成功裏に分解するからである。
サブスペクトルの数は、光線中に存在する個々の波長の数に等しい必要はないということは理解されるべきである(ただし、そのような実施態様は本発明の範囲から除外されない)。
本発明の様々な例示的実施態様では、比較的少数(例えば二つ、三つ、四つ)のサブスペクトルが使用される。二つのサブスペクトルが使用される好ましい実施態様では、一つのサブスペクトルは赤色および近赤色波長を含むことができ、もう一つのサブスペクトルは青色および近青色波長を含むことができる。三つのサブスペクトルが使用される好ましい実施態様では、追加のサブスペクトルは緑色および近緑色波長を含むことができる。本発明の様々な例示的実施態様では、サブスペクトル間にある程度の重複がある。例えば、二つのサブスペクトルの上述の実施態様では、第一のサブスペクトルは、スペクトルの赤色部分に対応する約540〜約650nmの波長を含むことができ、第二のサブスペクトルは、スペクトルの青色部分に対応する約460〜約570nmの波長を含むことができる。従って、この例示的実施態様では、二つのサブスペクトルは約30nmの重複を有する。
本書で使用する場合、用語「約」は±10%を意味する。
前記方法はステップ14に続き、そこでは光の各部分が異なる光学器具内を透過させられる。本発明の様々な例示的実施態様では、光の部分を透過させるために使用される光学器具は、異なる、好ましくは平行な平面に係合する平面光学器具である。従って、本発明の方法は異なる平面を通して異なるサブスペクトルを成功裏に透過させる。分解された光を透過させる利点は、光の各部分の透過効率がそのスペクトル範囲に調整されることができ、従って全透過効率を最適化することができるということである。
本発明の好ましい実施態様によれば、前記方法はステップ16に続き、そこではサブスペクトルは再構成されて元の光ビームのスペクトルを再構築する。以下にさらに詳述されるように、光は画像生成装置によって生成されることができ、その場合、光は画像情報を担持する。これらの実施態様では、前記方法のステップ12は画像をそれぞれが異なるスペクトル範囲を有する複数の部分画像へと分解し、ステップ16は、以前に形成された部分画像のスペクトル範囲を再構成することによって元の画像を再構築する。
前記方法はステップ18で終了する。
上述の方法ステップは図3a−bに模式的に示される光学装置20を使用して実行されることができる。装置20は複数の光学器具22を含むことが好ましい。前記光学器具は各々の部分が異なるサブスペクトルに対応する複数の部分へと光を分解する。各光学器具は光の一部分を好ましくは異なる平面で透過させる。図3a−bに示されているのは、22aおよび22bと称される二つのかかる光学器具である。図3a−b中で二つの光線24aおよび24bによって表されている光は装置20を分解された態様で透過させられる。光線24aは器具22aを透過させられ、光線24bは器具22bを透過させられる。
分解は好ましくは個々の光学器具中への光の入口で達成される。より具体的には、第一光学器具(例えば光線22a)は、光の第一部分(例えば光線24a)をその中に閉じ込め、光の他の部分(例えば光線24b)が次の光学器具(例えば器具22b)に続くことを許可するなどである。本発明の好ましい実施態様によれば、各光学器具は、一つ以上の入力光学素子28を有するように形成された光透過性基材26を含む。入力光学素子は、光のそれぞれの部分を光透過性基材中へと実質的に排他的な態様で回折する。
本書で使用する場合、用語「回折」は、透過モードまたは反射モードのいずれかにおける波面の伝搬方向の変化Δθを指す。透過モードでは、「回折」は、光学素子を通過するときの波面の伝搬方向の変化を指し、反射モードでは、「回折」は、光学素子から反射するときの波面の伝搬方向の変化を指す。好ましくは、「回折」は、反射角が入射角に等しい従来の反射の定義とは異なる伝搬方向の変化を意味する。角度の用語法では、Δθは透過モードでは90°より小さく、反射モードでは90°より大きい。
本書で使用する場合、「実質的に排他的な態様での回折」は、光の部分Xが回折され、光の他のすべての部分が回折されないかまたは部分Xの回折効率と比較して抑制された回折効率で部分的に回折されるような状況を意味する。
上述の例の例示が図3aに示されている。両方の光線24aおよび24bは器具22aの入力光学素子28aに衝突する。素子28aは光線24a(青色の線)を効率的に回折し、従って光線24aは内部全反射を介して基材26a内を伝搬する。光線24aの伝搬は、基材26aの表面からの光線24aの反射を表す青破線として示されている。光線24b(赤色の線)も基材26aに入るが、低い効率での部分的な回折のみを経験する。光線24bの部分的な回折は、基材26aの表面からの幅広い角度の反射を表す薄い赤色波線として示されている。光線24bによって担持される光エネルギの大部分は基材26a内に捕捉されず、器具22bの基材26bの方向に続き、図3aの例示的例では基材26bの入口側に形成されている入力光学素子28bに衝突する。素子28bに衝突すると、光線24bは基材26b中に効率的に回折し、内部全反射を介してその中を伝搬する。この伝搬は、基材26bの表面からの光線24bの反射を表す赤色破線として示されている。入力素子は、基材26b内の光線24bの回折角が基材26a内の光線24bの回折角より有意に小さくなるように設計されることが好ましい。本発明の好ましい実施態様によれば、入力素子は、基材26b内の光線24bの回折角が基材26a内の光線24aの回折角とほぼ同じであるように設計される。
本発明の様々な例示的実施態様では、入力光学素子は、それらの間に十分な空間的重複が形成されるように位置される。換言すれば、光透過性基材に対して垂直方向から見ると、入力光学素子は少なくとも部分的に重なり合う。入力光学素子の間の重複は、好ましくは少なくとも50%であり、より好ましくは75%であり、一層好ましくは少なくとも95%(例えば100%)である。入力光学素子の間の重複は、一つの光学素子によって効率的に回折されない光線が最小の回折または回折なしで次の光学素子に続くことを可能にする。図3aの例示的実施態様では、素子28aと28bの間の重複は、素子28aによって効率的に回折されない光線24bが素子28bに衝突することを可能にする。
