JP2009516862A - 像誘導基板を有するディスプレイ - Google Patents

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Abstract

1実施形態によると、表示システムは、ディスプレイ用の像誘導基板を通じてアングルマップ画像担持光線を発射するように動作可能なアングルマップディスプレイエンジンを含む。1実施形態によると、表示システムは、画質を向上させるように構成される入力および/または出力構造を有する像誘導基板を含む。1実施形態によると、表示システムは、用途に合わせて調整される像誘導基板構成を提供するように動作可能な構造を含む。
【選択図】 図5

Description

本開示はディスプレイ、特に像誘導基板光学素子を使用する走査ビームディスプレイに関する。
(関連出願の相互参照):本発明は、2005年11月21日に提出された米国仮特許出願第60/738、484号の「像誘導基板を有するディスプレイ」からの優先権を主張し、引用により本明細書に組み込む。
基板誘導光学像リレイの分野で、反射素子または回析素子は、基板に沿って像光線を誘導するために比較的薄い基板の表面と協働して、可視領域を生成することができる。これはたとえば、ディスプレイソースによって生成される像を目に近いディスプレイで視聴者の目と結合する、および/またはフラットパネルディスプレイなどの薄い形状因子を提供するために使用することができる。
実施形態は、簡易ディスプレイエンジン/基板インタフェース、高度な画質、広い適用構成可能性、およびその他の利点を提供する。
実施形態に係る1側面は、像誘導基板に沿ってアングルマップ入力像を、像のアングルマッピングを維持するように像が出力される可視領域へと送信する装置と方法に関する。
各種実施形態によると、反射および/または回析(ホログラフィック)光学素子は、像誘導基板内で個々にまたは混合して用いることができる。
別の実施形態によると、アングルマップ像生成エンジンを、像誘導基板と一体化させることができる。アングルマップ像生成エンジンはたとえば、走査ビームディスプレイエンジンを含むことができる。
別の実施形態によると、入射角度選択被覆を、像誘導基板の出力反射器などの反射面に塗布することができる。上記角度選択被覆はたとえば、可視領域外の光線の発射を低減または除去することによってシステム効率を向上させるのに使用することができる。
別の実施形態によると、偏光選択被覆および偏光回転子などの偏光修正装置は、像誘導基板の出力反射器などの反射面に反射選択度を提供するのに使用することができる。いくつかの実施形態によると、偏光回転子は、波長板またはファラデー回転子を備えることができる。上記アプローチはたとえば、システム効率を向上させ、設計制限を拡大し、出力画質を向上させ、出力像の見かけの輝度の均一性を向上させるためなどに使用することができる。
別の実施形態によると、部分反射板反射率の連鎖が、出力パワー密度の均一性を向上させるために入力および/または出力反射器で使用することができる。
別の実施形態によると、反射面の偏光感度は、奇数回数反射された光線を、偶数回数反射された光線と区別するように構成することができる。上記アプローチは、たとえば奇数および偶数回反射された光線を混合することによって出力像の対象性を誘導するのを回避することができる。
別の実施形態によると、波長選択出力反射器は、入力波長を分類するのに使用することができる。
別の実施形態によると、合成角入力反射板を像誘導基板内で使用することができる。
別の実施形態によると、走査ビームディスプレイエンジンは、調節可能または可変調節および/または可視領域までの見かけ上の像距離を提供するように構成することができる。走査ビームは、ユーザの嗜好に応じて、ある量の収束、平行度、または発散として表される好適なビーム整形を提供するように選択することができる。像誘導基板の角度保持実施形態は選択されたビーム整形を維持し、可視領域を撮像するように選択された形状を送る。
別の実施形態によると、走査ビームディスプレイエンジンは、像に提供される3次元(3D)情報に応じて可変ビーム整形を提供するように構成することができる。上記実施形態は、可視領域で3D効果を有する可変調節像を提供する。
別の側面によると、像誘導基板は、周囲光景輝度の少なくとも1部を低減するように作用する遮蔽度を含むことができる。いくつかの実施形態では、周辺光景は完全に遮蔽される。いくつかの実施形態では、周辺光景の輝度を減衰することができる。いくつかの実施形態では、周辺光景の輝度は、たとえば周辺光景輝度の大きさ、合成像源のパワー出力、周辺情報と合成情報の相対的重要性などに応じて、可変で減衰させることができる。いくつかの実施形態では、可変減衰は、像誘導基板上または内に配備されるフォトクロミック材によって提供することができる。他の実施形態では、可変減衰は、周辺照明を受け取るように整列された光検出器からの周辺照明信号に基づき、液晶またはエレクトロクロミック可変減衰器を制御するコントローラ回路などの能動的減衰によって提供することができる。
別の実施形態によると、像誘導基板は1つまたはそれ以上の折り目を含むことができる。折り目はたとえば、像誘導基板を好適なパッケージ寸法または構造に形成するために有益であるかもしれない。
いくつかの実施形態によると、像誘導基板を用いるディスプレイは、目に近いディスプレイとして構成することができる。他の実施形態によると、像誘導基板を用いるディスプレイは、ある距離で視聴されるように構成することができる。上記アプローチはたとえば、ヘッドアップディスプレイ(HUD)またはデスクトップまたは携帯コンピュータモニタを提供するために使用することができる。
図1は、実施形態に係る像源としてフラットパネルディスプレイまたは走査中間像面などのロケーションマップディスプレイエンジン104を使用する反射素子を有する像誘導基板102を用いる表示システム101の概略図である。ディスプレイのロケーションマップ画素を基板102の下方への送信に適切なアングルマップ画素に変換するため、接眼レンズ106は、光線が像誘導基板102に入射する場所でまたはその近傍で第1の瞳孔108を通過する略平行光線の収束ファンを生成するために使用される。各略平行光線の角度は、ロケーションマップディスプレイエンジン104の像面の特定位置から出射する光に対応することができる。入力光線は、像誘導基板102の軸にほぼ沿って光線を方向付ける入力反射板110によって反射される。基板102の縁部に入射すると、光線は同等の逆の角度で反射され、基板を下り続ける。基板に沿った移動距離を通過した後、光線は視聴者116の目によって認知され得る可視領域114の方に光線を方向付ける一連の部分反射器112に入射する。可視領域114は、像のほぼ全体を認知できる出口瞳孔によって画定することができる。基板102の長さに沿った部分反射器112の分散は、出口瞳孔114の範囲が第1の瞳孔108より大きくなるように出口瞳孔を拡大させる。反射器112の分散は、基板の厚みよりも実質上寸法の大きな出口瞳孔114をもたらす点に注目することができる。いくつかの実施形態によると、基板の全長は約30〜100ミリメートルで、厚みは約1〜5ミリメートルとすることができるが、他の長さや厚みも可能である。
あるいはディスプレイ101の基板102の反射器の機能は、図2に概略的に示されるような回析(すなわち、ホログラフィック)光学素子によって提供することができる。図2の像誘導基板102は、図1の像誘導基板102の入力反射板110および出力部分反射器112に対応する機能をそれぞれ提供する入力回析光学素子110’および出力回析光学素子112’を含む。回析素子110’および112’は、ホログラフィック光学素子または単にホログラフィック素子と呼ぶことができる。図1のディスプレイ101と同様、図2のディスプレイ201は、フラットパネルディスプレイまたは走査中間像面などのロケーションマップディスプレイエンジンをロケーションマップ像源104として使用することができる。像源からの像は、入力回析光学素子110’上に接眼レンズ(もしくは、接眼回析素子または接眼反射素子)106によって焦点を合わせられる。
入力回析光学素子110’は図示される光線202によって示されるように、ほぼ像誘導基板102の可視端の方に入力光線を方向付けるように構成される。図示される光線202は、出力回析素子112’に入射するまで、像誘導基板102の壁に連続的に反射させることができる。認識されるように、ロケーションマップディスプレイエンジン104から出射する像光線は接眼レンズ106によって対応する角度に変換され、対応する角度で入力回析光学素子110’に入る。入力回析光学素子110’は、対応する入力光線角度および/または位置に応じて、選択された経路に沿って各光線を基板102に発射させることができる。出力回析光学素子112’は、基板102の壁に1回またはそれ以上の回数光線が反射された後、発射された光線を受け取り、視聴者116が見えるように光線を出口瞳孔114に結合する(すなわち、発射する)ように構成される。
図1および2の実施形態で使用されるロケーションマップディスプレイエンジンと対照的に、アングルマップディスプレイエンジンは像誘導基板の下方に発射するための像を生成するために使用することができる。図3Aは、アングルマップ入力像源302から可視領域114へ像を送る像誘導基板102を有するディスプレイ実施形態301の概略図である。入力反射素子110はアングルマップディスプレイエンジン302から直接アングルマップ光線304を受け取り、基板102に沿って該光線を方向付ける。アングルマップディスプレイエンジン302の出力と入力反射素子110間に接眼レンズがないため、第1の瞳孔がなく、ロケーションマップディスプレイ入力がないため、(視聴者の目の他の)システム内に像面がない。出力反射器112は像を含むアングルマップ光線を受け取り、それを可視領域114に結合する。可視領域114の出口瞳孔は、いくつかの実施形態によるとシステム内の出口瞳孔のみである。
実施形態によると、アングルマップディスプレイエンジン302は走査ビームディスプレイエンジンである。図3Bは、図3Aの走査ビームディスプレイエンジン302の主要な光学部品の詳細図である。
入力映像信号は、光源306、308、および310を連続して駆動してそれぞれの光ビーム312、314、および316を生成するコントローラ(図示せず)を駆動する。光源306、308、および319は、入力映像信号の画素値に対応するそれぞれの出力パワーまで駆動される。図示されるように、光源306は赤色光源に対応し、光源308は緑色光源に対応し、光源310は青色光源に対応する。よって、光源306は画素の赤色値に対応する出力パワーまで駆動され、光源308および310は同じ画素の緑色および青色値に対応する出力パワーまでそれぞれ駆動される。次の画素が記録されると、光源の出力パワーは次の画素の輝度と色調に対応して変調させることができる。各変調入力ビーム312、314、および316は、それらを結合し、主光線320によって示される変調出力ビームを生成するビーム結合器308内に発射される。出力ビーム320は、たとえばコリメータレンズを有することのできるビーム整形光学素子322によって整形することができる。整形された出力ビーム324はビームスキャナ326に入射する。コントローラ(図示せず)はビームスキャナ326を駆動して(もしくは、ビームスキャナによって駆動されて)、光源306、308、および310の変調と同時に走査ビーム304として可視領域全体で変調および整形された入力ビーム324を連続的に走査する。アングルマップ像を作製するため、光源は入力された映像画素の輝度に比例するパワーまで連続的に変調される。このようにして、アングルマップ像が走査ビーム304内で生成される。
光源は、たとえば、表面発光または端面発光LEDなどの発光ダイオード(LED)、レーザ、熱源、アーク源、蛍光源、ガス放射源、またはその他の種類の照明器などの複数のエミッタを含むことができる。1実施形態では、モノクロームディスプレイは、約635〜670ナノメートル(nm)の波長を有する1つかそれ以上の赤色レーザダイオードを用いることによって作製することができる。単独の光源が使用される場合、ビーム結合器318を省略することができる。
別の実施形態では、3つのレーザは、光源306、308、および310:約635nm、532nm、および473nmでそれぞれ赤色ダイオードレーザ、緑色ダイオード励起固体(DPSS)レーザ、および青色 DPSSレーザとして使用される。直接変調することができるレーザもあれば、DPSSレーザのように、たとえば音響光学変調器(AOM)などの外部変調を必要とするレーザもある。外部変調器が使用される場合、それは本開示にとって光源の1部とみなされる。
図示されるように、複数エミッタの場合、ビーム結合器318は、エミッタの1部または全部を単独のビームに結合するのに使用することができる。ビーム結合器(使用される場合)は、図示されるような「スラブ結合器」に加えて、「xキューブ」などの様々な種類であってもよい。スラブビーム結合器318の動作は、2004年4月20日に提出され、引用により本明細書に組み込むWatson.他の米国特許出願第10/828、876号「複数の電磁ビームを合成ビームに結合する装置および方法」によってより完全に認識される。
ビーム整形光学素子322はたとえば、1つまたはそれ以上のコリメータレンズおよび/またはアパーチャを含むことができる。さらに、先の実施形態に記載される波長は光学的な可視範囲にあったが、他の波長も本発明の範囲に含めることができる。光ビーム324は単独ビームとして図示されるが、単独のスキャナ326または別個のスキャナ上に入射する複数のビームを含むことができる。
スキャナ326は、たとえば、回転ミラーポリゴン、Symbol Technologies SE900スキャンエンジンで使用されるような小型バーコードスキャナ内で使用されるボイスコイル上のミラー、米国特許第4、387、297号の「携帯レーザ走査システム及び操作方法」に記載されるような高速モータに装着されるミラーまたはバイモルフビーム上のミラー、米国特許第6、390、370号の「光ビーム走査ペン、装置用の走査モジュールおよびその使用方法」に記載されるようなインラインまたは「軸」回転または「軸」走査素子、本願とともに共同で譲渡された米国特許出願第10/007、784号の「スキャナおよびターゲット全体にビームを掃射する方法」にあるような無動力走査アセンブリ、MEMSスキャナ、またはその他の種類などの多くの既知の技術を用いて形成することができる。本段落で参照される特許および出願はすべて引用により本明細書に組み込む。
MEMSスキャナは、米国特許第6、140、979号の「ピンチ、タイミング、およびねじれ補正を有する走査ディスプレイ」、第6、245、590号の「周波数調整可能共振スキャナおよびその製造方法」、第6、285、489号の「付属アームを有する周波数調整可能共振スキャナ」、第6、331、909号の「周波数調整可能共振スキャナ」、第6、362、912号の「切換フィードを有する走査撮像装置」、第6、384、406号の「ねじれ共振構造の能動的調整」、第6、433、907号の「複数の走査アセンブリを有する走査ディスプレイ」、第6、512、622号の「ねじれ共振構造の能動的調整」、第6、515、278号の「周波数調整可能共振スキャナおよびその製造方法」、第6、515、781号の「切換フィードを有する走査撮像装置」、第6、525、310号の「周波数調整可能共振スキャナ」、および/または米国特許出願第10/984327号の「簡易ドライブを有するMEMS装置」に記載される種類であってよく、これらはすべて、引用により本明細書に組み込む。
IDスキャナの場合、スキャナは単独の軸に沿って出力ビーム304を走査するように駆動され、第2のスキャナは第2の軸で出力ビームを走査するように駆動される。上記システムでは、両スキャナはスキャナ326と称される。2Dスキャナの場合、スキャナ326は、アングルマップ画素を2次元で連続的に照射するように、複数の軸に沿って出力ビーム304を走査するように駆動される。
いくつかの表示システム301では、MEMSスキャナが、高周波数、耐久性、再現性、および/または上記装置のエネルギー効率により好ましいかもしれない。塊状材料の微細加工または表面微細加工されたシリコンMEMSスキャナが、特定の性能、環境、または構造に応じていくつかの用途で好ましいかもしれない。他の用途では、他の実施形態が好ましいかもしれない。
2DMEMSスキャナ326は、フレーム周期内の像全体または像の選択領域に対応する角度のパターンで、高速で1つまたはそれ以上の光ビームを走査する。典型的なフレーム速度はたとえば60Hzであり得る。一方または両方の走査軸を共振して動作させることが有益な場合が多い。1実施形態では、一方の軸が約19KHzで共振して動作され、他方の軸は鋸刃状パターンで非共振的に動作されて連続的な走査パターンを生成する。単独ビームで、約19KHzの走査周波数で水平に走査し、60Hzの鋸刃状パターンで垂直に走査する連続的走査双方向アプローチは、SVGA解像度に近づけることができる。上記システムの1つでは、水平走査動作は静電的に駆動され、垂直走査動作は磁気的に駆動させることができる。もしくは、両方の水平走作を磁気的または容量的に駆動させることができる。静電駆動は、静電プレート、櫛形ドライバ 、または類似のアプローチを含むことができる。各種実施形態では、両軸を正弦波的または共振的に駆動させることができる。
ディスプレイ301は、モノクローム、フルカラー、または超スペクトルとして具体化することができる。いくつかの実施形態では、多くのカラーディスプレイで使用される従来のRGBチャネル間にカラーチャネルを追加することも好ましい場合がある。本明細書では、グレイスケールという用語およびその関連説明は、各実施形態および本発明の範囲に含まれる他の方法または用途を指すものと理解するものとする。後述の制御装置および方法では、画素グレイレベルは、モノクロームシステムの場合には単独値を含むことができる、あるいは、カラーまたは超スペクトルシステムの場合にはRGBの3つの組み合わせまたはそれ以上を含むことができる。特定のチャネル(たとえば赤色、緑色、および青色チャネル)の出力パワーを個々に制御する、あるいはチャネル、たとえば輝度変調としてすべてのチャネルを一括して制御することができる。
図3Aに戻ると、ディスプレイ301の光学特性を向上させる方法が示されている。入力反射板110はたとえば偏光選択反射板であってもよい。この場合、入力反射板の伝達極性に対応する入力ビーム324の偏光コンテンツのみが通過する。たとえば4分の1波長板などの偏光回転子328は、ビームがビームスキャナ326に衝突する前に入力ビームを環状に分極することができる。走査ビーム304は後退して偏光回転子328を通過し、再び同じ方向に偏光を回転させる結果、走査ビーム304は入力ビーム324の偏光から90度の直線偏光を有する。入力ビーム324の偏光から90度の偏光は、偏光選択反射板110の反射偏光に相当する。この結果、像誘導基板102の軸に沿って発射される走査ビームのほぼ全パワーまでの比較的大きな部分となることがある。
4分の1波長板での回転が波長感知する程度まで、走査ビームの全パワーよりも幾分少ないパワーを、波長に応じて偏光選択入力反射板110によって像誘導基板102の下方に方向付けることができる。たとえば、緑色光の効率約100%で反射される場合、赤色光および青色光は、調節されない場合、視聴者が見るときに幾分ぼやけることがある。上記の場合、視聴者に提供される像が適切にホワイトバランスされるように赤色および青色の光源の相対的なパワーを増大させることが有益であろう。
図3Aに明白に示される構造によって、偏光選択反射板110の最初の通過において照射ビームパワーの半分が失われると指摘することができる。ただし、いくつかの実施形態によると、入力反射板110が50%反射器として構成される場合はそれ以上の損失はなく、走査ビームにおける以後の50%のパワー損失は改善される。効率をさらに向上させるため、入力ビームは、最初に入力反射板110を通過する前に平面偏光させることができる。これは、たとえば偏光回転子と結びつけた反射偏光子などのリサイクル偏光装置を用いて実行することができる。もしくは、あるいはさらに、多くの光源、特にレーザダイオードの自然な楕円偏光は、偏光の主軸と偏光選択反射板110の伝達偏光とを整列させることによって有効に使用することができる。
図3および3Bの実施形態では、走査ビームディスプレイエンジン302は像誘導基板102と一体化させることができ、後者は構造上の支持と整合を提供すると指摘することができる。
図4は、可視領域114に一体化された走査ビームディスプレイエンジン302によって生成される像を送信する回析光学素子を用いる像誘導基板の概略図である。図4に示される走査ビームディスプレイエンジン302は、図3Aおよび3Bの走査ビームディスプレイエンジン302の別の実施形態である。それらの素子は、上述したのと同様に動作する。図4の実施形態では、ディスプレイエンジン302はアングルマップ像を生成する。本実施形態によると、ビーム結合器318から出力される合成変調ビーム324は、36度でスキャナ326に発射され、MEMSスキャナは中心が、隅部が第1の入力ミラーと交差するディスプレイエンジン像誘導基板の隅部と並ぶように配置され、MEMSスキャナは反射面を像誘導基板の入口面から4ミリメートル離して配置される。
図5は、1実施形態に係る、反射面112に塗布される入射角度選択被覆を含む像誘導基板102を有するディスプレイ501の概略図である。反射器112上の部分反射被覆は、可視領域114にパワーを導く角度に達する反射光に有利に働くように選択される。図示されるように、図5の可視領域または「アイボックス」114は深さを有するように示され、その深さは図面の縦軸に示される。アイボックスの深さの範囲は最初図5に示され、この可視量は同様に他の実施形態でも存在するが、明瞭化のために省略してある。可視領域という用語は、容量アイボックスおよびその簡易化を指すことができる。
図示されるように、任意の1つの反射器112(もしくは回析素子112’)によって反射される光線の特定の範囲は、可視領域内の像全体に寄与する場合がある。図5の実施形態と図3Aの実施形態とを比較することによって、可視領域の左側から発せされる左方向の光線は、像の右側を示すが、像の左側を示す重ね合わされた右方向の光線はないため像に寄与しないことが分かる。同様に、図3Aの可視領域の右側を見ると、表示された像の左側に対応する情報を担持する右方向の光線を見ることができる。上記の右方向の光線は、表示像の右側に関連する情報を担持する重ね合わされた左方向の光線がないため、同様に値が制限される。
図5の実施形態は、最も役立ち、最も視聴者の目116に届きやすい可視領域114の場所に反射エネルギーを集中させることによってシステム効率を向上させることができる。具体的には、像の左側に関連する情報を担持する右方向の光線502は、可視領域114の主に左および中心部に生成される。像の右側に関連する情報を担持する左方向の光線504は、可視領域114の主に右および中心部に生成される。よって、好適な可視領域114は、像の範囲全体に関連する情報を含み、光エネルギーは通常、視聴者の目116に届かず、無駄にされるため、像の略全体範囲に関連する情報を含まない領域は光エネルギーを受け取らない。
当該技術において既知な角度選択部分反射被覆は、反射器112に選択的に塗布されて、光線を選択的に生成する。アングルマップディスプレイエンジン302、もしくはロケーションマップディスプレイエンジンの接眼レンズによって生成されるアングルマッピングは、像誘導基板102に沿って送信される光線の角度によって画素位置を確定する。よって、像誘導基板102に沿った所与の地点で、像内の画素の各カラムは、共通角度で光線のカラムによって表される。光線のカラムが像誘導基板102の壁から偶数回反射されるか、あるいは奇数反射されるかに応じて、所与のカラムに相当する光線は通常、像誘導基板の上面に反射される下向き方向か、像誘導基板の下面に反射される上向き方向かの2つの角度のうちの1つを取る。2つの角度のみが図面で示されるが、光線が像誘導基板102の下方に伝播されるにつれ、ほぼ連続する角度の光線が像全体に存在する可能性があると理解される。個々の反射板112によって部分反射のために選択される特定の反射角度は、像誘導基板102の長を移動しつつ所与の光線が受ける壁反射の回数を含め、幾何学的な考慮事項に当然ながら左右される。1実施形態では、可視領域114に寄与しない光線は放棄されずに、選択的に反射されると指摘することができる。よって、光源パワーは、最も有効な場所に集中させることができる。
