JP2018511834A - 拡張現実のための方法及びシステム - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、眼鏡レンズ供給システムを提供する。眼鏡レンズ供給システムは、フレームに嵌め込まれ、且つ装着者により装着されることが意図された眼鏡レンズを提供するためのものであり、前記眼鏡レンズは、ホログラフィックミラーを含み、前記フレームは、前記ホログラフィックミラーを照明して、前記ホログラフィックミラーへの反射時に装着者による仮想画像の視覚化を引き起こすように構成された内蔵画像ソースを含み、前記眼鏡レンズは、装着者の仮想視野視力を矯正するように構成され、前記供給システムは、
− 眼鏡レンズの注文を発行するように構成された第一の処理手段(PM1)であって、レンズ注文側(LOS)に位置付けられ、且つ
・装着者処方データ(WPD)の入力のために構成された入力手段(IM1)と、
・任意選択により、フレームデータ(FD)の入力のために構成された入力手段(IM2)であって、前記フレームデータ(FD)は、少なくとも1つの画像ソースデータを含む、入力手段(IM2)と
を含む、第一の処理手段(PM1)と、
− 装着者処方データ(WPD)に基づいてレンズデータ(LD)を提供するように構成された第二の処理手段(PM2)であって、レンズ決定側(LDS)に位置付けられ、且つ前記レンズデータ(LD)を出力するために構成された出力手段(OM)を含む、第二の処理手段(PM2)と、
− 前記第一の処理手段(PM1)から前記第二の処理手段(PM2)へ前記装着者処方データ(WPD)を送信し、且つ任意選択により前記フレームデータ(FD)を送信するように構成された第一の送信手段(TM1)と
を含み、
前記供給システムは、任意選択により、
− レンズデータ(LD)とフレームデータ(FD)とに基づいて眼鏡レンズを製造するように構成された製造手段(MM)であって、レンズ製造側(LMS)に位置付けられる、製造手段(MM)と、
− 前記第二の処理手段(PM2)から前記製造手段(MM)へと前記レンズデータ(LD)を送信するように構成された第二の送信手段(TM2)と
をさらに含み、
前記製造手段(MM)は、ホログラフィックミラーを記録するように構成された手段を含む。
本発明は、フレームに嵌め込まれ、且つ装着者により装着されることが意図された眼鏡レンズを提供する方法を提供し、前記眼鏡レンズは、ホログラフィックミラー(HM)を含み、前記フレームは、前記ホログラフィックミラーを照明して、前記ホログラフィックミラーへの反射時に装着者による仮想画像の視覚化を引き起こすように構成された内蔵画像ソースを含み、前記眼鏡レンズは、装着者の仮想視野視力を矯正するように構成され、前記方法は、
(a)前面と後面とを有する眼鏡レンズを提供するステップであって、前記眼鏡レンズは、未記録のホログラフィック媒体のフィルム(F)を含み、前記眼鏡レンズは、任意選択により、例えばエレクトロクロミックセル、偏光セル、及びフォトクロミックセルから選択される振幅変調セルをさらに含む、ステップと、
(b)参照ビーム(RB)と照明ビーム(IB)との間の干渉を生じさせることにより、前記ホログラフィック媒体のホログラフィック記録を実行して、ホログラフィックミラー(HM)を含む眼鏡レンズを提供するステップであって、ホログラフィック記録は、少なくともフレームの構成を考慮する光学配置で実行される、ステップと、
(c)任意選択により、ステップ(b)から得られたレンズをカットするステップと
を含む。
− フレームを装着するときの装着者による前記表示された仮想画像の視覚化の距離(D)、及び/又は
− フレームを装着するときの装着者による前記表示された仮想画像の視覚化の方向、及び/又は
− フレームを装着するときの装着者による前記表示された仮想画像の視覚化のための、ホログラフィックミラーの領域の数
をさらに考慮する。
− 未記録のホログラフィック媒体は、重クロム酸ゼラチン及びフォトポリマーから選択され、且つ
− 未記録のホログラフィック媒体のフィルム(F)は、眼鏡レンズの前面上、眼鏡レンズの後面上、又は眼鏡レンズの前面と後面との間に提供される。
− 単焦点レンズ、2焦点レンズ等の多焦点レンズ、及び累進屈折力レンズから選択される1つ又は複数の記録レンズ(RL、RL1、RL2)又はレンズマトリクス(LM)、又は位相変調されるアクティブレンズと、
− 任意選択により、不透明マスク(M)と
を有して構成されるようなものである。
− 参照ビーム(RB)が、前記ホログラフィックミラーを照明して、フレームを装着するときに装着者による仮想画像の表示の視覚化を引き起こすために使用される内蔵画像ソースのビームを模倣し、且つ
− 照明ビーム(IB)が、
・フレームを装着するときの装着者による前記表示された仮想画像の視覚化の距離(D)、及び/又は
・フレームを装着するときの装着者による前記表示された仮想画像の視覚化の方向、及び/又は
・フレームを装着するときの装着者による前記表示された仮想画像の視覚化のための、ホログラフィックミラーの領域の数
を画定するように構成されるようなものである。