素子28bへの衝突により、光線24bは基材26b中に効率的に回折し、内部全反射を介してその中を伝搬する。この伝搬は、基材26bの表面からの光線24bの反射を表す赤色破線として示されている。
図3aにおいて入射する光線は光学器具の表面に対して垂直に引かれている(上述の従来技術によればゼロ入射角)。素子28aおよび28bが線形回折格子である場合、二つの光線の回折角の間の関係は上述の式2からαを0で置換することによって置換されることができる。
ここでαD,24a,λ24a,αD,24bおよびλ24bは、それぞれ光線24aおよび24bの回折角および波長である。数値例として、もし基材26aの屈折率が1.66であり、光線24aの波長が470nmであり、光線24bの波長が620nmであり、素子28aの格子周期が389nmであるなら、素子28aへの光線の垂直な入射により、光線24aは46.7°の角度で回折され、光線24bは73.8°の角度で回折される。
素子28aの格子周期および屈折率は、光線24bが全く回折されないようにも選択されることができる。例えば、もし基材の屈折率nが=1.5であるなら、光線の垂直な入射は素子28aによる光線24bの回折を生じない。
傾斜された光線は、異なる角度で回折するかまたは全く回折しないかもしれない。かかる状況は図3bに示される。光線24aおよび24bは基材26aの表面に対して傾斜され(非ゼロ入射角)、光線24aは素子28aによって排他的に回折される。基材26bに入射する光線24bの全光学エネルギは、素子28b(光線24bのスペクトル範囲について特異的に設計されている)によって回折され、基材26b内を伝搬する。
当業者には理解されるように、入射角が光学器具の視野内でない場合、両光線は光透過性基材中に捕捉されない。
装置20は幅広水平視野によって特徴付けられることが好ましい。本発明の好ましい実施態様によれば、装置20の水平視野は、内包的表現で少なくとも16°(例えば±8°の入射角)であることが好ましく、より好ましくは少なくとも20°(例えば±10°の入射角)、さらに好ましくは少なくとも24°(例えば±12°の入射角)である。本発明の好ましい実施態様によれば、それぞれのおよび全ての光学器具は装置20の同じ視野によって特徴付けられる。この実施態様の利点は、全ての色が全視野にわたって透過されることである。
一般的に、全ての光学器具についての共通の視野は、一組の較正パラメータを選択して、較正110パラメータの特定の選択に対して全ての光学器具が実質的に同じ回折角を通して光の部分をそれぞれ回折するように光学器具を構築することによって達成されることができる。較正パラメータは、光学器具が較正される入射角、サブスペクトルの各々についての代表的な波長、光透過性基材の屈折率などであることが好ましい。図3a−bに示される構成について、サブスペクトルの代表的な波長は、器具22aについては第一の代表的な波長λであり、器具22bについては第二の代表的な波長λである。例えば、器具22aが青色および近青色波長を透過させるために設計され、器具22bが赤色および近赤色波長を透過させるために設計される場合、λは青色光の通常の波長(例えば470nm)であり、λは赤色光の通常の波長(例えば620nm)であることができる。
次に、両器具にとっての共通の視野は、器具22aに予め定められた入射角αで衝突する波長λの光線の回折角が、器具22bに同じ入射角αで衝突する波長λの光線の回折角に等しいことを要求することによって達成されることができる。基材26aおよび26bの屈折率は同じであり、較正入射角αは図3aに示されるようにゼロに設定されることが都合が良いが、これは絶対ではない。較正パラメータのかかる選択により、上述の等しい回折角は、周期dを有する線形回折格子として素子28aを構築し、周期dを有する線形回折格子として素子28bを構築することによって達成されることができる(ただし、dおよびdはd/d=λ/λを満たす)。この広い選択は、二つの以上の光学器具に一般化されることができる。例えば、三つの光学器具が使用される場合、入力素子の格子周期はd:d:d=λ:λ:λを満たすように設定されることができる。
数値例としては、例えば器具22aおよび22bによって透過されるサブスペクトルがλ=470nmおよびλ=620nmで表されることができると仮定しよう。さらに、器具22aおよび22bの両方について±12°の視野を達成することが望まれていると仮定しよう。かかる視野は、両光透過性基材について等しい屈折率および素子28aについてd=389nmのおよび素子28bについてd=513nmの格子周期を使用することによって達成されることができる。かかる条件下では、全視野内の光線は、比較的大きい回折効率でそれぞれの入力光学素子によって回折される。本発明の様々な例示的実施態様では、二つの基材は等しいまたは類似の屈折率を有し、n (λ/d+nsinα FOV+)/sinα Maxであるように選択される。基材についての屈折率が高いほど、全視野内の回折角のスパンは低くなり、好ましい構成は、回折角のスパンを最小化するかまたは減少されるために比較的高い屈折率を使用することである。この実施態様は、以下にさらに詳述されるように、器具が出力光学素子も含み出射される光の実質的に均一な輝度を得ることが望まれる場合、特に有用である。
本発明の様々な例示的実施態様では、各光透過性基材は一つ以上の出力光学素子30を有するようにさらに形成される。図3a−bに示されているのは二つの出力光学素子(各素子に対して一つずつ)であり:素子30aは基材26a中に形成されており、素子30bは基材26b中に形成されている。素子30は、装置20から外へ出る光線を結合させることによって光の個々の部分を再構成する役割を有する。入力光学素子と同様に、各出力光学素子は光のそれぞれの部分をそれぞれの光透過性基材の外へ回折し、光の他の部分を最小の回折でまたは回折なしで通過させる。例えば、光線24aは素子30aによって基材26aの外へ回折され、最小の回折でまたは回折なしで素子30bを通過される。素子30bは光線24bを基材26bの外へ排他的に回折し、二つの光線は元の光線に再構成される。