上記の説明は像誘導基板102の反射器ベースの実施形態を指すが、角度選択特性を同様に回析素子ベースの実施形態に実装させることもできると理解される。
図6Aは、たとえば、波長板、ファラデー回転子、または半波長板などの偏光選択被覆および偏光制御層を少なくともいくつかの反射面112で使用する像誘導基板102を有するディスプレイ実施形態601の概略図である。図6Bは、1実施形態に係る、層状構造を示すいくつかの反射面112の詳細図である。
ディスプレイ601では、任意で偏光選択入力反射板110または入力回析素子110’と協働するディスプレイエンジン302が、選択された偏光を有する光線を像誘導基板102に発射するように構成される。選択された偏光は、直線、楕円、または円形の偏光を含むことができる。図6Bを参照すると、第1の偏光を有する光線602が受信され、反射板112Cによって発射光線604として部分的に反射され、反射板112Cは受信した光線602内に存在する選択偏光成分を有する光を少なくとも部分的に反射するように構成される。受信された光線602の非反射部は、光線606として反射板112cを通過して送信される。光線606がたとえば半波長板、ファラデー回転子、または任意の波長板である偏光変更素子または偏光制御層608を通過すると、光線の偏光状態が変化する。実施形態によると、光線606の偏光状態は、次の反射板112dからの光の所望の部分を部分的に反射するように選択された量だけ、偏光制御層608によって変更される。次に、光線606は、反射板112dに入射して、像誘導基板102の面に向けて反射光線610を発射し、非反射部612を送信する。
いくつかの実施形態によると、像誘導基板の出力領域全体で発射パワーを選択的に分散させるために、反射器112と偏光制御層608の組み合わせを使用することができる。このアプローチは、下記の図6Eの説明と組み合わせてより完全に説明する。入射光線602の偏光状態の選択、反射器112の偏光選択度、および偏光制御層608の偏光回転は、複数の出力ミラー112のそれぞれによる反射および発射の選択パーセントを定めることができると理解される。上記アプローチは、像誘導基板の出力領域の選択されたサブセット全体に所与の像光線に対応するパワーを分散するのに有効であるかもしれない。
いくつかの実施形態によると、偏光選択反射板112と偏光制御層608の組み合わせは、出力反射器での発射光線の複数回の反射を避けるために使用することができる。対照的に、密集した反射器112を使用する別の実施形態の場合、別の反射板と交差する角度で発射される光線610は、隣接する反射板の裏に反射し、光線611によって示されるように収差を引き起こすことができる。上記収差は、たとえば出力ミラー重複位置に対応するストライプでのパワー密度の減少を招く。ただし、代表的な実施形態では、偏光制御層608および偏光選択反射板112は、偏光制御層608を2度通過した光線を反射板112cを通過させるように構成することができる。もしくは、層は2回反射された光線を吸収するように配置することができる。いずれの場合も、光線は実質上2重に反射されず、パワー密度収差などの収差、色収差、および/または干渉効果を引き起こす。
図6Aに示されるように、反射被覆112は、特定の角度範囲で光線を選択的に反射させるように構成することができる。これは、偏光優先と角度優先の両方を含むモノリシック反射層によって生成することができる、もしくは、別個の角度優先および偏光優先部分反射層を使用することができ、各相は反射エネルギーの1部に寄与する。図6Cは、偏光回転子608とともに別の角度選択反射板112c’および偏光選択反射板112cを備える層状反射板を示す。いくつかの実施形態によると、偏光および角度選択反射特性は、単独の層で組み合わせることができる。2層システムの場合、第1の偏光および第1の角度を有する受信ビーム602は反射器112によって受け取られる。入射するビーム602の角度は反射板112c’の角度優先に対応するため、第1の角度選択反射板112c’は発射ビーム604’として受信されたビーム602を部分的に反射する。反射されないエネルギーは反射板112c’を通過し、偏光選択反射板112cに入射する。受信ビーム602(角度選択反射板112c’によってまだ反射されていない部分)の偏光は反射板112cの好適な偏光に相当するため、偏光選択反射板112cは発射ビーム604としてエネルギーの1部を反射する。非反射部は反射板112cを続いて通過し、偏光回転子608によって回転され、送信ビーム606として継続する。発射されたビーム604および604’は必ずしも重ね合わされる必要はなく、横に並び、平行であるため対応する像情報を伝える。光線604および604’の間隔に応じて、光線は共通角度で同時に視聴者の瞳孔に入り、単独の画素に相当する光エネルギーを提供する。ユーザの目がアイボックスに対して移動するにつれ、光線604’は視聴者の瞳孔の外側に移動するが、共通角度で別の対応する光線604”によって置き換えられ、画素輝度を維持する。
図6Dは、ビーム604が角度選択反射板112c’によって選ばれない角度で受信されるが、偏光選択反射板112cによって選ばれる偏光を有する実施形態を示す。図示されるように、ビーム614は角度選択反射層112c’を通過するが、偏光選択反射層112cによって部分的に反射されて、発射ビーム616を生成する。よって、送信されたビーム606は、2度部分的に反射されないため、図6Cの場合と比べて追加のエネルギーを有する。同様に、発射ビーム616は、図6Cの発射ビーム604および604’の合計よりも小さなエネルギーを有する。よって、偏光感度と角度感度の組み合わせを有する反射器を使用することができる。
明らかであるように、層608、112、および112’の順番および性質は、請求項の範囲内で変更することができる。
別の実施形態によると、カラーチャネル毎に、追加の光エミッタによって複数の波長を生成することができる。いくつかの実施形態によると、出力反射器112(および/または出力回析素子112’)は波長選択的に構成することができる。たとえば、2つの赤色チャネルソースは、635ナノメートル波長で赤色レーザダイオードと650ナノメートル波長で赤色レーザダイオードを含むことができる。代替のミラー112は2つの波長を選択的に反射することができる。すなわち、第1、第3、第5などのミラーは635ナノメートルの光を反射するが、650ナノメートルの光は通すように構成でき、第2、第4、第6などのミラーは650ナノメートルの光を反射するが、635ナノメートルの光は通すように構成することができる。よって、第3のミラーによって反射される635ナノメートル光の光線は、2度目は反射されずに第2のミラーを通過する。よって、ミラーは、光線が隣接する出力ミラー112によって二重に反射されることなく、密に詰め込むことができる。チャネル毎の複数の波長の相対強度は、共通の画素の色調および輝度を維持するように、白色点またはカラーバランスの差を調節することができる。
図6Eは、像誘導基板102の出力ミラーが単調増加する反射率を有し、可視領域114全体でほぼ均一に出力パワーを分布するように構成される実施形態613を示す。出力ミラー112a、112b、112c、112d、および112eの段階的反射率は、可視領域114に発射されるビームの出力強度において高度な均一性を達成するのを助ける。示されるように、1実施形態では、反射率はミラー112a〜112eに対してそれぞれ20%、25%。33%、50%、および100%(0.20、0.25、0.33、0.50、および1.00)として変動する。出力ミラー112上で使用される反射被覆は、本実施形態に係る広帯域部分反射として特徴付けることができる。上記被覆は広く利用可能である。
当然ながら、異なる数の出力反射器を使用することができる。たとえば、21の出力ミラーディスプレイは、4.7%(第1のミラーの場合)、5%、5.3%、5.6%、5.9%、6.3%、6.7%、7.1%、7.7%、8.3%、9.1%、10%、11.1%、12.5%、14.3%、16.7%、20%、25%、33%、50%、および100%(最後のミラーの場合)の名目部分反射率をそれぞれ使用することができる。これらの反射率は、一連の1/21、1/20、1/19、...、1/3、1/2、1に対応する。出力反射板の名目部分反射率を決定する一般的なアプローチは、反射率=1/Y1/(X+1)であってもよく、ただし、Xはミラーによって発射されない光線の部分によって横断されるミラーの数であり、1/Yは遮蔽である(後述する)。完全に遮蔽されたディスプレイ(出力構造を通じて見られる背景像がない)の場合、第1項は一に単純化する。
概して言えば、±1%の反射率許容差は、部分広帯域反射板で比較的容易に達成可能である。許容差の改善は、検査、工程制御、工程機器設計などを向上させることによって達成することができる。名目反射率のいくらかの変動は、用途と人間の視界の感度とに応じて許容可能である。1実施形態によると、反射板スラブのバッチは、より円滑に変動する反射率を達成するために反射被覆の塗布後に選別することができる。たとえば、名目よりも低い反射率は、名目よりも低い別の反射率と同じグループに分けられ、名目よりも高い反射率は、名目よりも高い別の反射率と同じグループに分けることができる。このような手順は、許容差の下限で反射板に隣接して配置される許容差の上限での反射板の入射を減らすことによって、アーティファクトが見える程度を低減するのを助ける。
実施形態によると、偏光選択反射板および偏光制御素子は、部分広帯域反射板と結合することができる。たとえば、部分広帯域反射板は、所望の反射率よりも幾分低く反射するように選択することができる。偏光選択反射板は、全体反射率(よって、発射光線パワーのパーセンテージ)を結合素子に対する所望の値まで導くように部分広帯域反射板を増大させることができる。たとえば、先のミラーまたはミラーの組み合わせからの偏光回転量は、偏光制御素子によって選択することができる。入射ビーム、偏光制御素子、および偏光選択反射板の相対的偏光状態に応じて、選択された反射率の追加量は、所望のパーセントのビームエネルギーを可視領域に発射するように、結合された広帯域部分反射板および偏光選択反射板を「調整」するよう実現することができる。平面偏光を使用する実施形態の場合、たとえば、波長板は、所望の出力ビーム回転を達成するため入射ビーム偏光に対して回転させることによって、偏光角度の関数である偏光選択反射板の増強反射率の量を決定することができる。
いくつかの実施形態によると、高反射部分反射器は、部分広帯域反射板のように1つの工程を用いて形成することができ、低反射部分反射器は、選択された偏光回転または選択された偏光回転によって増大される部分広帯域のように別の工程を用いて形成することができる。所与の出力反射器に対してどのアプローチを使用するかという選択を伝えるために、コストバランスを利用することができる。
図6Eに図示され、上述される反射率の漸増は、ユーザが表示像のみを見たいと望む場合の遮蔽されたディスプレイにとって特に適切である。用途によっては、図6Eのアプローチを用いて透明ディスプレイを構築することが望ましいかもしれない。たとえば、50%の透明ディスプレイの場合、図6Eに示される、あるいは上述される反射率の値を2で割るとよい。75%の透明ディスプレイの場合、その値を4で割るとよい。
入力反射板も同様に、均一の輝度を維持する助けとして反射率を漸増させて構成することができる。
反射率を漸増させて広帯域反射器を設ける代わりに(あるいはそれと組み合わせて)、図6Bに示されるように偏光制御層608と組み合わせて偏光ベースの反射器112を使用し、図6Eに示されるような反射率の漸増を実現することができる。よって、各出力ミラー112によって反射される光のパーセンテージは、特定の偏光選択ミラー112に入射する前に、入射光が(ミラーの偏光選択度に対して)変換される偏光を選択することによって制御することができる。
さらに、反射率の漸増する角度感知反射器または漸増する反射器と組み合わせた角度感知反射器を、たとえばシステム効率を向上させるために使用することができる。
実施形態によると、出力反射器、偏光制御素子などの間の層は、屈折率を変調するように作動可能な材料などの、1つまたはそれ以上の層内の1つまたはそれ以上の非線形光学材で形成することができる。このアプローチによると、材料層は、中間光線配送軸に対して反射器の見かけの角度を変更するように活性化することができる。インデックス変調層は、電気光学材、熱光学材、液晶材、その組み合わせを含む構造などから形成することができる。コントローラは任意で駆動信号を供給することができる。たとえば、周期的な走査作用をもたらすため、インデックスの周期的変動を利用することができる。別の例によると、ユーザまたはプログラムによって(直接的または間接的に)インデックスを制御して、たとえば、像をパンする、ズームする、(出力反射器の反射率)可変遮蔽を変更する、隠されたインデックスまたは画像部分を明らかにする、後方散乱像を変更することなどができる。駆動入力を組み合わせて複合作用をもたらすことができる。
図7Aは、基板および偏光選択反射板112の面上に偏光回転子702を使用する像誘導基板102を有するディスプレイ701の概略図である。実施形態701の1つの作用は、奇数回反発する光線と偶数回反発する光線とを選別することによって、光線を可視領域114に好適に発射する。図7の実施形態の1つの作用は、図5と組み合わせて上述したように、システム効率を向上させることである。そのアプローチは、設計の自由度を向上させ、像誘導基板102に対するより多くの幾何学的選択を可能にするために使用することもできる。
任意で入力反射板110または回析素子110’と組み合わされ、本明細書ではアングルマップ走査ビームディスプレイエンジンとして示されるディスプレイエンジン302は、偏光光線を像誘導基板102に発射する。像光線のアングルマッピングは図示されるように、第1の角度で表示像の右部分に対応する発射光線704と、第2の角度で表示像の左部分に対応する発射光線706とを提供する。当然ながら、表示像の異なる領域に対応する光線の角度は他にも多数あるが、明瞭化のために2つの発射角度を示す。図示されるように、発射された光線704および706は、両頭矢印で示される共通の第1の偏光を共有する。発射光線704は、比較的浅い角度で発射され、地点708で像誘導基板102の壁に反射する。像誘導基板102の壁は、無彩4分の1波長板(2重の通過で90度の偏光回転を提供する半波長板として機能する)のような偏光回転子を含む。偏光回転子は、受信した光線704の偏光を回転させ、同心円で示されるような90度の回転などの回転偏光を有する反射光線710を生成する。出力反射器112は、光線710に対応する偏光を有する光線を優先的に部分的に反射させるように構成される。よって、出力反射器112は、出力光線712として可視領域114に光線710を部分的に反射させる。光線710は一連の反射器112を通過し続け、各反射器で部分的に反射される。最終的に、そのパワーは相当低下し、わずかなパワーが可視領域114に対応しない領域に放たれる。
表示像の左部分に対応する発射光線706に戻ると、該光線は光線704よりも幾分急な角度で発射され、地点714で反射されて、回転された偏光を有する反射光線716を生成する。反射光線716は、地点718で反射されて2度反射された光線720を生成し、たとえば光線706の偏光に対応する回転偏光を再び有するまで、像誘導基板102の下方へ伝播する。2回反射された光線720は、偏光選択部分反射器112によって優先的に反射されない偏光を有するため、最初の少数の反射器を通過し、実質上影響を受けない。次に、2回反射された光線720は、地点722で像誘導基板102の壁に反射し、そこでその偏光は再び回転されて3度反射される光線724を生成する。3度反射された光線724は、部分反射偏光選択反射板112の好適な偏光に対応する偏光を有する。よって、各反射板112では、3度反射された光線724は発射光線726として部分的に反射され、可視領域114に入る。
2回反射された光線720は反射器112によって実質上反射されていないので、表示像の左側に対応するエネルギーは、無駄にされるはずの可視領域114の右領域には発射されていないことに着目することができる。その代わりに、像の左側に対応するエネルギーは、可視領域114の中央または左領域に達するまで像誘導基板102内に残っている。同様に、像の右領域に対応する反射光線710は、可視領域114の右および中央領域で優先的に反射されて、可視領域の表示像の右側部分に対応する有効なエネルギーを生成する。
図示される例は、壁702から奇数回反射された光線から可視領域にエネルギーを発射する例を提示しているが、同様に像誘導基板102の幾何学形状および/またはその他の考慮事項に応じて、偶数回反射された光線を発射することが可能であり、好適であるかもしれない。
図7Bは、図示される光線の偏光回転を示す、像誘導基板102の偏光回転壁の詳細図である。例によると、入射光線706は、二重矢印で示されるように、像誘導基板102の塊状材料728を通過して移動する垂直偏光を有する。塊状材料728はたとえば、透過光線の波長を通すポリカーボネートまたはその他の適切な材料であってもよい。入射光線706は偏光回転層702に入射し、おそらくは、塊状材料728および回転層の屈折率に応じて示されるように屈折させられる。例では、光線は回転された偏光回転層702を通過し、たとえば環状に回転する光線となり、たとえばポリカーボネートまたはその他の適切な材料製である任意の硬質被覆層730に入射し、再び恐らくいくらかの量屈折させられる。地点714では、光線は硬質被覆730と周囲空気732との間のインタフェースにぶつかり、同等かつ反対の角度で反射される。光線反射地点714での反射は、内部全反射(TIR)として通常称されるメカニズムに相当する。反射は通常、ビームの鋭角、および材料730の表面と周囲空気732との間の屈折率の対比から生じる。もしくは、層730の表面はミラー表面を含むことができる。
反射ビームが再び硬質被覆材730と偏光回転子702を通過した後、偏光回転子702は再び、たとえば反射ビーム716上の同心円によって示されるように、環状の偏光から水平な偏光までビームを回転させる。もしくは、硬質被覆層730は省略することができ、層702の2度の通過は、入射ビーム706の90度の回転を提供し、反射ビーム716を生成する。もしくは、塊状材料728の表面で反射を起こさせることができ、たとえば偏光回転ホログラフィック素子を塗布することにより、偏光を回転させるように表面を処理することができる。よって、像誘導基板102の壁からの反射毎に、誘導光線の偏光を回転させることができる。
図8は、合成角入力反射板110を含む像誘導基板の透視図である。入力反射板110の合成角は、ここでは複数の反射器として示される。合成角はたとえば、発射光線へのバイアスを追加して、発射光線が反射せずに基板102の下方へ真っ直ぐ発射されることがないように利用することができる。さらに、またはもしくは、複数の反射器、またはパワーを有する1つまたはそれ以上の入力反射板は、垂直出口瞳孔を拡大することができる。合成角入力反射板110の機能は、入力回析素子110’によって実行することもできる。
図9は、調整可能または可変調節走査ビーム304’を像誘導基板に提供するように構成される走査ビームディスプレイエンジン302を含むディスプレイ901の概略図である。光源306、308、および310は図3Bと組み合わせて上述したようにビーム結合器318と組み合わされ、合成変調ビーム320を生成することができる。可変コリメーションまたは可変フォーカス光学素子322’は、可変整形走査ビーム304’として走査ミラー326によって走査される可変整形ビーム324’を生成し、入力ミラー110によって像誘導基板102の下方に発射される。
可変コリメーション光学素子322’は、ビーム324’、ひいては走査ビーム304’の可変開度または収束角度(たとえば、ゼロ収束または完全平行を含む)を生成するように構成することができる。いくつかの実施形態によると、可変コリメーション光学素子322’は、たとえば、視聴者からの像の見かけの距離を選択する、あるいは、たとえばユーザのジオプター嗜好に合わせて調節するために利用可能な好適な量のコリメーションに設定することができる。これは、たとえば、近視、遠視、または老眼などの視力低下を補正するために使用することができる。上記のような準固定ビーム整形実施形態の場合、可変コリメーション光学素子322’は、親指で締める、または各種レンズをスライドするなどして手動で調節する種類であってもよい、もしくは、ディスプレイコントローラ(図示せず)などによって制御される電子アクチュエータなどを使用し電気的に調節する任意の種類であってもよい。
もしくは、またはさらに、可変コリメーション光学素子322’は、画素選択ビーム整形を提供する素子として具体化することができる。各種アプローチは、迅速な変動を提供するために使用することができる。よって、画素選択ビーム整形実施形態では、3D情報は、様々な表示成分の距離を表す調節キューを用いて表示することができる。
図10は、たとえば可視領域114から像誘導基板102の反対側で構成される周囲遮蔽部材1002を含む像誘導基板102を有するディスプレイ1001の概略図である。1実施形態によると、周囲遮蔽部材は、視聴者の目116に投射される像の背後の周辺光を拒否するようにほぼ不透明であってもよい。別の実施形態によると、周囲遮蔽部材1002は、視聴者116を迷わせる可能性のある可視領域114の周辺光の量を低減する、あるいは表示像を見えにくくするために、中密度フィルタ、サングラスレンズ、または偏光レンズなどの固定減衰器であってもよい。別の実施形態によると、周囲遮蔽部材は、周辺光の条件に適合させるために可変減衰器であってもよい。たとえば、周囲遮蔽部材は、明るい条件では暗くなり、暗い条件では明るくなることによって、周囲条件の範囲全体で好ましい像視聴条件を維持するフォトクロミック材を含むことができる。いくつかの実施形態によると、周囲遮蔽部材1002は、スナップインまたはスクリューオンレンズなどの構造によって、視聴者の選択にあわせてディスプレイ1001に追加する、あるいは該ディスプレイから除去することができる。他の実施形態によると、部材1002は、用途の嗜好に応じて、周辺光の減衰量を含む、あるいは含まない安全レンズとして構成してもよい。
図11は、能動的に制御される周囲遮蔽部材1002を有する像誘導基板102を含むディスプレイ1101の概略図である。能動的に制御される周囲遮蔽部材1002は、たとえばLCDパネル、エレクトロクロミックパネルなどの多くの種類であってもよい。周囲遮蔽部材1002は、周辺光センサ1104および/または手動制御装置1106に応答する遮蔽コントローラ1102によって駆動することができる。遮蔽コントローラ1102はたとえば、図11の線1108によって示されるように、従来の専用リード線、バス、無線インタフェースなどを介して周囲遮蔽部材1002を駆動する。
何種類かの検出器1104が、用途または構成に応じて適切であるかもしれない。たとえば、1実施形態では、検出器は、増幅器およびデジタイザに接続されるPINフォトダイオードを含むことができる。別の実施形態では、検出器816は、検出前に周辺光を成分に分離する分解とフィルタリングを含むことができる。検出された波長の比に応じて、コントローラ1102は、「屋外」または「屋内」の照明条件などの特定の環境特性を推論するようにプログラムすることができる。上記の推論された特性は、可変遮蔽部材1002を駆動する可変遮蔽の最適量を決定するために任意で使用することができる。
PINフォトダイオードの代替として、アバランシェフォトダイオード(APD)または光電子倍増管(PMT)を特定の用途、とくに低光用途で選択することができる。各種アプローチでは、PINフォトダイオード、APD、およびPMTなどの光検出器は、比較的大きな周辺領域を検出する、もしくは視聴者116の(非遮蔽)視界に対応する領域などの比較的小さな周辺領域を検出するように配置することができる。いくつかの実施形態では、光検出器816は、像誘導基板102から分散される任意の光線表示像を除去するフィルタを介して光を収集する。
もしくは、またはさらに、検出器1104およびコントローラ1106は、周囲環境に応じて表示像の輝度を調節するために使用することができる。たとえば、高周辺輝度の検出後、ディスプレイエンジンコントローラと一体化可能なコントローラ1102は、ディスプレイエンジンに命令を送り、可読性を維持するように像輝度を向上させることができる。同様に、低周辺輝度領域では、表示像の輝度は、投射像と周辺照明間の快適なコントラストを維持するように低下させることができる。
いくつかの実施形態によると、ユーザは、ユーザ制御装置1106を用いて、輝度レベルおよび/または遮蔽レベルを手動でトグルまたは選択することができる。もしくは、像コンテンツを、適切な輝度/遮蔽の関係を判定するのに使用することができる。いくつかの実施形態によると、たとえば、ある部分での環境下でのユーザ視認性を維持しつつ、別の部分での表示像の可読性を向上させるため、遮蔽部材1002の様々な部分を選択的にイネーブルにすることができる。これは、たとえば、フォトクロミック材を選択的に被覆する、あるいは遮蔽部材1002のエレクトロクロミックまたはLCD部を選択的に駆動することによって実行することができる。
直線的な像誘導基板形状に加えて、像誘導基板は、図12のディスプレイ1201に示されるように、1つまたはそれ以上の折り目1202を含むことができる。ディスプレイ1201は、像誘導基板102へ像を発射するために、接眼106と組み合わせてアングルマップディスプレイエンジン302またはロケーションマップディスプレイエンジン104を含む。像光線は基板102に発射された後、示されるように折り目1202で反射によって向きを変えることができる。折り目1202は水平面または垂直面であってもよいし、あるいは、垂直面および水平面の両方で光路を曲げる複合的な折り目であってもよい。その後、像光線は、出力ミラー112(または出力回析素子112’)によって可視領域114に発射される前に、任意で1つまたはそれ以上の追加の折り目を通って像誘導基板102の下方に進む。
折り目1202は、いくつかの角度を取ることができる。いくつかの実施形態によると、ほぼすべての光線が、スクランブル像を回避するため、同じ回数および角度の反射を受けるはずである。たとえば、1202での反射面は、像のすべての光線を反射し、光線が「近道し」、前方突出部の右側壁のみで反射した後、像誘導基板102の横方向突出部の前側壁で反射することによってバイパスするのを許さない。これは、たとえば予想される基板設計をたどる光線によって確保することができる。同様に、実施形態によると、複数の折り目を使用する際、基板の幾何学形状と折り目の幾何学形状は、すべての光線が等価面で同じ回数反射されるように維持されるべきである。
いくつかの実施形態によると、光線は、必ずしも同じ順序で等価面で反射させる必要はない。たとえば、図12の像誘導基板102の前方突出部の上面は、横方向突出部の上面と等価面であるとみなすことができる。よって、像の完全性を維持しつつ、ある光線が表面の前方突出部で反射し、別の光線が表面の横方向突出部で反射することが許容可能である。さらに、またはもしくは、実施形態は、たとえばたとえ1回反射される光線もあれば、3回反射される光線がある場合でも、等価面でのすべての奇数回(または偶数回)の反射を許容することができる。すべての奇数回または偶数回の反射の組み合わせを許容する上記例は、図7の例に見ることができる。
別の実施形態によると、ディスプレイエンジンアセンブリ302または104および106によって生成される像は、非均一反射となるように調節することができる、および/または可視領域114は、スクランブル像部分の入射を低減または回避するようにマスクすることができる。
図13は、いかにしてディスプレイエンジン像誘導基板102を所望の形状に適合させる、たとえば、視聴者116の額周囲を取り巻くように便利に折り畳むことができるかをより明瞭に示す、図12の折り目を有する像誘導基板を含むディスプレイ1201の上面図である。
図12および13に示される折り目は単独の折り目として示されるが、上記折り目は、像誘導基板に沿って距離全体に配分される複数の折り目および/または折り目を含むことができる。たとえば、折り目は、複数の部分反射面、ホログラフィック光学素子、フォトニック結晶、像担持光線の送信軸を修正するように動作可能なその他の素子を含むことができる。また、折り目または一連の折り目は、誘導された光線の相対的相を維持することが好ましい。
像誘導基板によって誘導される像は通常、複数の角度での光線を備え、それらの角度は像をマップする。少なくともいくつかの実施形態では、光線は像誘導基板に沿って伝播しながらノードを通過することができ、ノードは、光線が少なくとも1つの軸で互いに接近する領域である。いくつかの実施形態では、折り目は、ノード位置に対応する像誘導基板に沿った距離に配置することができる。上記配置は、設計ソリューションを簡易化し、折り目寸法を低減し、(特に折り目近傍および折り目での)基板の横寸法の許容差を緩め、出力像のビネットまたはマスクの必要性を低減し、出力画像位置許容差を向上させる。
図14は、デスクトップディスプレイまたはヘッドアップディスプレイなどの比較的大型のディスプレイとして構成される像誘導基板を含むディスプレイ実施形態1401の側面図である。上記用途の場合、像誘導基板102の露出部は、視聴者116が距離を置いて像可視領域114から投射される像を見ることができるように、可視深さを選択して配置することができる。具体的な距離範囲は、近い距離から、視聴者116により大きな視界を提供することができるより大きな距離まで、視界の嗜好に応じて選択することができる。ディスプレイエンジン(図示せず)および任意で像誘導基板の1つまたはそれ以上の折畳み部を、ベース1402内に配置することができる。ヘッドアップディスプレイの場合、たとえば、ベースは、飛行機または自動車のダッシュボードを備えることができる。ディスプレイ1401などの実施形態は任意で、基板の全部または1部を覆う像誘導基板102の裏に完全遮蔽部材を含むことができる、もしくは、ユーザおよびアプリケーションの嗜好に応じて、部分遮蔽部材、可変遮蔽部材を含んでもよく、あるいは遮蔽しなくてもよい。
図15は、走査ビームディスプレイエンジン302とその他のシステム部品を有するコントローラ1502との間の関係を示すディスプレイ1501のブロック図である。1実施形態によると、コントローラは、バス1506を介して、1つまたはそれ以上のデータインタフェース1508、1つまたはそれ以上のユーザインタフェース1510、いくつかの異なる種類を含むことのできるメモリ1512、光源駆動モジュール1514、およびミラー駆動モジュール1516などを含むその他のコントローラ部品に結合されるマイクロプロセッサ1504を有する。システムは、1つまたはそれ以上のバッテリ1518またはACコンバータ、燃料電池などのその他の電源をさらに含むことができる。データインタフェース1508は、アンテナ1520を有する無線インタフェースを介する、コンピュータ、ネットワークなどとのインタフェースを含むことができる。インタフェース1508を介して受信される1種類のデータは、像を形成するために処理する映像データまたはHTMLデータなどのディスプレイデータを含むことができる。もしくは、あるいはさらに、コントローラは、固体像源、ハードドライブ、CDまたはDVDドライブなどの内部像源(図示せず)を含むことができる。さらに、外部メモリ装置1522はソケット1524またはその他のインタフェースを介して接続されて、埋込プログラム材、像源材などを提供することができる。データインタフェース1508は、たとえば能動的可変遮蔽素子1002に対するケーブル108、周囲光センサ1104に対するケーブル1526などの、周辺制御装置およびアクチュエータに対する1つまたはそれ以上のインタフェースも含むことができる。
ユーザインタフェース1510は、たとえば、ディスプレイエンジン302によって提供される輝度または可変遮蔽素子1002によって提供される遮蔽量を上述するように制御する制御装置1106などのいくつかの制御装置を含むことができる。さらに、ユーザインタフェース1510は、その他のディスプレイ、またはジョイスティック、マウスまたはトラックボール、パフ感知ナビゲーション装置、音声認知性能などを有するマイクロフォン、ボアサイトカメラなどのカメラ、像コンテンツ、タイマリセット、高度計リセットおよび高度計を選択するセレクタ、音声カードおよびスピーカまたはヘッドフォン出力、およびキーボードを含むがそれらに限定されないコンピュータ制御監視装置およびシステムを含むことができる。さらに、遠隔制御装置、携帯電話などの外部ユーザI/O装置を、ユーザインタフェース1510および/またはデータインタフェース1508を介してコントローラ1502に結合することができる。
コントローラ1502がディスプレイに対して1つまたは一連の像を受信するとき、入力像をメモリにバッファ記憶することが有益かもしれない。その後、マイクロプロセッサは像を処理して、ディスプレイエンジン302の走査パターンに対応するディスプレイ解像度または画素パターンに変換することができる。像はさらにガンマ補正され、他の方法で処理されて光源グレイスケール値を導き出し、任意で反転またはその他の方法で処理されて像を透明環境に適合させる。
像は、RGBなどのデジタルグレイスケール値または彩度/輝度値として、光源駆動モジュール1514に解析することができる。光源駆動モジュール1514は連続的にデジタル−アナログコンバータ(DAC)(いくつかの実施形態では、RAMDACを含む)と増幅器を駆動して、ディスプレイエンジン302の光源306、308、および310を駆動させる。同時に、ミラー 駆動モジュール1516は、通常DACおよび増幅器を介してミラーアクチュエータを駆動し、ミラー326に2次元での走査を実行させる。1つまたはそれ以上の同期信号をミラーおよび/または光検出器から回収してミラー相を判定することができる。光源306、308、および310は、瞬間的なミラー位置の連続に対応する画素に対し(映像によって判定される)適切な輝度まで光源を連続的に照射するように、ミラー相に同期して駆動される。
上述したように、走査ミラー326に対して発射する前に、光源ビームはビーム結合器318によって結合され、合成ビームはビーム整形光学部品322によって整形される。ビーム整形光学部品322は、固定度数のコリメーション、選択度数のコリメーション、または完全可変度数のコリメーションを含むことができる。3Dの深さのキューに対して可変調節される表示像を生成するための可変コリメーションの場合、可変ビーム整形光学部品322を駆動して、所与の画素のz軸「位置」に対応する形状を生成する光源駆動モジュール1514から可変ビーム整形光学部品322を駆動することが有益かもしれない。
走査ビームディスプレイエンジン302は、たとえば、回析光学素子(すなわち、ホログラフィック光学素子)または入力ミラーでありうる入力光学素子110を走査する。入力光学素子110は、像誘導基板102の下方に光線を発射する。光線は、1つまたはそれ以上の出力光学素子112によって、視聴者の目116から見えるように回収されて、可視領域114に発射される。
ディスプレイ1501は、モノクローム、グレイスケールを有するモノクローム、グレイスケールを有するフルカラーなどとして具体化することができる。いくつかの実施形態では、多くのカラーディスプレイのために使用される従来のRGBチャネル間にカラーチャネルを追加することも望ましいかもしれない。このような例の1つが上述されている。もしくは、複数のカラーチャネルは必ずしも、波長感知出力ミラーを伴う必要はない。本明細書では、グレイスケールという用語およびその関連説明は、各実施形態および本発明の範囲に含まれるその他の方法または用途を言及するように理解されるものとする。後述の制御装置および方法では、画素グレイレベルは、モノクロームシステムの場合に単独の値を含むことができる、あるいはRGBの3つの組み合わせまたはそれ以上を含むことができる。制御は特定のチャネル(たとえば、赤色、緑色、および青色のチャネル)の出力パワーに個々に行うことができる、あるいは、たとえば輝度変調としてすべてのチャネルに一括して行うことができる。
容易に認識できるように、図15のコントローラ1502は、プログラム可能なマイクロプロセッサ、ゲートアレイ、FPGA、ASIC、DSP、個別のハードウェア、またはその組み合わせを含むが、それらに限定されないいくつかの異なるハードウェア実施形態を含むことができる。コントローラ1502はさらに、追加の機能を実行するシステム内に内蔵させる、あるいは複数のサブシステム全体に分散させることができる。
図15のシステムは、モノクロームデータまたは複数の波長チャネルで動作することができる。コントローラ1502は、RGB値に基づき、もしくは彩度/輝度またはその他のカラーデスクリプタシステムを用いて動作することができる。
走査ビームディスプレイエンジンを詳細に説明したが、LCD、LCOS、ミラー光線、CRTなどのその他のディスプレイエンジン技術を上述したように接眼レンズと組み合わせて使用することができる。
図15に示される主要部品は、様々な方法で複数の物理的装置間で分散させる、あるいは単独の装置に一体化させることができる。たとえば、コントローラ1502、ディスプレイエンジン302、およびセンサ1104は、有線または無線コネクタを介して別個のプログラムソースに結合することのできるハウジングに一体化させることができる。他の例によると、プログラムソースは、たとえば、自動センサおよびゲージシステム、およびコントローラ、ディスプレイエンジン、およびヘッドアップディスプレイの1部として一体化されるセンサなどのより大型のシステムの1部であってもよい。上記システムでは、コントローラ1502は、表示像を作成するためにデータ操作とフォーマット化を実行することができる。
図16は、たとえば、折畳み像誘導基板102付きのディスプレイを有する携帯電話などの携帯電子装置1601の透視図である。例によると、像誘導基板は、専用および/または高解像度表示像を提供することのできる可視領域114を露出させるように折り畳むことができる。
先行する概要、図面の簡単な説明、および詳細な説明は、読者が理解しやすいように、本発明に係る説明的な実施形態を記載している。その他の構造、方法、および等価物は本発明の範囲に含むことができる。本明細書に記載の発明の範囲は、請求項によってのみ限定されるものとする。
1実施形態に係る、像源としてフラットパネルディスプレイまたは走査中間像面などのロケーションマップディスプレイエンジンを使用する反射素子を有する像誘導基板ディスプレイの概略図である。 1実施形態に係る、像源であるフラットパネルディスプレイまたは走査中間像面などのロケーションマップディスプレイエンジンを使用する、回析素子を有する像誘導基板ディスプレイの概略図である。 1実施形態に係る、アングルマップ入力像源から可視領域まで像を送信する反射光学素子を用いる像誘導基板ディスプレイの概略図である。 1実施形態に係る、アングルマップディスプレイエンジンとして使用可能な走査ビームディスプレイエンジンの主要光学部品の詳細図である。 1実施形態に係る、統合走査ビームディスプレイエンジンアングルマップ入力像源を可視領域に送信する回析光学素子を用いる像誘導基板ディスプレイの概略図である。 1実施形態に係る、像誘導基板の反射面に塗布される入射角度選択被覆を有する像誘導基板ディスプレイの概略図である。 1実施形態に係る、反射面上で偏光選択被覆および偏光回転子を使用する像誘導基板ディスプレイの概略図である。 1実施形態に係る、図6Aの可視領域反射器の詳細図である。 1実施形態に係る、別個の角度選択反射板および偏光選択反射板を備える層状反射板の詳細図である。 1実施形態に係る、非好適な角度を有する光ビームの挙動を示す、図6Cの層状反射板の詳細図である。 1実施形態に係る、可変反射率出力ミラーを含む像誘導基板ディスプレイの概略図である。 1実施形態に係る、偏光選択出力反射器と組み合わせて基板面に偏光回転子を含む像誘導基板ディスプレイを有するディスプレイの概略図である。 1実施形態に係る像誘導基板の表面の詳細図である。 1実施形態に係る、合成角入力反射板を含む像誘導基板ディスプレイの透視図である。 1実施形態に係る、調節可能なまたは可変調節ビームを像誘導基板に提供するように構成される走査ビームディスプレイエンジンの概略図である。 1実施形態に係る周囲遮蔽部材を含む像誘導基板ディスプレイの概略図である。 1実施形態に係る、能動的に制御される周囲遮蔽部材を含む像誘導基板ディスプレイの概略図である。 1実施形態に係る、折り目を含む像誘導基板ディスプレイの透視図である。 1実施形態に係る、図12の折り目を有する像誘導基板ディスプレイの上面図である。 1実施形態に係る、デスクトップまたはヘッドアップディスプレイとして構成される像誘導基板ディスプレイの側面図である。 1実施形態に係る、走査ビームディスプレイエンジンおよび像誘導基板を有するディスプレイのブロック図である。 折り畳まれた像誘導基板を有するディスプレイ付きの携帯電子装置の図である。

Claims (116)

  1. 接眼レンズを使用せずに可視像に対応するアングルマップ光線を生成するように動作可能なアングルマップディスプレイエンジンと、
    から直接アングルマップ光線を受信するように並べられ、可視像に対応する光線を発射するように構成される像誘導基板と、
    を備えることを特徴とするディスプレイ。
  2. アングルマップ光線は可視光線を含むことを特徴とする請求項1のディスプレイ。
  3. アングルマップディスプレイエンジンは走査ビームディスプレイエンジンを含むことを特徴とする請求項1のディスプレイ。
  4. アングルマップディスプレイエンジンおよび像誘導基板は、アングルマップディスプレイエンジンおよび像誘導基板内に像面を形成せずに、視聴者に可視像を提供するように構成されることを特徴とする請求項1のディスプレイ。
  5. 像誘導基板は、アングルマップ光線を受信するように構成される入力光学素子と、
    近位端と遠位端で入力光学素子からアングルマップ光線を伝播するように構成される基板と、
    伝播されたアングルマップ光線を受信し、伝播されたアングルマップ光線を可視領域に発射するように構成される出力光学素子と、
    をさらに備えることを特徴とする請求項1のディスプレイ。
  6. 少なくとも1つの入力光学素子および出力光学素子は1つまたはそれ以上のホログラフィック光学素子を含むことを特徴とする請求項5のディスプレイ。
  7. 少なくとも1つの入力光学素子および出力光学素子は1つまたはそれ以上の反射素子を含むことを特徴とする請求項5のディスプレイ。
  8. 像誘導基板は、可視領域に可視像に対応する光線を発射するように構成され、可視領域に入る周辺光の量を減衰するように構成される部分透過素子をさらに備えることを特徴とする請求項1のディスプレイ。
  9. 部分透過素子は可変透過素子を含むことを特徴とする請求項8のディスプレイ。
  10. 像誘導基板は直線スラブを含むことを特徴とする請求項1のディスプレイ。
  11. 像誘導基板は少なくとも1つの折り目を含むことを特徴とする請求項1のディスプレイ。
  12. 映像信号を受信し、ディスプレイエンジンを駆動して対応するアングルマップ光線を生成するように動作可能なコントローラをさらに備えることを特徴とする請求項1のディスプレイ。
  13. アングルマップ光線は略モノクロームの光を含むことを特徴とする請求項1のディスプレイ。
  14. アングルマップ光線は複数の光波長を含むことを特徴とする請求項1のディスプレイ。
  15. アングルマップ光線は赤色、緑色、および青色光の波長を含むことを特徴とする請求項1のディスプレイ。
  16. アングルマップディスプレイエンジンでアングルマップ光線を生成することと、
    アングルマップ光線を像誘導基板に結合することと、
    アングルマップ光線を可視領域に発射することと、
    を備えることを特徴とする可視像の表示方法。
  17. アングルマップ光線は可視光線を含むことを特徴とする請求項16の可視像の表示方法。
  18. アングルマップディスプレイエンジンは走査ビームディスプレイエンジンを含むことを特徴とする請求項16の可視像の表示方法。
  19. アングルマップディスプレイエンジンでアングルマップ光線を生成することと、アングルマップ光線を像誘導基板に結合することとは、アングルマップディスプレイエンジンおよび像誘導基板内に像面を形成せずに実行されることを特徴とする請求項16の可視像の表示方法。
  20. アングルマップ光線を像誘導基板に結合することは、アングルマップディスプレイエンジンからアングルマップ光線を受信することと、アングルマップ光線を受信するように構成される入力光学素子でアングルマップ光線を受信することとを含み、
    アングルマップ光線を可視領域に発射することは、アングルマップ光線を出力光学素子で可視領域に方向付けることを含み、
    基板を介して入力光学素子から出力光学素子へアングルマップ光線を伝播することをさらに含むことを特徴とする請求項16の可視像の表示方法。
  21. 少なくとも1つの入力光学素子および出力光学素子は1つまたはそれ以上のホログラフィック光学素子を含むことを特徴とする請求項20の可視像の表示方法。
  22. 少なくとも1つの入力光学素子および出力光学素子は1つまたはそれ以上の反射素子を含むことを特徴とする請求項20の可視像の表示方法。
  23. 部分透過素子で可視領域に入る周辺光の量を減衰することをさらに備えることを特徴とする請求項16の可視像の表示方法。
  24. 部分透過素子は可変透過素子を含むことを特徴とする請求項23の可視像の表示方法。
  25. 像誘導基板は直線スラブを含むことを特徴とする請求項16の可視像の表示方法。
  26. 像誘導基板は少なくとも1つの折り目を含むことを特徴とする請求項16の可視像の表示方法。
  27. コントローラで映像信号を受信することと、ディスプレイエンジンを駆動して対応するアングルマップ光線を生成することとをさらに備えることを特徴とする請求項16の可視像の表示方法。
  28. アングルマップ光線は略モノクロームの光を含むことを特徴とする請求項16の可視像の表示方法。
  29. アングルマップ光線は複数の光波長を含むことを特徴とする請求項16の可視像の表示方法。
  30. アングルマップ光線は赤色、緑色、および青色の光波長を含むことを特徴とする請求項16の可視像の表示方法。
  31. 複数の変調光ビームを生成するように動作可能な複数の光源と、
    複数の変調光ビームを合成変調光ビームに結合するように構成されるビーム結合器と、
    合成変調光ビームを2次元パターンで走査するように動作可能なビームスキャナと、
    走査された合成変調光ビームを受信し、入力位置から出力位置へ走査された合成変調光ビームを誘導し、出力位置から可視領域へ走査された合成変調光ビームを発射するように構成される誘導基板と、
    を備えることを特徴とする像発生器。
  32. ビーム結合器は、平行軸に沿った変調光ビームのうちの少なくとも2つを受信するように構成されることを特徴とする請求項31の像発生器。
  33. ビーム結合器は誘導基板に機械的に結合されることを特徴とする請求項31の像発生器。
  34. 少なくとも1つの複数の光源が誘導基板に機械的に結合されることを特徴とする請求項31の像発生器。