図3a−bは、光線24aが素子30bによって回折されない例示化された状況を示す。特定の光線が、光学器具の外へ回折されるべき出力光学素子の一つに成功裏に衝突するかどうかは、光の波長、入力光学素子への初期入射角、入力および出力光学素子の寸法およびそれらの間の距離、並びに光学器具の特性に依存する。とにかく、各光学器具は、予め定められた波長および予め定められた入射角の光を予め規定された回折角で最適の効率で回折するように設計されている。数値例としては、器具22bが、513nmの波長を有する赤色光を最大効率で回折することよって[−12°,+12°]の水平視野を提供するように設計されている場合、470nmの波長を有する青色光は4.8°未満の入射角では同じ器具によって回折されず内部全回折し、4.8°〜12°の入射角では比較的低い効率で回折される。
光線は、角度維持的態様で光学器具の外へ回折されることが好ましい。より具体的には、特定の光線が透過性基材の一つから回折によって出射されるのは、光線の出射角が、光線が基材に衝突した角度と実質的に等しい場合である。図3a−bを参照すると、光線24aおよび24bは基材26aおよび26b内で多数の反射を経験するが、光線の出射角はそれらの衝突角に実質的に等しく、外部媒体中での光の伝搬方向は維持されている。
本発明の好ましい実施態様によれば、出力光学素子は、それらが回折する光の部分の輝度不均一性を減少させるように設計されかつ構成されている。これは、図3cを参照して以下にさらに説明されるように、各々が異なる回折効率によって特徴付けられる複数の区分を含む出力光学素子を使用して達成されることができる。
図3cは、本発明の好ましい実施態様による反射性出力光学素子30の単純化された例示である。光線は基材26内を素子30に到達するまで伝搬し、素子30は光を基材26の外に回折する。光線によって担持される光学エネルギの一部分は素子30によって回折され、基材26から出る。光線の残りは角度を通して再指向され、それは光線の残りが基材26の他の側からの内部全反射を経験することを生じる。最初の反射後、光線は再び素子30に衝突し、そこで光線は基材26の外へ部分的に回折され、二回目に部分的に再指向される。基材26の他の側からの部分的回折および内部全反射のこの過程は素子30に沿って続く。
図3cの例示的実施態様では、光線は素子30に沿って四回の反射を経験する。出射する光線の輝度均一性を改良するために、各回折は異なる回折効率で生じることが好ましい。従って、本発明の好ましい実施態様によれば、出力光学素子の区分の数は、出力光学素子に沿った反射の数(この例では四つ)に等しい。素子30の区分はローマ数字I,II,IIIおよびIVによって示される。
本発明の様々な例示的実施態様では、出力光学素子の回折効率は調和級数(1/k,k=1,2,‐‐‐‐‐)を形成する。図3cの例では、区分I,II,IIIおよびIVの回折効率はそれぞれ素子30の最大回折効率の約25%、33%、50%および100%である。例示的目的のため、異なる光学エネルギの反射された光線が異なる種類の線を使用して図3cに示されている:元の光学エネルギの100%を担持する光線についてのものである実線、点線(75%)、破線(50%)および一点破線(25%)である。従って、四つの回折のそれぞれは光線の元の光学エネルギの25%の放出を生じ、素子30にわたる光の均一な輝度が達成される。
他方、出力光学素子が設計される波長の範囲以外の波長については、出力光学素子の幅内で異なる数の反射があり、出力光学素子にわたるこれらの波長の不均一な輝度を生じる。当業者には理解されるように、かかる構成は光の再構成を一層効率的にし、従って出力される光ビームの色歪みを減少させる。
異なるサブスペクトルについて異なる基材および異なる出力光学素子を使用することは、色特異的設計について、各色が他のサブスペクトルから独立して装置20の外へそして観察者の目の中へ均一に回折されることを可能にする。
基材内を内部全反射の二つの連続する点の間で光線によって移動された横方向距離である「ホップ長さ」を定義することができる。ホップ長さhは、回折角αおよび基材厚さtに依存し、以下の式によって定義される:
式6は、異なる基材が同じ屈折率を有さないときに使用されることができ、視野の中央角のホップ長さは一つの基材から他の基材へと異なる。かかる場合、視野の中央角ホップ長さの変動は、基材厚さtの好適な選択によって削除されるかまたは減少されることができる。
いかなる数の入力/出力光学素子も使用されることができる。追加的に、入力光学素子の数と出力光学素子の数は異なることができる。何故なら、二つ以上の出力光学素子は光学的に連通することによって同じ入力光学素子を共有することができ、逆もまたそうであるからである。本発明の様々な例示的実施態様では、入力および出力光学素子は線形回折格子であり、前記線形回折格子は同じ周期のものであることが好ましく、平行な配向で光透過性基材上に形成されることが好ましい。
入力/出力光学素子は光透過性基材のいかなる面にいかなる組合せでも係合することができる。当業者は、これは透過性及び反射性光学素子のいかなる組合せにも対応することを理解するであろう。図3a−cの例示化された構成では、全ての入力光学素子は透過性であり全ての出力光学素子は反射性であるが、これは上述の通り必ずしもその通りである必要はない。