  35. ビームスキャナは誘導基板に機械的に結合されることを特徴とする請求項31の像発生器。
  36. ビームスキャナは、誘導基板を通過する軸に沿って合成変調光ビームを受信するように並べられることを特徴とする請求項31の像発生器。
  37. 偏光回転子をさらに含み、
    誘導基板は、合成変調光ビームを通過させ、回転された光ビームを反射するように構成される偏光選択入力構造を含み、
    合成変調光ビームは、偏光選択入力構造および偏光回転子を通ってビームスキャナまで送信され、
    ビームスキャナは、偏光回転子を通って入力構造まで合成変調光ビームを走査するように構成されることを特徴とする請求項31の像発生器。
  38. 合成変調光ビームは偏光選択入力構造を通過するように選択される第1の偏光に対応し、偏光回転子は、2度送信された偏光を偏光選択入力構造によって反射されるように選択される第2の偏光に回転させるように構成されることを特徴とする請求項37の像発生器。
  39. 伝播された光線を受信し、伝播された光線を可視領域に向けて発射するように構成される複数のミラーを含む像出力部を備える像誘導基板であって、各ミラーは約1/Y1/(X+1)の部分反射率を有し、Xはミラーによって発射されない光線の部分によって横断されるミラーの数であり、1/Yは遮蔽であることを特徴とする像誘導基板。
  40. Yは約1で、完全に遮蔽された可視領域に対応することを特徴とする請求項39の像誘導基板。
  41. Yは約2で、約0.5の遮蔽に対応することを特徴とする請求項39の像誘導基板。
  42. 少なくとも1つのミラーは部分広帯域反射板を含むことを特徴とする請求項39の像誘導基板。
  43. 少なくとも1つのミラーは偏光選択反射板を含むことを特徴とする請求項39の像誘導基板。
  44. 少なくとも1つのミラーは部分広帯域反射板および偏光選択反射板を含むことを特徴とする請求項39の像誘導基板。
  45. 少なくとも1つのミラーは角度選択反射板を含むことを特徴とする請求項39の像誘導基板。
  46. 少なくとも1つのミラーは、奇数回反射された光線と偶数回反射された光線とを分類するように構成される偏光選択反射板を含むことを特徴とする請求項39の像誘導基板。
  47. 光線がそこから反射されるたびに90度偏光を回転させるように構成される基板壁をさらに含み、
    少なくとも1つのミラーが、奇数回反射された光線と偶数回反射された光線とを分類するように構成される偏光選択反射板を含むことを特徴とする請求項39の像誘導基板。
  48. W番目のミラーで光線を受信し、Wが1〜Zであることと、
    光線のパワーを可視領域に向けて約1/(X+1)反射させ、X=Z−Wであることと、
    W=Zでない場合、光線のパワーを(W+1)番目のミラーに約1−(1/X+1)送ることと、を含む複数の出力ミラーZを有する出力部を含む像誘導基板で像を表示する方法。
  49. W番目のミラーは部分広帯域反射板を含むことを特徴とする請求項48の方法。
  50. W番目のミラーは偏光選択反射板を含むことを特徴とする請求項48の方法。
  51. W番目のミラーは部分広帯域反射板および偏光選択反射板を含むことを特徴とする請求項48の方法。
  52. W番目のミラーは角度選択反射板を含むことを特徴とする請求項48の方法。
  53. W番目のミラーは、奇数回反射された光線と偶数回反射された光線を分類するように構成される偏光選択反射板を含むことを特徴とする請求項48の方法。
  54. W番目のミラーで光線を受信する前に、光線がそこから反射されるたびに90度で光線の偏光を回転させるように構成される壁を有する像誘導基板に光線を誘導することをさらに備え、
    W番目のミラーは、奇数回反射された光線と偶数回反射された光線を分類するように構成される偏光選択反射板を含むことを特徴とする請求項48の方法。
  55. 像を生成し、像に対応する光線を提供するように動作可能なディスプレイエンジンと、
    ディスプレイエンジンから光線を受信し、光線を出力部に伝播し、出力部から可視領域に向けて光線を発射するように構成される像誘導基板と、を備え、
    像誘導基板の出力部は複数の出力ミラーを含み、各出力ミラーの反射率は、出力部全体でバランスの取れた光学パワーを提供するように選択されることを特徴とするディスプレイ。
  56. 各出力ミラーの反射率は入射角選択度を含むことを特徴とする請求項55のディスプレイ。
  57. 各出力ミラーの反射率は偏光角選択度を含むことを特徴とする請求項55のディスプレイ。
  58. 各出力ミラーの反射率は広帯域部分反射率を含むことを特徴とする請求項55のディスプレイ。
  59. 各出力ミラーの反射率はスペクトル選択度を含むことを特徴とする請求項55のディスプレイ。
  60. ディスプレイエンジンはアングルマップディスプレイエンジンを含むことを特徴とする請求項55のディスプレイ。
  61. ディスプレイエンジンはロケーションマップディスプレイエンジンと、ロケーションマップ像情報を像に対応する光線に変換するように構成される接眼とを含むことを特徴とする請求項55のディスプレイ。
  62. 電気信号に応答して変調フォトニック出力を生成するように動作可能なディスプレイエンジンと、
    ディスプレイエンジンの変調フォトニック出力を受信し、ディスプレイエンジンと協働して選択された変更を有する変調フォトニック出力を発射するように構成される入力光学素子と、
    入力光学素子から変調フォトニック出力を受信し、近位位置から遠位位置に変調フォトニック出力を誘導するように構成される像リレイスラブと、
    像リレイスラブから変調フォトニック出力を受信し、可視領域に向けて変調フォトニック出力を発射するように構成される出力光学素子と、
    を備えることを特徴とする誘導基板ディスプレイ。
  63. ディスプレイエンジンは、選択された偏光を有する変調フォトニック出力を生成するように動作可能であることを特徴とする、請求項62の誘導基板ディスプレイ。
  64. ディスプレイエンジンは、選択された偏光を有する光を生成するように動作可能な複数の光源を含むことを特徴とする、請求項62の誘導基板ディスプレイ。
  65. 入力光学素子は、発射された変調フォトニック出力上に選択された偏光を与えるように構成されることを特徴とする、請求項62の誘導基板ディスプレイ。
  66. 出力光学素子は、変調フォトニック出力の偏光に応じて可視領域の方に変調フォトニック出力を選択的に発射するように構成されることを特徴とする、請求項62の誘導基板ディスプレイ。
  67. 出力光学素子は、変調フォトニック出力の偏光に応じて可視領域の方に変調フォトニック出力を選択的に発射するように構成され、
    出力光学素子はさらに、変調フォトニック出力が出力光学素子を横断する際に変調フォトニック出力の偏光を修正するように構成される
    ことを特徴とする、請求項62の誘導基板ディスプレイ。
  68. 像リレイスラブは、変調フォトニック出力が像リレイスラブを横断する際、変調フォトニック出力の偏光を修正するように構成されることを特徴とする、請求項62の誘導基板ディスプレイ。
  69. 入力光学素子および出力光学素子は像リレイスラブに一体化されることを特徴とする、請求項62の誘導基板ディスプレイ。
  70. 映像に対応する電気信号を生成するように動作可能なコントローラと、
    電気信号の受信に応答して映像を生成するように動作可能なディスプレイエンジンと、
    映像を受信するように並べられる像誘導基板と、を備え、
    像誘導基板は像出力部を有し、像出力部は、伝播された光線を受信し、伝播された光線を可視領域に向けて発射するように構成される複数のミラーを含み、各ミラーは約1/Y1/(X+1)の部分反射率を有し、Xはミラーによって発射されない光線の部分によって横断されるミラーの数であり、1/Yは遮蔽であることを特徴とする、可視像を提供するように動作可能なシステム。
  71. システムは携帯電話を含み、コントローラは受信した無線信号に応じた電気信号を生成するように動作可能であることを特徴とする請求項70のシステム。
  72. システムは自動車を含み、像誘導基板はヘッドアップディスプレイとして構成されることを特徴とする請求項70のシステム。
  73. システムはテレビモニタを含み、像誘導基板はフラットパネルディスプレイとして構成されることを特徴とする請求項70のシステム。
  74. 像を生成するように動作可能なディスプレイエンジンと、
    ディスプレイエンジンからの像を受信し、可視領域で可視像を生成するように並べられる像誘導基板と、
    可視領域の反対側で像誘導基板に結合される遮蔽部材と、
    を備えることを特徴とするディスプレイ。
  75. ディスプレイエンジンは、像を担持するロケーションマップ画素を生成するように動作可能なロケーションマップディスプレイエンジンとロケーションマップ画素を像を担持する対応アングルマップ光線に変換するように動作可能な接眼光学素子とを含み、像誘導基板は、像を担持するアングルマップ光線を受信するように並べられ、アングルマップ光線の角度を維持しつつアングルマップ光線を誘導するように構成されることを特徴とする請求項74のディスプレイ。
  76. 遮蔽部材は、周囲環境からの光が像誘導基板を貫通し、可視領域に到達するのをほぼ回避するように構成されることを特徴とする請求項74のディスプレイ。
  77. 遮蔽部材は周囲環境からの光を減衰するように構成されることを特徴とする請求項74のディスプレイ。
  78. 遮蔽部材は、周囲環境からの光を可変で減衰するように動作可能な可変減衰部材を含むことを特徴とする請求項74のディスプレイ。
  79. 像を受信するように構成される入力領域と、
    入力領域からの像を誘導するように構成される像誘導領域と、
    像誘導領域からの像を受信し、像を可視領域に投射するように構成される出力領域と、
    可視領域に入る周辺光を減衰するように構成される遮蔽部材と、
    を備えることを特徴とする像誘導基板。
  80. 遮蔽部材は、周囲環境からの光が出力領域を貫通し、可視領域に到達するのをほぼ回避するように構成されることを特徴とする請求項79の像誘導基板。
  81. 遮蔽部材は、周囲環境からの光の1部が出力領域を貫通して、可視領域に到達できるように構成されることを特徴とする請求項79の像誘導基板。
  82. 遮蔽部材は、周囲環境からの光を可変に減衰するように動作可能であることを特徴とする請求項79の像誘導基板。
  83. 遮蔽部材は、周辺光の変化に応じて構成されるフォトクロミック材を含むことを特徴とする請求項79の像誘導基板。
  84. 遮蔽部材は、コントローラからの信号に応答するように構成されるエレクトロクロミック材を含むことを特徴とする請求項79の像誘導基板。
  85. 像を生成するように動作可能なディスプレイエンジンと、
    像を受信するように並べられ、折り目の周囲で受信像を出力領域に伝播するように構成される折畳み像誘導基板であって、出力領域が可視領域に像を投射するように構成される折畳み像誘導基板と、
    を備えることを特徴とするディスプレイ。
  86. ディスプレイエンジンは、ロケーションマップ画素発生器と、ロケーションマップ画素をアングルマップ光線に変換するように構成される接眼とを含むことを特徴とする請求項85のディスプレイ。
  87. 折畳み像誘導基板は、内部全反射を用いて光伝播路を折り畳むように構成される傾斜面を含むことを特徴とする請求項85のディスプレイ。
  88. 折畳み像誘導基板は、反射を用いて光伝播路を折り畳むように構成されるミラー傾斜面を含むことを特徴とする請求項85のディスプレイ。
  89. 折畳み像誘導基板は単独の折り目を含むことを特徴とする請求項85のディスプレイ。
  90. 折畳み像誘導基板は複数の折り目を含むことを特徴とする請求項85のディスプレイ。
  91. 伝播された像は誘導光線を含み、像誘導基板の折り目は、伝播された像を備えるほぼすべての光線による等価面での同じ回数の反射を維持するように構成されることを特徴とする請求項85のディスプレイ。
  92. 折り目は回析光学素子を含むことを特徴とする請求項85のディスプレイ。
  93. 折り目は複数の部分反射面を含むことを特徴とする請求項85のディスプレイ。
  94. 折り目は、伝播された光線が互いに近づくノードに配置されることを特徴とする請求項85のディスプレイ。
  95. 折畳み像誘導基板は、ヘッドマウントディスプレイの1部として装着された際、視聴者の頭の側面周りで折り畳めるように構成されることを特徴とする請求項85のディスプレイ。
  96. 折畳み像誘導基板はコンピュータモニタの1部として構成されることを特徴とする請求項85のディスプレイ。
  97. 折畳み像誘導基板はテレビモニタの1部として構成されることを特徴とする請求項85のディスプレイ。
  98. 折畳み像誘導基板はヘッドアップディスプレイの1部として構成されることを特徴とする請求項85のディスプレイ。
  99. ディスプレイエンジンから像を受信するように構成される像入力領域と、
    第1の軸に沿って像を誘導するように構成される第1の像誘導領域と、
    第1の軸に沿って像を受信し、第2の軸に沿って像を方向付けるように構成される折り目と、
    第2の軸に沿って像を誘導するように構成される第2の像誘導領域と、
    像を可視領域に方向付けるように構成される像出力領域と、
    を備えることを特徴とする、折畳み像誘導基板。
  100. 折り目は、略内部全反射を用いて第2の軸に沿って像を方向付けるように構成される屈折率を含むことを特徴とする、請求項99の折畳み像誘導基板。
  101. 折り目は、反射を用いて第2の軸に沿って像を方向付けるように構成されるミラーを含むことを特徴とする、請求項99の折畳み像誘導基板。
  102. 折り目はホログラフィック光学素子を含むことを特徴とする、請求項99の折畳み像誘導基板。
  103. 折り目は複数の部分反射面を含むことを特徴とする、請求項99の折畳み像誘導基板。
  104. 像は複数の角度で光線として誘導され、光線は像入力領域と像出力領域との間の少なくとも1つのノードを通過することを特徴とする、請求項99の折畳み像誘導基板。
  105. 像は複数の角度で光線として誘導され、光線は像入力領域と像出力領域との間の少なくとも1つのノードを通過し、折り目はノードに配置される少なくとも1部を含むことを特徴とする、請求項99の折畳み像誘導基板。
  106. 像は複数の角度で光線として誘導され、光線は像入力領域と像出力領域との間の複数のノードを通過し、
    折り目は複数の折り目を含み、
    複数の折り目は複数のノードのうちの少なくとも2つに略対応する位置に配置されることを特徴とする、請求項99の折畳み像誘導基板。
  107. 第1の像誘導部は像入力領域から像を受信するように並べられ、第2の像誘導部は像出力領域へ像を送信するように並べられることを特徴とする、請求項99の折畳み像誘導基板。
  108. 像入力領域および像出力領域の少なくとも1つは1つまたはそれ以上のミラーを含むことを特徴とする、請求項99の折畳み像誘導基板。
  109. 像入力領域および像出力領域の少なくとも1つはホログラフィック素子を含むことを特徴とする、請求項99の折畳み像誘導基板。
  110. 像情報を担持する光線を入力領域で受信することと、
    第1の軸にほぼ沿って透過基板に光線を伝播させることと、
    透過基板を通り第2の軸にほぼ沿って光線を方向付けることと、
    光線を可視領域に出力することと、
    を備えることを特徴とする視聴者に像を提供する方法。
  111. 光線を出力する平均方向は、第1の軸にほぼ逆平行であることを特徴とする請求項110の視聴者に像を提供する方法。
  112. 第1および第2の軸は、視聴者の頭の周りの光伝播を折り曲げることに相当することを特徴とする請求項110の視聴者に像を提供する方法。
  113. 光線の受信と出力の少なくとも1つは複数のミラーの反射を含むことを特徴とする請求項110の視聴者に像を提供する方法。
  114. 光線の受信と出力の少なくとも1つはホログラフィック光学素子の透過を含むことを特徴とする請求項110の視聴者に像を提供する方法。
  115. 光線は、像入力領域と像出力領域との間の少なくとも1つのノードを通過することを特徴とする請求項110の視聴者に像を提供する方法。
  116. 光線は、像入力領域と像出力領域との間の少なくとも1つのノードを通過し、透過基板を通り第2の軸にほぼ沿って光線を方向付けることは、ノードに対応する位置で行われることを特徴とする請求項110の視聴者に像を提供する方法。
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Cited By (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011017969A (ja) * 2009-07-10 2011-01-27 Shimadzu Corp 表示装置
JP2011090230A (ja) * 2009-10-26 2011-05-06 Shimadzu Corp 表示装置
JP2011107446A (ja) * 2009-11-18 2011-06-02 Shimadzu Corp 表示装置
WO2014038237A1 (ja) * 2012-09-05 2014-03-13 オリンパス株式会社 表示方法及び表示装置
EP3002624A1 (en) 2014-09-30 2016-04-06 Seiko Epson Corporation Image display apparatus
JP2016105177A (ja) * 2015-12-24 2016-06-09 ソニー株式会社 表示装置
JP2016541018A (ja) * 2013-11-22 2016-12-28 カール・ツァイス・スマート・オプティクス・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツングCarl Zeiss Smart Optics GmbH 結像光学システムおよび当該結像光学システムを有する表示装置
JP2017044853A (ja) * 2015-08-26 2017-03-02 株式会社東芝 表示装置
JP2017049511A (ja) * 2015-09-04 2017-03-09 セイコーエプソン株式会社 導光装置及び虚像表示装置
JP2017058388A (ja) * 2015-09-14 2017-03-23 セイコーエプソン株式会社 虚像表示装置
JP2017058400A (ja) * 2015-09-14 2017-03-23 コニカミノルタ株式会社 画像表示装置
JP2018528446A (ja) * 2015-07-06 2018-09-27 グーグル エルエルシー シースルーヘッドウェアラブルディスプレイのためのアイピースに対する処方修正の追加
JP2018533061A (ja) * 2015-10-05 2018-11-08 マジック リープ, インコーポレイテッドMagic Leap,Inc. 仮想/拡張現実システムにおける光ファイバ走査のためのマイクロレンズコリメータ
JP2018534597A (ja) * 2015-09-10 2018-11-22 ビュージックス コーポレーションVuzix Corporation 反射型転換アレイを有する結像光ガイド
KR20190052042A (ko) * 2016-09-07 2019-05-15 매직 립, 인코포레이티드 두꺼운 미디어를 포함하는 가상 현실, 증강 현실 및 혼합 현실 시스템들 및 관련된 방법들
JP2019514053A (ja) * 2016-06-20 2019-05-30 アコニア ホログラフィックス、エルエルシー 瞳孔拡張
KR20190066075A (ko) * 2016-10-28 2019-06-12 매직 립, 인코포레이티드 스캐닝 반사기를 갖는 대형 시야 디스플레이를 위한 방법 및 시스템
KR20190108420A (ko) * 2018-03-14 2019-09-24 주식회사 엘지화학 회절 도광판 모듈
JP2019191362A (ja) * 2018-04-25 2019-10-31 株式会社日立エルジーデータストレージ ヘッドマウントディスプレイ
JP2020526793A (ja) * 2017-07-13 2020-08-31 シーリアル テクノロジーズ ソシエテ アノニムSeereal Technologies S.A. 視野を拡大するためのディスプレイデバイス
JP2021501904A (ja) * 2017-09-29 2021-01-21 ラマス リミテッド 拡張現実ディスプレイ
JP2021006895A (ja) * 2019-06-27 2021-01-21 株式会社リコー 光学装置、映像表示装置、及び検眼装置
JP2021076701A (ja) * 2019-11-08 2021-05-20 株式会社日立エルジーデータストレージ 映像表示装置及び映像表示システム
JP2021515917A (ja) * 2018-03-16 2021-06-24 ディジレンズ インコーポレイテッド 複屈折制御を組み込むホログラフィック導波管およびその加工のための方法
US11054581B2 (en) 2017-03-01 2021-07-06 Akonia Holographics Llc Ducted pupil expansion
JP2021531498A (ja) * 2018-07-16 2021-11-18 ルムス エルティーディー. 偏光された内部反射体を採用する導光光学素子
US11317064B2 (en) 2016-01-20 2022-04-26 Magic Leap, Inc. Polarizing maintaining optical fiber in virtual/augmented reality system
JP2022534628A (ja) * 2018-09-06 2022-08-03 ルムス エルティーディー. レーザーダイオード照明を備えたニアアイディスプレイ
US11520164B2 (en) 2014-01-31 2022-12-06 Magic Leap, Inc. Multi-focal display system and method
JP2023504611A (ja) * 2019-12-05 2023-02-06 ルーマス リミテッド 相補的コーティング部分的反射器を用いた導光光学素子および低減された光散乱を有する導光光学素子
US11656459B2 (en) 2011-06-01 2023-05-23 Sony Corporation Display apparatus with a glasses type frame and an image display device
US11662585B2 (en) 2015-10-06 2023-05-30 Magic Leap, Inc. Virtual/augmented reality system having reverse angle diffraction grating

Families Citing this family (301)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11026768B2 (en) 1998-10-08 2021-06-08 Align Technology, Inc. Dental appliance reinforcement
US9492245B2 (en) 2004-02-27 2016-11-15 Align Technology, Inc. Method and system for providing dynamic orthodontic assessment and treatment profiles
IL166799A (en) 2005-02-10 2014-09-30 Lumus Ltd Aluminum shale surfaces for use in a conductive substrate
US10073264B2 (en) 2007-08-03 2018-09-11 Lumus Ltd. Substrate-guide optical device
US7736006B2 (en) 2005-11-21 2010-06-15 Microvision, Inc. Substrate-guided display with improved image quality
IL177618A (en) 2006-08-22 2015-02-26 Lumus Ltd Optical component in conductive substrate
JP5119636B2 (ja) * 2006-09-27 2013-01-16 ソニー株式会社 表示装置、表示方法
US8643948B2 (en) * 2007-04-22 2014-02-04 Lumus Ltd. Collimating optical device and system
US7878805B2 (en) 2007-05-25 2011-02-01 Align Technology, Inc. Tabbed dental appliance
US7589901B2 (en) 2007-07-10 2009-09-15 Microvision, Inc. Substrate-guided relays for use with scanned beam light sources
US20100302644A1 (en) * 2007-09-18 2010-12-02 Mirage Innovations Ltd Slanted optical device
US8738394B2 (en) 2007-11-08 2014-05-27 Eric E. Kuo Clinical data file
JP4395802B2 (ja) * 2007-11-29 2010-01-13 ソニー株式会社 画像表示装置
US8108189B2 (en) 2008-03-25 2012-01-31 Align Technologies, Inc. Reconstruction of non-visible part of tooth
US9492243B2 (en) 2008-05-23 2016-11-15 Align Technology, Inc. Dental implant positioning
US8092215B2 (en) 2008-05-23 2012-01-10 Align Technology, Inc. Smile designer
US8172569B2 (en) 2008-06-12 2012-05-08 Align Technology, Inc. Dental appliance
EP2138886A3 (en) * 2008-06-25 2011-10-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Compact virtual display
US7653268B1 (en) * 2008-07-03 2010-01-26 Microvision, Inc. Substrate guided relay with polarization rotating apparatus
US7613373B1 (en) * 2008-07-03 2009-11-03 Microvision, Inc. Substrate guided relay with homogenizing input relay
US7570859B1 (en) 2008-07-03 2009-08-04 Microvision, Inc. Optical substrate guided relay with input homogenizer
JP4706737B2 (ja) 2008-08-18 2011-06-22 ソニー株式会社 画像表示装置
JP4858512B2 (ja) * 2008-08-21 2012-01-18 ソニー株式会社 頭部装着型ディスプレイ
US20100079865A1 (en) * 2008-09-26 2010-04-01 Nokia Corporation Near-to-eye scanning display with exit-pupil expansion
US8152518B2 (en) 2008-10-08 2012-04-10 Align Technology, Inc. Dental positioning appliance having metallic portion
US7949214B2 (en) * 2008-11-06 2011-05-24 Microvision, Inc. Substrate guided relay with pupil expanding input coupler
US8292617B2 (en) 2009-03-19 2012-10-23 Align Technology, Inc. Dental wire attachment
JP5133925B2 (ja) * 2009-03-25 2013-01-30 オリンパス株式会社 頭部装着型画像表示装置
US8159751B2 (en) * 2009-04-05 2012-04-17 Miguel Marques Martins Apparatus for head mounted image display
US8194325B2 (en) * 2009-06-30 2012-06-05 Nokia Corporation Optical apparatus and method
JP2011039490A (ja) * 2009-07-17 2011-02-24 Sony Corp 画像表示装置、頭部装着型ディスプレイ及び光ビーム伸長装置
US8765031B2 (en) 2009-08-13 2014-07-01 Align Technology, Inc. Method of forming a dental appliance
KR20110050929A (ko) * 2009-11-09 2011-05-17 삼성전자주식회사 착용형 디스플레이장치
US8330870B2 (en) * 2009-12-08 2012-12-11 Eastman Kodak Company Dynamic illumination control for laser projection display
US9211166B2 (en) 2010-04-30 2015-12-15 Align Technology, Inc. Individualized orthodontic treatment index
US9241774B2 (en) 2010-04-30 2016-01-26 Align Technology, Inc. Patterned dental positioning appliance
GB201008338D0 (en) * 2010-05-19 2010-07-07 Sec Dep For Innovation Univers Infinity image hologram
US8780014B2 (en) 2010-08-25 2014-07-15 Eastman Kodak Company Switchable head-mounted display
US9111498B2 (en) 2010-08-25 2015-08-18 Eastman Kodak Company Head-mounted display with environmental state detection
US20120050140A1 (en) * 2010-08-25 2012-03-01 Border John N Head-mounted display control
CN103080630B (zh) 2010-09-07 2015-08-26 大日本印刷株式会社 使用了相干光源的照明装置
US8619005B2 (en) 2010-09-09 2013-12-31 Eastman Kodak Company Switchable head-mounted display transition
US8582206B2 (en) * 2010-09-15 2013-11-12 Microsoft Corporation Laser-scanning virtual image display
US8692845B2 (en) 2010-10-28 2014-04-08 Eastman Kodak Company Head-mounted display control with image-content analysis
US8594381B2 (en) 2010-11-17 2013-11-26 Eastman Kodak Company Method of identifying motion sickness
US8831278B2 (en) 2010-11-30 2014-09-09 Eastman Kodak Company Method of identifying motion sickness
US8531773B2 (en) 2011-01-10 2013-09-10 Microvision, Inc. Substrate guided relay having a homogenizing layer
US8391668B2 (en) 2011-01-13 2013-03-05 Microvision, Inc. Substrate guided relay having an absorbing edge to reduce alignment constraints
US9179134B2 (en) * 2011-01-18 2015-11-03 Disney Enterprises, Inc. Multi-layer plenoptic displays that combine multiple emissive and light modulating planes
JP5720290B2 (ja) * 2011-02-16 2015-05-20 セイコーエプソン株式会社 虚像表示装置
US8992028B2 (en) 2011-04-14 2015-03-31 Microvision, Inc. Free form optical redirection apparatus and devices using same
JP5790187B2 (ja) * 2011-06-16 2015-10-07 ソニー株式会社 表示装置
JP2013003466A (ja) * 2011-06-20 2013-01-07 Japan Display West Co Ltd 表示装置および電子機器
US9131850B2 (en) * 2011-07-18 2015-09-15 St. Jude Medical, Inc. High spatial resolution optical coherence tomography rotation catheter
JP5035465B2 (ja) * 2011-09-05 2012-09-26 ソニー株式会社 頭部装着型ディスプレイ
US9403238B2 (en) 2011-09-21 2016-08-02 Align Technology, Inc. Laser cutting
DE102011083662B4 (de) 2011-09-29 2022-02-17 Robert Bosch Gmbh Anzeigevorrichtung für einen Insassen eines Fahrzeugs, Fahrzeug und Verfahren zur Generierung einer Anzeige in einem Sichtfeld des Insassen
US20130108229A1 (en) * 2011-10-28 2013-05-02 Google Inc. Heads-up display including ambient light control
KR101887058B1 (ko) * 2011-11-11 2018-08-09 엘지전자 주식회사 입체영상 처리 장치 및 입체영상 처리 장치의 전력 제어 방법
US9194995B2 (en) 2011-12-07 2015-11-24 Google Inc. Compact illumination module for head mounted display
US9223138B2 (en) 2011-12-23 2015-12-29 Microsoft Technology Licensing, Llc Pixel opacity for augmented reality
US9372343B2 (en) * 2012-01-12 2016-06-21 Htc Corporation Head-up display, vehicle and controlling method of head-up display
WO2013111471A1 (ja) 2012-01-24 2013-08-01 ソニー株式会社 表示装置
US9375300B2 (en) 2012-02-02 2016-06-28 Align Technology, Inc. Identifying forces on a tooth
US9779643B2 (en) 2012-02-15 2017-10-03 Microsoft Technology Licensing, Llc Imaging structure emitter configurations
US9726887B2 (en) 2012-02-15 2017-08-08 Microsoft Technology Licensing, Llc Imaging structure color conversion
US9297996B2 (en) 2012-02-15 2016-03-29 Microsoft Technology Licensing, Llc Laser illumination scanning
US9368546B2 (en) 2012-02-15 2016-06-14 Microsoft Technology Licensing, Llc Imaging structure with embedded light sources
US9220580B2 (en) 2012-03-01 2015-12-29 Align Technology, Inc. Determining a dental treatment difficulty
US9075566B2 (en) 2012-03-02 2015-07-07 Microsoft Technoogy Licensing, LLC Flexible hinge spine
US9134807B2 (en) 2012-03-02 2015-09-15 Microsoft Technology Licensing, Llc Pressure sensitive key normalization
US9578318B2 (en) 2012-03-14 2017-02-21 Microsoft Technology Licensing, Llc Imaging structure emitter calibration
US11068049B2 (en) 2012-03-23 2021-07-20 Microsoft Technology Licensing, Llc Light guide display and field of view
US10191515B2 (en) 2012-03-28 2019-01-29 Microsoft Technology Licensing, Llc Mobile device light guide display
US9558590B2 (en) 2012-03-28 2017-01-31 Microsoft Technology Licensing, Llc Augmented reality light guide display
US9717981B2 (en) 2012-04-05 2017-08-01 Microsoft Technology Licensing, Llc Augmented reality and physical games
JP6145966B2 (ja) 2012-05-09 2017-06-14 ソニー株式会社 表示装置
US8721092B2 (en) * 2012-05-09 2014-05-13 Microvision, Inc. Wide field of view substrate guided relay
US20130300590A1 (en) 2012-05-14 2013-11-14 Paul Henry Dietz Audio Feedback
IL219907A (en) 2012-05-21 2017-08-31 Lumus Ltd Integrated head display system with eye tracking
US10502876B2 (en) 2012-05-22 2019-12-10 Microsoft Technology Licensing, Llc Waveguide optics focus elements
US9414897B2 (en) 2012-05-22 2016-08-16 Align Technology, Inc. Adjustment of tooth position in a virtual dental model
US8989535B2 (en) 2012-06-04 2015-03-24 Microsoft Technology Licensing, Llc Multiple waveguide imaging structure
WO2014011156A1 (en) * 2012-07-10 2014-01-16 Empire Technology Development Llc Portable multimedia display
US8885997B2 (en) * 2012-08-31 2014-11-11 Microsoft Corporation NED polarization system for wavelength pass-through
US9129429B2 (en) 2012-10-24 2015-09-08 Exelis, Inc. Augmented reality on wireless mobile devices
US10192358B2 (en) 2012-12-20 2019-01-29 Microsoft Technology Licensing, Llc Auto-stereoscopic augmented reality display
DE102013200443B4 (de) 2013-01-15 2021-09-30 Robert Bosch Gmbh Projektionsfläche für eine Blickfeldanzeige, Blickfeldanzeige für ein Fahrzeug und Verfahren zum Projizieren eines Bildes
JP6123342B2 (ja) 2013-02-20 2017-05-10 ソニー株式会社 表示装置
US20140240842A1 (en) * 2013-02-22 2014-08-28 Ian Nguyen Alignment-insensitive image input coupling
US9465236B2 (en) * 2013-03-15 2016-10-11 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic devices incorporating photonic elements
CN105492957B (zh) * 2013-06-27 2019-09-24 Cy 视觉公司 采用成对眼镜形式的图像显示设备
CN104755994B (zh) * 2013-07-04 2019-11-15 索尼公司 显示设备
CN103345065B (zh) * 2013-07-16 2015-12-09 江苏慧光电子科技有限公司 可佩带的平视光学系统
US9158115B1 (en) 2013-09-16 2015-10-13 Amazon Technologies, Inc. Touch control for immersion in a tablet goggles accessory
KR20150041453A (ko) * 2013-10-08 2015-04-16 엘지전자 주식회사 안경형 영상표시장치 및 그것의 제어방법
CN107219628B (zh) 2013-11-27 2020-05-01 奇跃公司 虚拟和增强现实系统与方法
KR102162994B1 (ko) * 2013-12-18 2020-10-07 마이크로소프트 코포레이션 근안 디스플레이를 위한 파장 통과 제어용 편광 시스템 및 방법
US9841599B2 (en) 2014-06-05 2017-12-12 Osterhout Group, Inc. Optical configurations for head-worn see-through displays
JP6391952B2 (ja) 2014-03-17 2018-09-19 ソニー株式会社 表示装置及び光学装置
US9614724B2 (en) 2014-04-21 2017-04-04 Microsoft Technology Licensing, Llc Session-based device configuration
IL232197B (en) 2014-04-23 2018-04-30 Lumus Ltd Compact head-up display system
US9384335B2 (en) 2014-05-12 2016-07-05 Microsoft Technology Licensing, Llc Content delivery prioritization in managed wireless distribution networks
US9430667B2 (en) 2014-05-12 2016-08-30 Microsoft Technology Licensing, Llc Managed wireless distribution network
US10111099B2 (en) 2014-05-12 2018-10-23 Microsoft Technology Licensing, Llc Distributing content in managed wireless distribution networks
US9384334B2 (en) 2014-05-12 2016-07-05 Microsoft Technology Licensing, Llc Content discovery in managed wireless distribution networks
US9874914B2 (en) 2014-05-19 2018-01-23 Microsoft Technology Licensing, Llc Power management contracts for accessory devices
US10037202B2 (en) 2014-06-03 2018-07-31 Microsoft Technology Licensing, Llc Techniques to isolating a portion of an online computing service