例えば、特定の光学器具が、その光透過性基材の第一の面に形成された一つの入力光学素子および光透過性基材の第二の面に形成された一つの出力光学素子を含むと仮定しよう。さらに、光が基材の第一の面に衝突し、第二の面からユーザの目へまたは隣接する光学器具へ光を回折することが望まれていると仮定しよう。この場合、入力光学素子および出力光学素子は両方とも透過性であり、入力光学素子を通した光の入射および出力光学素子を通した光の出射を確実にする。代わりに、もし入力光学素子が基材の第二の面に形成され出力光学素子が基材の第一の面に形成されるなら、両方の素子は反射性である。
本発明の様々な例示的実施態様では、各光学器具は二つの出力光学素子を含む。この実施態様は、装置20が双眼装置として使用される場合特に有用である。この場合(各光学器具の)第一および第二出力光学素子は光をユーザの左目および右目にそれぞれ回折する。かかる構成は図4を参照して以下にさらに詳述される。
上述の通り、光は画像情報を担持することができる。理想的には、多色画像は、複数の画像要素で測定される波長の関数としてのスペクトルである。しかし、この理想的な入力は、実際のシステムではあまり達成できない。したがって、本発明の実施態様は、他の形の画像情報をも取り扱う。可視スペクトル(色域)のかなりの部分は、赤、緑、および青色光を様々な割合で混合することによって表わすことができるが、強度が異なると異なる彩度レベルになる。ときどき、色域を増大するために、赤、緑、および青に加えて他の色が使用される。他の場合、ヒトの可視スペクトル内の特定の部分スペクトル範囲を表わすために、色光の異なる組合せが使用される。
異なる形の色画像では、広スペクトル光源が使用され、カラーフィルタの使用によって画像情報が提供される。最も一般的なそのようなシステムは、補完黒色フィルタを含め、シアン、マゼンタ、および黄色のフィルタと共に白色光源を使用する。これらのフィルタの使用により、赤、緑、および青色光源を使用するものと同様のスペクトル範囲または色域の表現をもたらすことができる一方、彩度レベルは、これらのフィルタに異なる光吸収厚さを使用し、よく知られた「グレイレベル」を提供することにより達成される。
こうして、多色画像は、赤‐緑‐青(RGB)またはシアン‐マゼンタ‐黄色‐黒(CMYK)チャネルのような、しかしそれらに限定されない、3つ以上のチャネルによって表示することができる。RGBチャネルは一般的に、能動表示システム(例えばCRTまたはOLED)または光シャッタシステム(例えばDigital Light Processing(商標)(DLP(商標))、またはLEDのようなRGB光源で照明されるLCD)に使用される。CMYK画像は一般的に受動表示システム(例えばプリント)に使用される。本発明の範囲内で他の形も考えられる。
光学器具およびそれらの構成要素の数および種類は、画像を生成させるために使用されるスペクトルチャネルに従って選択されることが好ましい。例えば多色画像は、それによって放出される光の波長間の相対的な割合及び強度の多くの異なる組合せのため、色の連続スペクトルとして目に観視される赤、緑、および青色の有機ダイオードを有するOLEDアレイによって提供することができる。そのような画像の場合、三つの光透過性基材が各スペクトルチャネルに対して一つずつ使用されることができ、各基材はそれぞれのスペクトルチャネルについて設計された入力/出力光学素子で形成される。RGB画像は二つの光透過性基材のみを使用して効率的に透過されることができることも本発明者らによって見出されている。
これは、スペクトルの緑色部分が、青色および近青色光に対して指定された光学器具によって部分的に回折され、赤色および近赤色に対して指定された光学器具によって部分的に回折されるからである。一般的に、二つの基材の内へのおよび外への回折は、視野にわたる全体的な高い回折効率および輝度均一性が達成されるように補足的である。
次に図4を参照すると、この図は、本発明の様々な例示的実施態様によるユーザに画像を提供するためのシステムの40の模式的例示である。システム40は光学装置(例えば装置20)および装置20に画像を提供するための画像生成装置42を含むことが好ましい。装置20は、単眼または双眼の態様で画像情報を担持する光を透過させる。
装置20が単眼光学装置である実施態様では、装置20の光学器具22は単一の出力光学素子を含む(図3a−b参照)。装置が双眼光学装置である実施態様では、各光学器具22は二つの出力光学素子を含み、これらは光をユーザの第一の目50および第二の目52へ回折する。この実施態様では、上で詳述した通り、各入力光学素子は、各光線が、二つに分岐し、それぞれの基材内を二つの方向に伝搬し、二つの実質的に平行な光線の形で基材から出射されるように(それぞれのサブスペクトルの)光線を回折する。
本発明の様々な例示的実施態様では、システム40は、好ましくは器具42と装置20の間に配置されたコリメータ44を含む。コリメータ44は、入射光がまだ視準されていない場合、装置20に当てる前にそれを視準させるように働く。当業界で公知の任意の視準素子、例えば収束レンズ(球面または非球面)、レンズ配列体、回折光学素子等を、コリメータ44として使用することができる。視準手順の目的は、結像能力を改善することである。
収束レンズの場合、レンズに垂直にレンズの中心を通過する、典型的な収束レンズを通る光線は、光軸を画定する。レンズを通過する光線束は、この軸を中心に集まり、レンズによって適正に結像することができる。例えば光源がレンズの焦平面に位置する場合、光によって構築される画像は無限遠に投射される。
他の視準手段、例えば回折光学素子もまた結像機能を提供することができるが、そのような手段の場合、光軸はよく画定されない。収束レンズの利点は光軸を中心とするその対称性による一方、回折光学素子の利点はそのコンパクト性による。
画像生成装置42は、アナログまたはデジタルのいずれかの装置とすることができる。アナログ画像生成装置は一般的に、光源および少なくとも1つの画像担持体を含む。光源の代表例として、ランプ(白熱灯または蛍光灯)、1つ以上のLEDまたはOLED等が挙げられるが、それらに限定されない。画像担持体の代表例として、ミニチュアスライド、反射型または透過型マイクロフィルム、およびホログラムが挙げられるが、それらに限定されない。光源は、画像担持体の前(光をそこから反射させるため)、または画像担持体の背後(光を透過させるため)のいずれかに配置することができる。任意選択的に、かつ好ましくは、装置42はミニチュアCRTを含む。ミニチュアCRTは当業界で公知であり、例えばカリフォルニア州サンノゼのKaiser Electronics、Rockwell Collins businessから市販されている。