US9367490B2 (en) 2014-06-13 2016-06-14 Microsoft Technology Licensing, Llc Reversible connector for accessory devices
US9720548B2 (en) 2014-06-27 2017-08-01 Microsoft Technology Licensing, Llc See-through IR frontlight with embedded partially reflective facets
US10772506B2 (en) 2014-07-07 2020-09-15 Align Technology, Inc. Apparatus for dental confocal imaging
US9693839B2 (en) 2014-07-17 2017-07-04 Align Technology, Inc. Probe head and apparatus for intraoral confocal imaging using polarization-retarding coatings
US10324733B2 (en) 2014-07-30 2019-06-18 Microsoft Technology Licensing, Llc Shutdown notifications
US9304235B2 (en) 2014-07-30 2016-04-05 Microsoft Technology Licensing, Llc Microfabrication
US10678412B2 (en) 2014-07-31 2020-06-09 Microsoft Technology Licensing, Llc Dynamic joint dividers for application windows
US10254942B2 (en) 2014-07-31 2019-04-09 Microsoft Technology Licensing, Llc Adaptive sizing and positioning of application windows
US9787576B2 (en) 2014-07-31 2017-10-10 Microsoft Technology Licensing, Llc Propagating routing awareness for autonomous networks
US10592080B2 (en) 2014-07-31 2020-03-17 Microsoft Technology Licensing, Llc Assisted presentation of application windows
US9675430B2 (en) 2014-08-15 2017-06-13 Align Technology, Inc. Confocal imaging apparatus with curved focal surface
KR20170030594A (ko) 2014-08-18 2017-03-17 세이코 엡슨 가부시키가이샤 도광 장치 및 허상 표시 장치
US9626936B2 (en) 2014-08-21 2017-04-18 Microsoft Technology Licensing, Llc Dimming module for augmented and virtual reality
US9610141B2 (en) 2014-09-19 2017-04-04 Align Technology, Inc. Arch expanding appliance
US10449016B2 (en) 2014-09-19 2019-10-22 Align Technology, Inc. Arch adjustment appliance
JP2016085430A (ja) * 2014-10-29 2016-05-19 セイコーエプソン株式会社 虚像表示装置
IL235642B (en) * 2014-11-11 2021-08-31 Lumus Ltd A compact head-up display system is protected by an element with a super-thin structure
US9744001B2 (en) 2014-11-13 2017-08-29 Align Technology, Inc. Dental appliance with cavity for an unerupted or erupting tooth
US9581819B1 (en) * 2014-12-17 2017-02-28 Lockheed Martin Corporation See-through augmented reality system
TWM508866U (zh) * 2015-01-05 2015-09-11 Dashbon Inc 穿戴式視聽裝置
CN104503087B (zh) * 2015-01-25 2019-07-30 上海理湃光晶技术有限公司 偏振导光的平面波导光学显示器件
US10504386B2 (en) 2015-01-27 2019-12-10 Align Technology, Inc. Training method and system for oral-cavity-imaging-and-modeling equipment
CN104656258B (zh) * 2015-02-05 2017-06-16 上海理湃光晶技术有限公司 屈光度可调的曲面波导近眼光学显示器件
US9827209B2 (en) 2015-02-09 2017-11-28 Microsoft Technology Licensing, Llc Display system
US9372347B1 (en) 2015-02-09 2016-06-21 Microsoft Technology Licensing, Llc Display system
US10317677B2 (en) 2015-02-09 2019-06-11 Microsoft Technology Licensing, Llc Display system
US9513480B2 (en) * 2015-02-09 2016-12-06 Microsoft Technology Licensing, Llc Waveguide
US10018844B2 (en) 2015-02-09 2018-07-10 Microsoft Technology Licensing, Llc Wearable image display system
US11086216B2 (en) 2015-02-09 2021-08-10 Microsoft Technology Licensing, Llc Generating electronic components
US9429692B1 (en) 2015-02-09 2016-08-30 Microsoft Technology Licensing, Llc Optical components
US9535253B2 (en) 2015-02-09 2017-01-03 Microsoft Technology Licensing, Llc Display system
US9423360B1 (en) 2015-02-09 2016-08-23 Microsoft Technology Licensing, Llc Optical components
EP3062142B1 (en) 2015-02-26 2018-10-03 Nokia Technologies OY Apparatus for a near-eye display
US9910276B2 (en) 2015-06-30 2018-03-06 Microsoft Technology Licensing, Llc Diffractive optical elements with graded edges
US10670862B2 (en) 2015-07-02 2020-06-02 Microsoft Technology Licensing, Llc Diffractive optical elements with asymmetric profiles
US9864208B2 (en) 2015-07-30 2018-01-09 Microsoft Technology Licensing, Llc Diffractive optical elements with varying direction for depth modulation
US10038840B2 (en) 2015-07-30 2018-07-31 Microsoft Technology Licensing, Llc Diffractive optical element using crossed grating for pupil expansion
US10248883B2 (en) 2015-08-20 2019-04-02 Align Technology, Inc. Photograph-based assessment of dental treatments and procedures
US10073278B2 (en) 2015-08-27 2018-09-11 Microsoft Technology Licensing, Llc Diffractive optical element using polarization rotation grating for in-coupling
GB201517607D0 (en) * 2015-10-06 2015-11-18 Silver Joshua D Novel optical waveguide display
US10429645B2 (en) 2015-10-07 2019-10-01 Microsoft Technology Licensing, Llc Diffractive optical element with integrated in-coupling, exit pupil expansion, and out-coupling
US10241332B2 (en) 2015-10-08 2019-03-26 Microsoft Technology Licensing, Llc Reducing stray light transmission in near eye display using resonant grating filter
US11554000B2 (en) 2015-11-12 2023-01-17 Align Technology, Inc. Dental attachment formation structure
US11931222B2 (en) 2015-11-12 2024-03-19 Align Technology, Inc. Dental attachment formation structures
US10234686B2 (en) * 2015-11-16 2019-03-19 Microsoft Technology Licensing, Llc Rainbow removal in near-eye display using polarization-sensitive grating
US11103330B2 (en) 2015-12-09 2021-08-31 Align Technology, Inc. Dental attachment placement structure
US11596502B2 (en) 2015-12-09 2023-03-07 Align Technology, Inc. Dental attachment placement structure
CN109073909B (zh) * 2016-01-06 2021-10-08 伊奎蒂公司 具有反射转向阵列的成像光导
EP3190447B1 (en) 2016-01-06 2020-02-05 Ricoh Company, Ltd. Light guide and virtual image display device
CN108885310B (zh) * 2016-01-06 2020-10-23 伊奎蒂公司 具有二向色性反射器的双通道成像光导
CN107167919B (zh) * 2016-03-07 2021-08-03 精工爱普生株式会社 导光装置以及虚像显示装置
JP7245051B2 (ja) 2016-03-08 2023-03-23 エンスペクトラ・ヘルス・インコーポレイテッド 皮膚の疾患の非侵襲的な検出
TW201734572A (zh) 2016-03-10 2017-10-01 Omron Tateisi Electronics Co 立體顯示裝置
CN107290816B (zh) 2016-03-30 2020-04-24 中强光电股份有限公司 光波导元件以及具有此光波导元件的头戴式显示装置
CN107305291A (zh) * 2016-04-22 2017-10-31 成都理想境界科技有限公司 一种近眼显示系统
JP6600742B2 (ja) * 2016-04-26 2019-10-30 京セラ株式会社 表示装置及び車両用ヘッドアップディスプレイ装置
CN109153355B (zh) 2016-05-26 2022-03-22 金泰克斯公司 波导镜显示器系统
US10470847B2 (en) 2016-06-17 2019-11-12 Align Technology, Inc. Intraoral appliances with sensing
EP3988048B1 (en) 2016-06-17 2024-01-17 Align Technology, Inc. Orthodontic appliance performance monitor
CN107561698A (zh) * 2016-07-01 2018-01-09 成都理想境界科技有限公司 一种近眼显示系统、虚拟现实设备和增强现实设备
US10649209B2 (en) 2016-07-08 2020-05-12 Daqri Llc Optical combiner apparatus
US10507087B2 (en) 2016-07-27 2019-12-17 Align Technology, Inc. Methods and apparatuses for forming a three-dimensional volumetric model of a subject's teeth
JP2019523064A (ja) 2016-07-27 2019-08-22 アライン テクノロジー, インコーポレイテッド 歯科診断機能を有する口腔内スキャナ
JP2018054673A (ja) 2016-09-26 2018-04-05 セイコーエプソン株式会社 網膜走査型表示装置およびビーム径拡大素子
EP3540484B1 (en) 2016-10-09 2020-11-04 Lumus Ltd. Aperture multiplier using a rectangular waveguide
US10604075B2 (en) 2016-10-13 2020-03-31 Gentex Corporation Waveguide mirror display system
CN117257492A (zh) 2016-11-04 2023-12-22 阿莱恩技术有限公司 用于牙齿图像的方法和装置
KR20230084335A (ko) 2016-11-08 2023-06-12 루머스 리미티드 광학 컷오프 에지를 구비한 도광 장치 및 그 제조 방법
AU2017366755B2 (en) 2016-12-02 2022-07-28 Align Technology, Inc. Methods and apparatuses for customizing rapid palatal expanders using digital models
US11376101B2 (en) 2016-12-02 2022-07-05 Align Technology, Inc. Force control, stop mechanism, regulating structure of removable arch adjustment appliance
WO2018102702A1 (en) 2016-12-02 2018-06-07 Align Technology, Inc. Dental appliance features for speech enhancement
EP3824843A1 (en) 2016-12-02 2021-05-26 Align Technology, Inc. Palatal expanders and methods of expanding a palate
US10548700B2 (en) 2016-12-16 2020-02-04 Align Technology, Inc. Dental appliance etch template
US10650552B2 (en) 2016-12-29 2020-05-12 Magic Leap, Inc. Systems and methods for augmented reality
US10209520B2 (en) 2016-12-30 2019-02-19 Microsoft Technology Licensing, Llc Near eye display multi-component dimming system
EP4300160A2 (en) 2016-12-30 2024-01-03 Magic Leap, Inc. Polychromatic light out-coupling apparatus, near-eye displays comprising the same, and method of out-coupling polychromatic light
US10108014B2 (en) * 2017-01-10 2018-10-23 Microsoft Technology Licensing, Llc Waveguide display with multiple focal depths
US10481678B2 (en) 2017-01-11 2019-11-19 Daqri Llc Interface-based modeling and design of three dimensional spaces using two dimensional representations
US10456043B2 (en) 2017-01-12 2019-10-29 Align Technology, Inc. Compact confocal dental scanning apparatus
CN108873327B (zh) * 2017-05-16 2021-03-05 中强光电股份有限公司 头戴式显示装置
WO2018138714A1 (en) * 2017-01-28 2018-08-02 Lumus Ltd. Augmented reality imaging system
WO2018140939A1 (en) 2017-01-30 2018-08-02 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. Electro-holographic light field generators and displays
US10779718B2 (en) 2017-02-13 2020-09-22 Align Technology, Inc. Cheek retractor and mobile device holder
CN108445573B (zh) * 2017-02-16 2023-06-30 中强光电股份有限公司 光波导元件以及显示装置
WO2018173035A1 (en) 2017-03-22 2018-09-27 Lumus Ltd. Overlapping facets
WO2018183510A1 (en) * 2017-03-28 2018-10-04 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. Light field generator devices with series output couplers
US10613515B2 (en) 2017-03-31 2020-04-07 Align Technology, Inc. Orthodontic appliances including at least partially un-erupted teeth and method of forming them
US10642045B2 (en) * 2017-04-07 2020-05-05 Microsoft Technology Licensing, Llc Scanner-illuminated LCOS projector for head mounted display
WO2018201082A1 (en) 2017-04-28 2018-11-01 Zebra Medical Technologies, Inc. Systems and methods for imaging and measurement of sarcomeres
US10412378B2 (en) 2017-05-08 2019-09-10 Microsoft Technology Licensing, Llc Resonating optical waveguide using multiple diffractive optical elements
US10222615B2 (en) 2017-05-26 2019-03-05 Microsoft Technology Licensing, Llc Optical waveguide with coherent light source
US11045283B2 (en) 2017-06-09 2021-06-29 Align Technology, Inc. Palatal expander with skeletal anchorage devices
KR102399100B1 (ko) * 2017-06-16 2022-05-18 삼성디스플레이 주식회사 백라이트 유닛 및 이를 포함하는 표시 장치
WO2018234609A1 (en) * 2017-06-19 2018-12-27 Nokia Technologies Oy OPTICAL ARRANGEMENT
WO2019005808A1 (en) 2017-06-26 2019-01-03 Align Technology, Inc. BIOCAPTOR PERFORMANCE INDICATOR FOR INTRABUCCAL DEVICES
CN109116559A (zh) * 2017-06-26 2019-01-01 京东方科技集团股份有限公司 显示系统和图像显示方法
EP3649493B1 (en) 2017-07-06 2024-02-21 Magic Leap, Inc. Speckle-reduction in virtual and augmented reality systems and methods
US10885521B2 (en) 2017-07-17 2021-01-05 Align Technology, Inc. Method and apparatuses for interactive ordering of dental aligners
WO2019016813A1 (en) 2017-07-19 2019-01-24 Lumus Ltd. LIQUID CRYSTAL LIGHTING ON SILICON VIA OPTICAL ELEMENT GUIDE OF LIGHT
WO2019018784A1 (en) 2017-07-21 2019-01-24 Align Technology, Inc. ANCHOR OF CONTOUR PALATIN
US10578870B2 (en) 2017-07-26 2020-03-03 Magic Leap, Inc. Exit pupil expander
EP3658067B1 (en) 2017-07-27 2023-10-25 Align Technology, Inc. System and methods for processing an orthodontic aligner by means of an optical coherence tomography
CN110996842B (zh) 2017-07-27 2022-10-14 阿莱恩技术有限公司 牙齿着色、透明度和上釉
US11116605B2 (en) 2017-08-15 2021-09-14 Align Technology, Inc. Buccal corridor assessment and computation
WO2019036677A1 (en) 2017-08-17 2019-02-21 Align Technology, Inc. SURVEILLANCE OF CONFORMITY OF DENTAL DEVICE
US10813720B2 (en) 2017-10-05 2020-10-27 Align Technology, Inc. Interproximal reduction templates
CN111133362B (zh) 2017-10-22 2021-12-28 鲁姆斯有限公司 采用光具座的头戴式增强现实设备
CN114939001A (zh) 2017-10-27 2022-08-26 阿莱恩技术有限公司 替代咬合调整结构
CN111295153B (zh) 2017-10-31 2023-06-16 阿莱恩技术有限公司 具有选择性牙合负荷和受控牙尖交错的牙科器具
US11096763B2 (en) 2017-11-01 2021-08-24 Align Technology, Inc. Automatic treatment planning
US10836200B2 (en) * 2017-11-13 2020-11-17 X Display Company Technology Limited Rigid micro-modules with ILED and light conductor
US11534974B2 (en) 2017-11-17 2022-12-27 Align Technology, Inc. Customized fabrication of orthodontic retainers based on patient anatomy
EP3716885B1 (en) 2017-11-30 2023-08-30 Align Technology, Inc. Orthodontic intraoral appliances comprising sensors
US11280937B2 (en) 2017-12-10 2022-03-22 Magic Leap, Inc. Anti-reflective coatings on optical waveguides
EP3724712A4 (en) * 2017-12-11 2021-08-04 Magic Leap, Inc. WAVE GUIDE LIGHTING
WO2019118876A1 (en) 2017-12-15 2019-06-20 Align Technology, Inc. Closed loop adaptive orthodontic treatment methods and apparatuses
WO2019126331A1 (en) 2017-12-20 2019-06-27 Magic Leap, Inc. Insert for augmented reality viewing device
US10980613B2 (en) 2017-12-29 2021-04-20 Align Technology, Inc. Augmented reality enhancements for dental practitioners
US10506220B2 (en) 2018-01-02 2019-12-10 Lumus Ltd. Augmented reality displays with active alignment and corresponding methods
US10761330B2 (en) * 2018-01-23 2020-09-01 Facebook Technologies, Llc Rainbow reduction in waveguide displays
US10845596B2 (en) 2018-01-23 2020-11-24 Facebook Technologies, Llc Slanted surface relief grating for rainbow reduction in waveguide display
US10914954B2 (en) 2018-08-03 2021-02-09 Facebook Technologies, Llc Rainbow reduction for waveguide displays
CA3086553A1 (en) 2018-01-26 2019-08-01 Align Technology, Inc. Diagnostic intraoral scanning and tracking
JP7209728B2 (ja) 2018-01-31 2023-01-20 マジック リープ, インコーポレイテッド 屈折力を有する走査ミラーを伴う大視野ディスプレイのための方法およびシステム
CN111886533A (zh) 2018-03-12 2020-11-03 奇跃公司 基于倾斜阵列的显示器
US10755676B2 (en) 2018-03-15 2020-08-25 Magic Leap, Inc. Image correction due to deformation of components of a viewing device
US11937991B2 (en) 2018-03-27 2024-03-26 Align Technology, Inc. Dental attachment placement structure
CA3096417A1 (en) 2018-04-11 2019-10-17 Align Technology, Inc. Releasable palatal expanders
IL259518B2 (en) 2018-05-22 2023-04-01 Lumus Ltd Optical system and method for improving light field uniformity
WO2019232282A1 (en) 2018-05-30 2019-12-05 Magic Leap, Inc. Compact variable focus configurations
JP7319303B2 (ja) 2018-05-31 2023-08-01 マジック リープ, インコーポレイテッド レーダ頭部姿勢位置特定
CN112400157A (zh) 2018-06-05 2021-02-23 奇跃公司 观看系统的基于单应性变换矩阵的温度校准
EP3803545A4 (en) 2018-06-08 2022-01-26 Magic Leap, Inc. AUGMENTED REALITY VIEWER WITH AUTOMATED SURFACE SELECTION PLACEMENT AND CONTENT ALIGNMENT PLACEMENT
WO2019237051A1 (en) * 2018-06-08 2019-12-12 Magic Leap, Inc. Method and system for projection display with polarization selective reflectors
US11415812B2 (en) 2018-06-26 2022-08-16 Lumus Ltd. Compact collimating optical device and system
US11579441B2 (en) 2018-07-02 2023-02-14 Magic Leap, Inc. Pixel intensity modulation using modifying gain values
WO2020010226A1 (en) 2018-07-03 2020-01-09 Magic Leap, Inc. Systems and methods for virtual and augmented reality
US11856479B2 (en) 2018-07-03 2023-12-26 Magic Leap, Inc. Systems and methods for virtual and augmented reality along a route with markers
JP7426982B2 (ja) 2018-07-24 2024-02-02 マジック リープ, インコーポレイテッド 移動検出デバイスの温度依存較正
WO2020023543A1 (en) 2018-07-24 2020-01-30 Magic Leap, Inc. Viewing device with dust seal integration
CN112740665A (zh) 2018-08-02 2021-04-30 奇跃公司 基于头部运动的瞳孔间距离补偿的观察系统
CN116820239A (zh) 2018-08-03 2023-09-29 奇跃公司 图腾在用户交互系统中的融合姿势的基于未融合姿势的漂移校正
US10720126B2 (en) 2018-08-31 2020-07-21 Apple Inc. Color ambient light sensor with adjustable neutral density filter
CN117170104A (zh) 2018-09-28 2023-12-05 奇跃公司 集成有扫描镜的投影仪
US11454809B2 (en) 2018-10-16 2022-09-27 Meta Platforms Technologies LLC Display waveguide assembly with color cross-coupling
US10911743B2 (en) 2018-10-19 2021-02-02 Facebook Technologies, Llc Field of view expansion by color separation
TWM642752U (zh) * 2018-11-08 2023-06-21 以色列商魯姆斯有限公司 用於將圖像顯示到觀察者的眼睛中的顯示器
US10914949B2 (en) 2018-11-16 2021-02-09 Magic Leap, Inc. Image size triggered clarification to maintain image sharpness
WO2020115735A1 (en) 2018-12-05 2020-06-11 Elbit Systems Ltd Display illumination optics
KR20210100175A (ko) 2018-12-10 2021-08-13 페이스북 테크놀로지스, 엘엘씨 하이퍼보컬 뷰포트(hvp) 디스플레이를 위한 적응형 뷰포트
US11125993B2 (en) 2018-12-10 2021-09-21 Facebook Technologies, Llc Optical hyperfocal reflective systems and methods, and augmented reality and/or virtual reality displays incorporating same
KR20210111278A (ko) 2019-01-09 2021-09-10 페이스북 테크놀로지스, 엘엘씨 Ar, hmd 및 hud 애플리케이션을 위한 광학 도파관들의 불-균일한 서브-동공 반사기들 및 방법들
US11150394B2 (en) * 2019-01-31 2021-10-19 Facebook Technologies, Llc Duty cycle range increase for waveguide combiners
EP3921720A4 (en) 2019-02-06 2022-06-29 Magic Leap, Inc. Target intent-based clock speed determination and adjustment to limit total heat generated by multiple processors
EP3939030A4 (en) 2019-03-12 2022-11-30 Magic Leap, Inc. REGISTRATION OF LOCAL CONTENT BETWEEN FIRST AND SECOND VIEWERS OF AUGMENTED REALITY
KR102651647B1 (ko) 2019-03-12 2024-03-26 루머스 리미티드 이미지 프로젝터
CN114127837A (zh) 2019-05-01 2022-03-01 奇跃公司 内容提供系统和方法
CN113439230B (zh) * 2019-05-06 2024-04-02 鲁姆斯有限公司 用于观看场景的透明光导和近眼显示器
US11815677B1 (en) 2019-05-15 2023-11-14 Apple Inc. Display using scanning-based sequential pupil expansion
US11237332B1 (en) * 2019-05-15 2022-02-01 Apple Inc. Direct optical coupling of scanning light engines to a waveguide
US11307347B2 (en) 2019-05-20 2022-04-19 Facebook Technologies, Llc Display illumination using a wedge waveguide
US11119343B2 (en) 2019-05-20 2021-09-14 Facebook Technologies, Llc Optical waveguide beam splitter with polarization volume gratings for display
CN114051592A (zh) * 2019-06-27 2022-02-15 株式会社理光 光学设备、图像显示器和验光装置
WO2020261279A1 (en) 2019-06-27 2020-12-30 Lumus Ltd. Apparatus and methods for eye tracking based on eye imaging via a light-guide optical element
US11719947B1 (en) 2019-06-30 2023-08-08 Apple Inc. Prism beam expander
CN114174895A (zh) 2019-07-26 2022-03-11 奇跃公司 用于增强现实的系统和方法
US11592608B2 (en) 2019-09-10 2023-02-28 Meta Platforms Technologies, Llc Switchable polarization retarder array for active zonal illumination of display
US11726336B2 (en) 2019-09-10 2023-08-15 Meta Platforms Technologies, Llc Active zonal display illumination using a chopped lightguide
US11391948B2 (en) 2019-09-10 2022-07-19 Facebook Technologies, Llc Display illumination using a grating
TW202115445A (zh) 2019-09-15 2021-04-16 以色列商魯姆斯有限公司 橫向光導管
US11054566B2 (en) 2019-10-25 2021-07-06 Facebook Technologies, Llc Display waveguide with a high-index layer
JP2023502927A (ja) 2019-11-15 2023-01-26 マジック リープ, インコーポレイテッド 外科手術環境において使用するための視認システム
IL270991B (en) * 2019-11-27 2020-07-30 Lumus Ltd A light guide with an optical element to perform polarization mixing
WO2021117033A1 (en) 2019-12-08 2021-06-17 Lumus Ltd. Optical systems with compact image projector
US11892761B2 (en) * 2019-12-19 2024-02-06 Lumus Ltd. Image projector using a phase image generator
US20210217378A1 (en) * 2020-01-14 2021-07-15 Sony Interactive Entertainment Inc. Alpha value use to render images on transparent display with colors perceptible to a person
TWI740355B (zh) * 2020-01-20 2021-09-21 尚立光電股份有限公司 光導引光學元件
IT202000001246A1 (it) * 2020-01-22 2021-07-22 Univ Pisa Sistema perfezionato per la fruizione di realtà aumentata
KR20220131330A (ko) * 2020-02-06 2022-09-27 밸브 코포레이션 디스플레이 시스템들에 대한 교정 편광 보상 광학부
US11709363B1 (en) 2020-02-10 2023-07-25 Avegant Corp. Waveguide illumination of a spatial light modulator
US11290694B1 (en) 2020-03-09 2022-03-29 Apple Inc. Image projector with high dynamic range
US11536966B2 (en) 2020-08-17 2022-12-27 Meta Platforms Technologies LLC Display with a compact beam scanner
US20220050286A1 (en) * 2020-08-17 2022-02-17 Facebook Technologies, Llc Beam scanner with pic input and display based thereon
US11860366B2 (en) 2020-09-29 2024-01-02 Avegant Corp. Architecture to illuminate a display panel
GB2600109A (en) * 2020-10-20 2022-04-27 Envisics Ltd Display system and method
TW202235772A (zh) 2020-11-09 2022-09-16 以色列商魯姆斯有限公司 Ar系統中顏色校正的背反射
US11747137B2 (en) 2020-11-18 2023-09-05 Lumus Ltd. Optical-based validation of orientations of internal facets
KR20240006707A (ko) 2021-02-25 2024-01-15 루머스 리미티드 직사각형 도파관을 갖는 광 개구 증배기
EP4237903A4 (en) 2021-03-01 2024-04-24 Lumus Ltd COMPACT COUPLING OPTICAL SYSTEM FROM A PROJECTOR IN A WAVEGUIDE
WO2022246018A1 (en) 2021-05-19 2022-11-24 Lumus Ltd. Active optical engine
KR20240046489A (ko) 2021-08-23 2024-04-09 루머스 리미티드 내장된 커플링-인 반사기를 갖는 복합 도광 광학 요소의 제조 방법
US11863730B2 (en) 2021-12-07 2024-01-02 Snap Inc. Optical waveguide combiner systems and methods
WO2024005931A1 (en) * 2022-06-30 2024-01-04 Google Llc Passive world-referenced display alignment with reflective facet lightguides

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003077154A (ja) * 2001-04-25 2003-03-14 Olympus Optical Co Ltd ミラーの角度検出装置、光信号スイッチシステム及び光信号スイッチング方法
JP2005521099A (ja) * 2002-03-21 2005-07-14 ラマス リミテッド 光導体光学装置
WO2005093493A1 (ja) * 2004-03-29 2005-10-06 Sony Corporation 光学装置及び虚像表示装置

Family Cites Families (51)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3915548A (en) 1973-04-30 1975-10-28 Hughes Aircraft Co Holographic lens and liquid crystal image source for head-up display
US4387297B1 (en) * 1980-02-29 1995-09-12 Symbol Technologies Inc Portable laser scanning system and scanning methods
JPH0218518A (ja) 1988-07-07 1990-01-22 Think Lab Kk 光ビーム分割器
KR940010808B1 (ko) * 1989-09-18 1994-11-16 후지쓰 가부시끼가이샤 바 코드 리더(Bar code reader)용 레이저 스캐너
US6390370B1 (en) * 1990-11-15 2002-05-21 Symbol Technologies, Inc. Light beam scanning pen, scan module for the device and method of utilization
FR2681702A1 (fr) * 1991-09-24 1993-03-26 Renault Dispositif de visualisation d'informations par projection.