デジタル画像生成装置は一般的に、少なくとも1つのディスプレイを含む。特定のディスプレイを使用するには、追加的に光源を使用する必要があるかもしれない。デジタル画像生成装置に適した光源として、ランプ(白熱灯または蛍光灯)、1つ以上のLED(例えば赤、緑、および青色LED)、またはOLED等が挙げられるが、それらに限定されない。適切なディスプレイとして、背面照明される透過型または前面照明される反射型のLCD、OLEDアレイ、Digital Light Processing(商標)(DLP(商標))ユニット、ミニチュアプラズマディスプレイ等が挙げられるが、それらに限定されない。OLEDまたはミニチュアプラズマディスプレイのようなポジティブディスプレイは、照明用の追加光源を使用する必要がないであろう。
透過型ミニチュアLCDは例えば、マサチューセッツ州トーントンのKopin Corporationから市販されている。反射型LCDは例えば、アリゾナ州テンペのBrillian Corporationから市販されている。ミニチュアOLEDアレイは例えば、ニューヨーク州ホープウェルジャンクションのeMagin Corporationから市販されている。DLP(商標)ユニットは例えば、テキサス州プラノのTexas Instruments DLP(商標) Productsから市販されている。デジタルミニチュアディスプレイの画素分解能は、QVGA(320×240画素)以下からWQUXGA(3840×2400画素)まで多種多様である。
システム40は、比較的小さいスクリーンを有する装置の視野を拡大するのに特に有用である。例えば、携帯電話機およびパーソナルデジタルアシスタント(PDA)は、かなり小型のオンボードディスプレイを持つことが知られている。PDAはまた、カリフォルニア州パロアルトのHewlett−Packard Companyによって製造された商品名iPAQ(商標)のようなポケットPCとしても知られている。上記の装置は、かなりの量の情報をシングルフレームまたは動画の形で格納したりダウンロードしたりすることができるが、その小さいサイズのディスプレイのため、ユーザに充分な視野を提供することができない。
システム40は、データソースインタフェース43を介して装置42と通信することのできるデータソース45を含む。インタフェース43とデータソース45との間に、有線通信、無線通信、光通信、またはそれらの任意の組合せをはじめ、それに限定されず、いずれかの種類の通信を確立することができる。インタフェース43は、データソース45から画像データ(例えばビデオ、グラフィックス等)のストリームを受け取り、かつ装置42にデータを入力するように構成することが好ましい。多くの種類のデータソースが考えられる。本発明の好適な実施態様では、データソース45は、携帯電話、パーソナルデジタルアシスタント、およびポータブルコンピュータ(ラップトップ)のような通信装置であるが、それらに限定されない。データソース45のさらなる例として、テレビジョン装置、携帯テレビジョン装置、衛星受信機、ビデオカセットレコーダ、デジタル多用途ディスク(DVD)プレーヤ、デジタル動画再生装置(例えばMP4プレーヤ)、デジタルカメラ、ビデオグラフィックアレイ(VGA)カード、および多くの医療画像診断装置、例えば超音波撮像装置、デジタルX線装置(例えばコンピュータ断層撮影用)、および磁気共鳴撮像装置が挙げられるが、それらに限定されない。
画像情報に加えて、データソース45は音声情報を生成することもできる。音声情報はインタフェース43によって受信し、音声ユニット(図示せず)を用いてユーザに提供することができる。
本発明の様々な例示的実施態様では、データソース45は、符号化および/または圧縮された形でデータのストリームを提供する。これらの実施態様では、システム40はさらに、データのストリームを、装置42が認識可能なフォーマットに復号および/または圧縮解除するための復号器33および/または圧縮解除ユニット35を含む。復号器33および圧縮解除ユニット35は、希望に応じて2つの別々のユニットとして、または一体化されたユニットとして供給することができる。
システム40は、装置42の機能を制御するため、および任意選択的に、かつ好ましくは、データソース45と装置42との間の情報転送を制御するためのコントローラ37を含むことが好ましい。コントローラ37は、明るさ、色相、コントラスト、画素分解能等のような、しかしそれらに限定されない、装置42の表示特性のいずれかを制御することができる。加えてコントローラ37はデータソース45に、その動作を制御するための信号を伝送することができる。さらに詳しくは、コントローラ37は、データソース45の動作モードを活性化、非活性化、および選択することができる。例えばデータソース45がテレビジョン装置であるか、あるいは放送局と連絡している場合、コントローラ37は表示されるチャネルを選択することができる。データソース45がDVDまたはMP4プレーヤである場合、コントローラ37は、データのストリームが読み出されるトラックを選択することができる。音声情報が伝送される場合、コントローラ37は音声ユニット31および/またはデータソース45のボリュームを制御することができる。
システム40またはその一部分(例えば、装置20)を、ヘルメットまたは眼鏡のような、ただしそれらに限定されないウェアラブル装置と一体化して、好ましくは双眼装置20を手で保持する必要なく、ユーザに画像を観視させることができる。
装置20はまた、視覚矯正装置、例えば近視(近眼)を矯正するための例えば1つ以上の矯正レンズと共に使用することもできる。この実施態様では、視覚矯正装置は目と装置20との間に配置することが好ましい。
システム40またはその一部分は、既存のウェアラブル装置に取り付けるよう適応することができる。例えば、装置20はユーザの眼鏡に取り付けることのできる眼鏡クリップとして製造されることができ、または装置20は、ヘルメットのスクリーンに取り付けることのできるヘルメットアクセサリとして製造されることができる。
上述の実施態様のいずれにおいても、システムまたは装置は、データソースまたは画像データを伝送することのできる他の装置へのアドオンとして提供することもできる。さらに、本実施態様はまた、データソース、画像生成装置、双眼装置、および任意にウェアラブル器具を含むキットとして使用することもできる。例えばデータソースが通信器具である場合、本実施態様は通信キットとして使用することができる。
上記実施態様はいずれも、光学器具22、さらに具体的には入力/出力光学素子および光透過性基材の賢明な設計によって、適正に実現することができる。
例えば、上述の通り、入力および出力光学素子は、同一周期を有しかつ平行配向である線形回折格子とすることができる。この実施態様は角度維持される(angle−preserving)ので有利である。特に、線形格子の同一周期および平行性は、基材から出射する光線間の相対配向が、入力光学素子に衝突する前のそれらの相対配向と同様であることを確実にする。装置20が画像を透過させるための双眼光学装置である実施態様では、角度維持構成は、光線が画像の特定の点から発し、両方の目に二つの相互に平行な光線として到達することを確実にする。したがって、そのような光線は、空間内を同一角度から到達したものとして、両方の目で観視することができる。そのような構成により、光学素子の相対的位置決めおよび/または相対的位置合せが必要な従来の双眼装置とは異なり、目の緊張または観視者への他のいかなる不都合も無く、ビューイングコンバーゼンス(viewing convergence)が容易に得られることは理解されるであろう。
本発明の好適な実施態様では、各光学器具において、光のそれぞれの部分の波長λと線形回折格子の周期dとの間の比は、1に等しいかまたは1より大きい。
別の実施態様では、比λ/dは光透過性基材の屈折率nより小さい。さらに詳しくは、dおよびnは次の不等式に適合するように選択することができる。
ここでpは1より小さい予め定められたパラメータである。
pの値は、sin(α MAX)であることが好ましい。ここで(α MAX)は光のそれぞれの部分の最大回折角である。一般的にα MAXには理論的な制約が無いので(その絶対値が90゜未満であるという要件は別として)、特定の小型化の必要性によって課せられるコスト、アベイラビリティ、または幾何学的制約のような実用的考慮事項に従って選択することができる。
したがって、本書でさらに「少なくとも1つのホップ」実施態様と呼ぶ一実施態様では、α MAXは、約25mmから約80mmまで変化する予め定められた距離x内で少なくとも1回反射することができるように選択される。
例えばn=1.5の屈折率および2mmの厚さを持つガラスの光透過性基材の場合、465nmの波長を有する光の34mmの距離x内での1回の内部全反射は、α MAX=83.3゜に対応する。
本書でさらに「フラット」実施態様と呼ぶ別の実施態様では、α MAXは、例えば全ての回折角が充分に小さく、例えば80゜未満になるという要件を課すことによって、光透過性基材内の反射事象の数を低減するように選択される。
光透過性基材の屈折率が既知であるという産業における状況に特に適用可能な追加の実施態様では(例えば装置20が特定の光透過性基材を含む所与の装置と同期して動作するように意図される場合)、式7を反転してpの値を得ることができ、したがってα MAX=sin−1pの値も得ることができる。
本発明の好適な実施態様では、各サブスペクトルについて、格子周期はサブスペクトルの最短波長に対しては式6に適合するように選択し、サブスペクトルの最長波長に対しては式7に適合するように選択することが好ましい。詳しくは、次の通りである。
ここでλおよびλはそれぞれサブスペクトルの最短および最長波長である。式8から、基材の屈折率はこれらの条件下でnp≧λ/λを満たさなければならないということになることに注目されたい。
格子周期も和λ+λより小さくすることができ、例えば次のようにすることができる。
本発明の好適な実施態様では、各々の光学素子の線形格子は、ホログラフィ技術によって、コンピュータ生成マスクおよびリソグラフィ技術によって、直接描画技術によって、エンボシング、もしくはエッチングによって、または当業界で公知の他の手順によって記録することができる。
光透過性基材は、可視光の場合にはガラスまたは透明なポリマのような、ただしそれらに限らず、光を透過することのできる任意の材料から製造することができることを理解されたい。いずれの場合も、光透過性基材の材料の屈折率は、空気または光透過性基材と界接する他のどんな物質の屈折率より大きくなければならない。
本発明の任意の実施態様の好適な技術的詳細は次の通りである。光透過性基材の厚さtは約0.5mmから約5mmの間であり、より好ましくは約2mmないし約3mmである。本発明の様々な例示的実施態様では、tは10λより大きい。光透過性基材の幅/長さは約10mmないし約100mmであることが好ましい。入力および出力光学素子の典型的な幅/長さは、米国特許第5966223号に記載されている覗き込み型ディスプレイ(near eye display)用途のような様々な光学用途の場合、約5mmから約20mmまでの範囲である。好適な水平視野は、内包的表現で少なくとも16度、より好ましくは少なくとも20度、最も好ましくは少なくとも24度である。光の好適なスペクトルは少なくとも100nmに及ぶ。より具体的には、スペクトルの最短波長λは一般的に、約400から約500nmの間の典型的波長を有する青色光に対応し、最長波長λは一般的に、約600から約700nmの間の典型的波長を有する赤色光に対応する。