US5224198A (en) * 1991-09-30 1993-06-29 Motorola, Inc. Waveguide virtual image display
US5295208A (en) * 1992-02-26 1994-03-15 The University Of Alabama In Huntsville Multimode waveguide holograms capable of using non-coherent light
KR930020867A (ko) * 1992-03-02 1993-10-20 빈센트 비.인그라시아 원격 감지 유닛 및 드라이버
US5369415A (en) * 1992-06-29 1994-11-29 Motorola, Inc. Direct retinal scan display with planar imager
DE69432526T2 (de) * 1993-02-26 2004-04-01 Yeda Research And Development Co., Ltd. Optische holographische vorrichtungen
US6129439A (en) * 1993-11-05 2000-10-10 Alliedsignal Inc. Illumination system employing an array of multi-faceted microprisms
US6084724A (en) * 1993-12-30 2000-07-04 Eastman Kodak Company Glass coated cemented plastic doublets and method for making
US6166834A (en) * 1996-03-15 2000-12-26 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Display apparatus and method for forming hologram suitable for the display apparatus
US6821457B1 (en) * 1998-07-29 2004-11-23 Science Applications International Corporation Electrically switchable polymer-dispersed liquid crystal materials including switchable optical couplers and reconfigurable optical interconnects
US6404550B1 (en) 1996-07-25 2002-06-11 Seiko Epson Corporation Optical element suitable for projection display apparatus
US6023372A (en) * 1997-10-30 2000-02-08 The Microoptical Corporation Light weight, compact remountable electronic display device for eyeglasses or other head-borne eyewear frames
WO1998021612A1 (en) 1996-11-12 1998-05-22 Planop - Planar Optics Ltd Optical system for alternative or simultaneous direction of light originating from two scenes to the eye of a viewer
US6140979A (en) 1998-08-05 2000-10-31 Microvision, Inc. Scanned display with pinch, timing, and distortion correction
US6285489B1 (en) * 1999-08-05 2001-09-04 Microvision Inc. Frequency tunable resonant scanner with auxiliary arms
US6515781B2 (en) * 1999-08-05 2003-02-04 Microvision, Inc. Scanned imaging apparatus with switched feeds
US6525310B2 (en) * 1999-08-05 2003-02-25 Microvision, Inc. Frequency tunable resonant scanner
US6384406B1 (en) 1999-08-05 2002-05-07 Microvision, Inc. Active tuning of a torsional resonant structure
US6331909B1 (en) 1999-08-05 2001-12-18 Microvision, Inc. Frequency tunable resonant scanner
US6433907B1 (en) * 1999-08-05 2002-08-13 Microvision, Inc. Scanned display with plurality of scanning assemblies
US6362912B1 (en) * 1999-08-05 2002-03-26 Microvision, Inc. Scanned imaging apparatus with switched feeds
US6245590B1 (en) * 1999-08-05 2001-06-12 Microvision Inc. Frequency tunable resonant scanner and method of making
US6525781B1 (en) * 2000-03-10 2003-02-25 Lsi Logic Corporation SECAM video standard chroma modulation circuit
US20010031107A1 (en) * 2000-04-26 2001-10-18 Bradshaw Scott H. Wavelength selector for optical performance monitor
CZ302883B6 (cs) * 2000-06-05 2012-01-04 Lumus Ltd. Optické zarízení obsahující svetlem propustnou podložku
JP2002196263A (ja) * 2000-12-26 2002-07-12 Ngk Insulators Ltd ディスプレイ装置
US7193758B2 (en) * 2001-02-06 2007-03-20 Microvision, Inc. Scanner and method for sweeping a beam across a target
JP4772204B2 (ja) * 2001-04-13 2011-09-14 オリンパス株式会社 観察光学系
US7046892B2 (en) * 2001-06-22 2006-05-16 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Optical waveguide, holographic medium, holographic storage and retrieval method and system
US6791760B2 (en) 2001-07-24 2004-09-14 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Planar diffractive relay
US6833955B2 (en) * 2001-10-09 2004-12-21 Planop Planar Optics Ltd. Compact two-plane optical device
WO2004109349A2 (en) * 2003-06-10 2004-12-16 Elop Electro-Optics Industries Ltd. Method and system for displaying an informative image against a background image
US7018044B2 (en) * 2003-06-26 2006-03-28 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Display system incorporating spectral separation and homogenization
IL157836A (en) * 2003-09-10 2009-08-03 Yaakov Amitai Optical devices particularly for remote viewing applications
IL157837A (en) * 2003-09-10 2012-12-31 Yaakov Amitai Substrate-guided optical device particularly for three-dimensional displays
FR2866442B1 (fr) 2004-02-18 2006-08-04 Essilor Int Afficheur orphtalmique comportant une lentille optalmique et un imageur optique
JP4605152B2 (ja) 2004-03-12 2011-01-05 株式会社ニコン 画像表示光学系及び画像表示装置
US7167315B2 (en) 2004-04-20 2007-01-23 Microvision, Inc. Apparatus and method for combining multiple electromagnetic beams into a composite beam
US7442918B2 (en) 2004-05-14 2008-10-28 Microvision, Inc. MEMS device having simplified drive
IL166799A (en) 2005-02-10 2014-09-30 Lumus Ltd Aluminum shale surfaces for use in a conductive substrate
JP4655771B2 (ja) * 2005-06-17 2011-03-23 ソニー株式会社 光学装置及び虚像表示装置
US7736006B2 (en) * 2005-11-21 2010-06-15 Microvision, Inc. Substrate-guided display with improved image quality
US7158306B1 (en) 2005-11-30 2007-01-02 Corning Incorporated Light separator
US7653268B1 (en) * 2008-07-03 2010-01-26 Microvision, Inc. Substrate guided relay with polarization rotating apparatus
US7613373B1 (en) * 2008-07-03 2009-11-03 Microvision, Inc. Substrate guided relay with homogenizing input relay
US7570859B1 (en) * 2008-07-03 2009-08-04 Microvision, Inc. Optical substrate guided relay with input homogenizer

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003077154A (ja) * 2001-04-25 2003-03-14 Olympus Optical Co Ltd ミラーの角度検出装置、光信号スイッチシステム及び光信号スイッチング方法
JP2005521099A (ja) * 2002-03-21 2005-07-14 ラマス リミテッド 光導体光学装置
WO2005093493A1 (ja) * 2004-03-29 2005-10-06 Sony Corporation 光学装置及び虚像表示装置

Cited By (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011017969A (ja) * 2009-07-10 2011-01-27 Shimadzu Corp 表示装置
JP2011090230A (ja) * 2009-10-26 2011-05-06 Shimadzu Corp 表示装置
JP2011107446A (ja) * 2009-11-18 2011-06-02 Shimadzu Corp 表示装置
US11656459B2 (en) 2011-06-01 2023-05-23 Sony Corporation Display apparatus with a glasses type frame and an image display device
WO2014038237A1 (ja) * 2012-09-05 2014-03-13 オリンパス株式会社 表示方法及び表示装置
JP2014052408A (ja) * 2012-09-05 2014-03-20 Olympus Corp 表示方法及び表示装置
US10534317B2 (en) 2012-09-05 2020-01-14 Olympus Corporation Display method and display apparatus
JP2016541018A (ja) * 2013-11-22 2016-12-28 カール・ツァイス・スマート・オプティクス・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツングCarl Zeiss Smart Optics GmbH 結像光学システムおよび当該結像光学システムを有する表示装置
US11520164B2 (en) 2014-01-31 2022-12-06 Magic Leap, Inc. Multi-focal display system and method
EP3002624A1 (en) 2014-09-30 2016-04-06 Seiko Epson Corporation Image display apparatus
JP2018528446A (ja) * 2015-07-06 2018-09-27 グーグル エルエルシー シースルーヘッドウェアラブルディスプレイのためのアイピースに対する処方修正の追加
JP2017044853A (ja) * 2015-08-26 2017-03-02 株式会社東芝 表示装置
JP2017049511A (ja) * 2015-09-04 2017-03-09 セイコーエプソン株式会社 導光装置及び虚像表示装置
JP2018534597A (ja) * 2015-09-10 2018-11-22 ビュージックス コーポレーションVuzix Corporation 反射型転換アレイを有する結像光ガイド
JP2017058388A (ja) * 2015-09-14 2017-03-23 セイコーエプソン株式会社 虚像表示装置
JP2017058400A (ja) * 2015-09-14 2017-03-23 コニカミノルタ株式会社 画像表示装置
JP2018533061A (ja) * 2015-10-05 2018-11-08 マジック リープ, インコーポレイテッドMagic Leap,Inc. 仮想/拡張現実システムにおける光ファイバ走査のためのマイクロレンズコリメータ
US11906739B2 (en) 2015-10-05 2024-02-20 Magic Leap, Inc. Microlens collimator for scanning optical fiber in virtual/augmented reality system
US11662585B2 (en) 2015-10-06 2023-05-30 Magic Leap, Inc. Virtual/augmented reality system having reverse angle diffraction grating
JP2016105177A (ja) * 2015-12-24 2016-06-09 ソニー株式会社 表示装置
US11317064B2 (en) 2016-01-20 2022-04-26 Magic Leap, Inc. Polarizing maintaining optical fiber in virtual/augmented reality system
JP2019514053A (ja) * 2016-06-20 2019-05-30 アコニア ホログラフィックス、エルエルシー 瞳孔拡張
JP7166927B2 (ja) 2016-06-20 2022-11-08 アコニア ホログラフィックス、エルエルシー 瞳孔拡張
US11009704B2 (en) 2016-06-20 2021-05-18 Akonia Holographies LLC Pupil expansion
KR102324728B1 (ko) * 2016-09-07 2021-11-10 매직 립, 인코포레이티드 두꺼운 미디어를 포함하는 가상 현실, 증강 현실 및 혼합 현실 시스템들 및 관련된 방법들
KR20190052042A (ko) * 2016-09-07 2019-05-15 매직 립, 인코포레이티드 두꺼운 미디어를 포함하는 가상 현실, 증강 현실 및 혼합 현실 시스템들 및 관련된 방법들
US11789273B2 (en) 2016-09-07 2023-10-17 Magic Leap, Inc. Virtual reality, augmented reality, and mixed reality systems including thick media and related methods
US11281006B2 (en) 2016-09-07 2022-03-22 Magic Leap, Inc. Virtual reality, augmented reality, and mixed reality systems including thick media and related methods
JP7463451B2 (ja) 2016-10-28 2024-04-08 マジック リープ, インコーポレイテッド 走査反射器を用いた広い視野の表示のための方法およびシステム
KR102534128B1 (ko) * 2016-10-28 2023-05-17 매직 립, 인코포레이티드 스캐닝 반사기를 갖는 대형 시야 디스플레이를 위한 방법 및 시스템
US11435572B2 (en) 2016-10-28 2022-09-06 Magic Leap, Inc. Method and system for large field of view display with scanning reflector
JP2019534478A (ja) * 2016-10-28 2019-11-28 マジック リープ, インコーポレイテッドMagic Leap,Inc. 走査反射器を用いた広い視野の表示のための方法およびシステム
KR20190066075A (ko) * 2016-10-28 2019-06-12 매직 립, 인코포레이티드 스캐닝 반사기를 갖는 대형 시야 디스플레이를 위한 방법 및 시스템
US11054581B2 (en) 2017-03-01 2021-07-06 Akonia Holographics Llc Ducted pupil expansion
US11774681B2 (en) 2017-03-01 2023-10-03 Akonia Holographics Llc Ducted pupil expansion
JP2020526793A (ja) * 2017-07-13 2020-08-31 シーリアル テクノロジーズ ソシエテ アノニムSeereal Technologies S.A. 視野を拡大するためのディスプレイデバイス
JP7222968B2 (ja) 2017-07-13 2023-02-15 シーリアル テクノロジーズ ソシエテ アノニム 視野を拡大するためのディスプレイデバイス
JP7303557B2 (ja) 2017-09-29 2023-07-05 ルムス エルティーディー. 拡張現実ディスプレイ
JP2021501904A (ja) * 2017-09-29 2021-01-21 ラマス リミテッド 拡張現実ディスプレイ
KR102486664B1 (ko) * 2018-03-14 2023-01-10 주식회사 엘지화학 회절 도광판 모듈
KR20190108420A (ko) * 2018-03-14 2019-09-24 주식회사 엘지화학 회절 도광판 모듈
JP2021515917A (ja) * 2018-03-16 2021-06-24 ディジレンズ インコーポレイテッド 複屈折制御を組み込むホログラフィック導波管およびその加工のための方法
US11726261B2 (en) 2018-03-16 2023-08-15 Digilens Inc. Holographic waveguides incorporating birefringence control and methods for their fabrication
JP7128648B2 (ja) 2018-04-25 2022-08-31 株式会社日立エルジーデータストレージ ヘッドマウントディスプレイ
JP2019191362A (ja) * 2018-04-25 2019-10-31 株式会社日立エルジーデータストレージ ヘッドマウントディスプレイ
JP7411255B2 (ja) 2018-07-16 2024-01-11 ルムス エルティーディー. 偏光された内部反射体を採用する導光光学素子
JP2021531498A (ja) * 2018-07-16 2021-11-18 ルムス エルティーディー. 偏光された内部反射体を採用する導光光学素子
JP2022534628A (ja) * 2018-09-06 2022-08-03 ルムス エルティーディー. レーザーダイオード照明を備えたニアアイディスプレイ
JP2021006895A (ja) * 2019-06-27 2021-01-21 株式会社リコー 光学装置、映像表示装置、及び検眼装置
JP2021076701A (ja) * 2019-11-08 2021-05-20 株式会社日立エルジーデータストレージ 映像表示装置及び映像表示システム
JP7261724B2 (ja) 2019-11-08 2023-04-20 株式会社日立エルジーデータストレージ 映像表示装置及び映像表示システム
JP7396738B2 (ja) 2019-12-05 2023-12-12 ルーマス リミテッド 相補的コーティング部分的反射器を用いた導光光学素子および低減された光散乱を有する導光光学素子
JP2023504611A (ja) * 2019-12-05 2023-02-06 ルーマス リミテッド 相補的コーティング部分的反射器を用いた導光光学素子および低減された光散乱を有する導光光学素子

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