明確にするため別個の実施態様で説明されている本発明の特定の特徴は単一の実施態様に組み合わせて提供することもできることは分かるであろう。逆に、簡潔にするため単一の実施態様で説明されている本発明の各種の特徴は別個にまたは適切なサブコンビネーションで提供することもできる。
本発明はその特定の実施態様によって説明してきたが、多くの別法、変更及び変形があることは当業者には明らかであることは明白である。従って、本発明は、本願の請求項の精神と広い範囲の中に入るこのような別法、変更及び変形すべてを包含するものである。本願で挙げた刊行物、特許及び特許願はすべて、個々の刊行物、特許及び特許願が各々あたかも具体的にかつ個々に引用提示されているのと同程度に、全体を本明細書に援用するものである。さらに、本願で引用又は確認したことは本発明の先行技術として利用できるという自白とみなすべきではない。
従来技術の色彩画像表示システムの模式図である。 本発明の様々な例示的実施態様による複数の波長のスペクトルを有する光を透過させるのに好適な方法のフローチャート図である。 本発明の様々な例示的実施態様による複数の波長のスペクトルを有する光を透過させるための光学装置の模式図である。 図3bは、本発明の様々な例示的実施態様による複数の波長のスペクトルを有する光を透過させるための光学装置の模式図であり、図3cは、本発明の様々な例示的実施態様による出力光学素子の模式図である。 本発明の様々な例示的実施態様によるユーザに画像を提供するためのシステムの模式図である。

Claims (51)

  1. 色彩光源によって生成された光を透過させるための光学装置であって、前記光は複数の波長のスペクトルを有し、前記装置は複数の光学器具を含み、前記光学器具は、前記光を前記スペクトルの異なるサブスペクトルにそれぞれ対応する複数の部分へと分解し、前記複数の部分の各部分が異なる光学器具内で効率的に透過されるように設計されかつ構築される、光学装置。
  2. 各光学器具は、異なる平面と係合する平面状光学器具である、請求項1に記載の装置。
  3. 各光学器具は、少なくとも一つの入力光学素子を有するように形成された光透過性基材を含み、前記少なくとも一つの入力光学素子は、前記光のそれぞれの部分を前記光透過性基材の中へ回折させ、内部全反射を介して前記光透過性基材内での前記光の伝搬を可能にさせるように設計されかつ構築される、請求項2に記載の装置。
  4. 異なる光透過性基材の入力光学素子はそれらの間に少なくとも部分的重複を有する、請求項3に記載の装置。
  5. 予め定められた視野を特徴とし、前記複数の光学器具の各光学器具も前記予め定められた視野を特徴とする、請求項1に記載の装置。
  6. 前記光透過性基材は少なくとも一つの出力光学素子を有するようにさらに形成され、前記少なくとも一つの出力光学素子は、光のそれぞれの部分を前記光透過性基材の外へ回折する一方、光の他の部分が最小の回折でまたは回折なしで前記少なくとも一つの出力光学素子を通過することを可能にするように設計されかつ構築される、請求項3に記載の装置。
  7. 異なる光透過性基材の出力光学素子はそれらの間に少なくとも部分的重複を有する、請求項6に記載の装置。
  8. ユーザに色彩画像を提供するためのシステムであって、前記画像が複数の波長のスペクトルを有する光によって構成され、前記システムが:
    複数の光学器具を含む光学装置であって、前記光学器具は、前記スペクトルの異なるサブスペクトルに対応する光の異なる部分が異なる光学器具内を効率的に伝搬し、前記光学装置から出射してユーザの少なくとも第一の目に入るような態様で、光を分解しかつ再構成するように設計されかつ構築される光学装置;および
    前記光学装置に画像を提供するための色彩画像生成装置
    を含む、システム。
  9. 各光学器具は、異なる平面と係合する平面状光学器具である、請求項8に記載のシステム。
  10. 各光学器具は、少なくとも一つの入力光学素子および少なくとも一つの出力光学素子を有するように形成された光透過性基材を含み、前記少なくとも一つの入力光学素子は、前記光のそれぞれの部分を、前記少なくとも一つの入力光学素子によって回折させ、内部全反射を介して前記光透過性基材内に伝搬させ、そして前記少なくとも一つの出力光学素子によって前記光透過性基材の外へ回折させるように設計されかつ構築される、請求項9に記載のシステム。
  11. 異なる光透過性基材の入力光学素子はそれらの間に少なくとも部分的重複を有する、請求項10に記載のシステム。
  12. 前記少なくとも一つの出力光学素子は、光のそれぞれの部分を前記光透過性基材の外へ回折する一方、光の他の部分が最小の回折でまたは回折なしで前記少なくとも一つの出力光学素子を通過することを可能にするように設計されかつ構築される、請求項10に記載のシステム。
  13. 異なる光透過性基材の出力光学素子はそれらの間に少なくとも部分的重複を有する、請求項10に記載のシステム。
  14. 予め定められた視野を特徴とし、前記複数の光学器具の各光学器具も前記予め定められた視野を特徴とする、請求項10に記載のシステム。
  15. 前記複数の光学器具は第一光学器具および第二光学器具を含む、請求項3または10に記載の装置またはシステム。
  16. 前記複数の光学器具は第一光学器具、第二光学器具および第三光学器具を含む、請求項3または10に記載の装置またはシステム。
  17. 複数の波長のスペクトルを有する光を透過させる方法であって、前記光を前記スペクトルの異なるサブスペクトルにそれぞれ対応する複数の部分へと分解し、そして前記光の各部分を異なる光学器具内で透過させることを含む、方法。
  18. 前記分解することは、前記光の各部分を実質的に排他的な態様で回折することを含む、請求項17に記載の方法。
  19. 各光学器具は、少なくとも一つの入力光学素子を有するように形成された光透過性基材を含み、前記少なくとも一つの入力光学素子は、前記光のそれぞれの部分を前記光透過性基材の中へ回折させ、内部全反射を介して前記光透過性基材内での前記それぞれの部分の伝搬を可能にする、請求項18に記載の方法。
  20. 前記複数の部分を再構成することをさらに含む、請求項19に記載の方法。
  21. 前記再構成することは、前記光の各部分をそれぞれの光透過性基体の外へ回折することを含む、請求項19に記載の方法。
  22. 各光透過性基材は少なくとも一つの出力光学素子を有するようにさらに形成され、前記少なくとも一つの出力光学素子は、光のそれぞれの部分を前記光透過性基材の外へ回折し、そして光の他の部分が最小の回折でまたは回折なしで前記少なくとも一つの出力光学素子を通過することを可能にする、請求項21に記載の方法。
  23. 前記サブスペクトルは第一サブスペクトルおよび第二サブスペクトルを含む、請求項17に記載の方法。
  24. 前記サブスペクトルは第一サブスペクトル、第二サブスペクトルおよび第三サブスペクトルを含む、請求項17に記載の方法。
  25. 前記分解すること、透過させることおよび再構成することは、前記光を特徴付ける視野が維持されるような態様で行われる、請求項20に記載の方法。
  26. 前記最小の回折は10%未満の回折効率によって特徴付けられる、請求項6、12、または22に記載の装置、システム、または方法。
  27. 各光学器具の前記少なくとも一つの入力光学素子および前記少なくとも一つの出力光学素子の各々は、光線が前記少なくとも一つの入力光学素子によって前記光学器具の中へ回折され、そして角度維持的態様で前記少なくとも一つの出力光学素子によって前記光学器具の外へ回折されるように設計されかつ構築される、請求項6、12、または22に記載の装置、システム、または方法。
  28. 各光学器具の各出力光学素子は、それによって回折される光の予め定められた部分の輝度不均一性を減少させるように設計されかつ構築される、請求項6、12、または22に記載の装置、システム、または方法。
  29. 前記出力光学素子は複数の区分を含み、前記複数の区分の各区分は異なる回折効率によって特徴付けられる、請求項28に記載の装置、システム、または方法。
  30. 前記複数の区分の前記回折効率は調和級数を形成する、請求項29に記載の装置、システム、または方法。
  31. 前記区分の数は、前記出力光学素子に沿って伝搬する間のそれぞれのサブスペクトルの光線の反射の特徴的な数に等しい、請求項29に記載の装置、システム、または方法。
  32. 前記少なくとも一つの出力光学素子は第一出力光学素子および第二出力光学素子を含む、請求項6、12、または22に記載の装置、システム、または方法。
  33. 前記少なくとも一つの入力光学素子、前記第一出力光学素子および前記第二出力光学素子は、前記光のそれぞれの部分の各光線が前記光学器具内で二つに分岐し、二つの実質的に平行な光線の形で前記光透過性基材を出射するように設計されかつ構築される、請求項32に記載の装置、システム、または方法。
  34. 前記少なくとも一つの入力光学素子の各々は独立した線形回折格子である、請求項3、10、または17に記載の装置、システム、または方法。
  35. 前記少なくとも一つの出力光学素子の各々は独立した線形回折格子である、請求項6、10,または22に記載の装置、システム、または方法。
  36. 前記少なくとも1つの入力光学素子の前記線形回折格子および前記少なくとも一つの出力光学素子の前記線形回折格子は、実質的に同一周期を有する、請求項35に記載の装置、システム、または方法。
  37. 前記少なくとも1つの入力光学素子の前記線形回折格子および前記少なくとも一つの出力光学素子の前記線形回折格子は、実質的に平行である、請求項35に記載の装置、システム、または方法。
  38. 前記光のそれぞれの部分の波長と前記線形回折格子を特徴付ける周期との間の比は、1に等しいかまたは1より大きい、請求項35に記載の装置、システム、または方法。
  39. 前記光のそれぞれの部分の波長と前記線形回折格子を特徴付ける周期との間の比は、前記光透過性基材の屈折率より小さい、請求項35に記載の装置、システム、または方法。
  40. 前記光を視準するためのコリメータをさらに含む、請求項3または10に記載の装置またはシステム。
  41. 前記コリメータは収束レンズを含む、請求項40に記載の装置またはシステム。
  42. 前記コリメータは回折光学素子を含む、請求項40に記載の装置またはシステム。
  43. 前記内部全反射を特徴付ける最大回折角は、前記光透過性基材に垂直な方向に対し約80度に等しい、請求項3、10、または19に記載の装置、システム、または方法。
  44. 前記内部全反射を特徴付ける最大回折角は、前記光透過性基材中の予め定められた距離にわたって少なくとも1回の反射が可能となるように選択される、請求項3、10、または19に記載の装置、システム、または方法。
  45. 前記予め定められた距離は約25mm〜約80mmである、請求項44に記載の装置、システム、または方法。
  46. 前記光透過性基材の厚さは約0.5mm〜約5mmである、請求項3、10、または19に記載の装置、システム、または方法。
  47. 前記光透過性基材の厚さは、前記スペクトルの最短波長の10倍より大きい、請求項3、10、または19に記載の装置、システム、または方法。
  48. 前記光透過性基材はガラスおよび透明ポリマーから成る群から選択される、請求項3、10、または19に記載の装置、システム、または方法。
  49. 前記水平視野は少なくとも16度である、請求項5、14、または25に記載の、装置、システム、または方法。
  50. 前記水平視野は少なくとも20度である、請求項5、14、または25に記載の、装置、システム、または方法。
  51. 前記水平視野は少なくとも24度である、請求項5、14、または25に記載の、装置、システム、または方法。
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