本発明は、表示された仮想画像の視覚化のために装着者の視力を少なくとも部分的に矯正するように構成された眼鏡レンズを提供し、前記眼鏡レンズは、ホログラフィックミラー(HM)又は未記録のホログラフィック媒体のフィルム(F)を含み、任意選択により、前記眼鏡レンズは、単焦点レンズ、2焦点レンズ等の多焦点レンズ、及び累進屈折力レンズ、並びにセミフィニッシュトレンズブランクから選択される。
P_NV−P_FV
として定義され、式中、P_NVは、近用屈折力であり、且つP_VFは、遠用屈折力である。
本発明を説明するために、以下の定義を定める。
− ポリマーフィルム、例えばポリエステル等の柔軟基板上へのフォトポリマーの堆積、
− 最終的な溶剤の蒸発又は加熱による除去、
− よく知られた移動プロセスを用い、それを使用されている材料(フィルム及びフォトポリマー)に適合させた、平面又は曲面形状の基板へのフォトポリマーによりコーティングされたフィルムの移動(例えば、ESSILORの特許出願である国際公開第2007144308 A1号パンフレット、国際公開第2010010275 A2号パンフレット)
を含む。フォトポリマーは、この場合、移動されたフィルムの表面上にあるか、又は基板と接触することができる。
− 反射型SLM(表示がSLMで反射されるようにする光ビーム)。その例には、LCoS材料(Liquid Crystal on Silicon)から作製されるSLMが含まれる。利用可能な販売元には、Holoeye、Boulder Nonlinear Systems、Syndiant、Cambridge technologiesが含まれる。
− 透過型SLM(表示がSLMを透過するようにする光ビーム)。利用可能な販売元には、Boulder Nonlinear Systems及びHoloeyeが含まれる。
ホログラフィ技術は当技術分野で知られている。これらには、一般に、まず、ホログラフィ支持体等の適当な媒体上に記録するステップと、次に、ホログラム画像を再構成するステップとが含まれる。記録するステップには、一般に、参照ビームと照明ビームとによる媒体への二重照明が含まれる。ホログラム画像の再構成は、記録された媒体を参照ビームで照明することによって実行できる。
本発明は眼鏡レンズ供給システムを提供する。
− 眼鏡レンズの注文を発行するように構成された第一の処理手段PM1であって、レンズ注文側LOSにあり、且つ
・装着者処方データWPDの入力のために構成された入力手段IM1と、
・任意選択により、フレームデータFDの入力のために構成された入力手段IM2であって、前記フレームデータFDは、少なくとも1つの画像ソースデータLSDを含む、入力手段IM2と
を含む、第一の処理手段PM1と、
− 装着者処方データWPDに基づいてレンズデータLDを提供するように構成された第二の処理手段PM2であって、レンズ決定側LDSにあり、前記レンズデータLDを出力するように構成された出力手段OMを含む、第二の処理手段PM2と、
− 前記第一の処理手段PM1から前記第二の処理手段PM2へと前記装着者処方データWPDを送信するように、且つ任意選択によりフレームデータFDを送信するように構成された第一の送信手段TM1と
を含む。
− レンズデータLDとフレームデータFDとに基づいて眼鏡レンズを製造するように構成された製造手段MMであって、レンズ製造側LMSにある、製造手段と、
− 前記レンズデータLDを前記第二の処理手段PM2から前記製造手段MMへと送信するように構成された第二の送信手段TM2と
をさらに含んでいてもよく、前記製造手段MMは、ホログラフィックミラーを記録するように構成される。
− 第四の処理手段PM4であって、フレーム注文側LFSにあり、フレームデータFDの入力のために構成された入力手段IM4を含み、前記フレームデータFDは、少なくとも1つの画像ソースデータLSDを含む、第四の処理手段PM4と、
・前記フレームデータFDを前記第四の処理手段PM4からLOS、LDS、又はLMSに送信するように構成された第四の送信手段TM4と
をさらに含んでいてもよい。
本発明は、フレームに嵌め込まれ、且つ装着者により装着されることが意図された眼鏡レンズを提供する方法に関する。前記眼鏡レンズは、ホログラフィックミラーHMを含み、前記フレームは、前記ホログラフィックミラーを照明して、前記ホログラフィックミラーへの反射時に装着者による仮想画像の視覚化を引き起こすように構成された内蔵画像ソースを含み、前記眼鏡レンズは、装着者の仮想視野視力を矯正するように構成される。
− 単焦点レンズ、2焦点レンズ等の多焦点レンズ、及び累進屈折力レンズから選択される1つ又は複数の記録レンズRL、RL1、RL2、又はレンズマトリクスLM、又は位相変調機能を有するアクティブレンズと、
− 任意選択により、不透明マスクMと
を有して構成されるように構成される。
− 参照ビームRBが、前記ホログラフィックミラーを照明して、フレームを装着するときに装着者により仮想画像の表示の視覚化を引き起こすために使用される内蔵画像ソースのビームを模倣し、且つ
− 照明ビームIBが
・フレームを装着するときの装着者による前記表示された仮想画像の視覚化の距離D、及び/又は
・フレームを装着するときの装着者による前記表示された仮想画像の視覚化の方向、及び/又は
・フレームを装着するときの装着者による前記表示された仮想画像の視覚化のための、ホログラフィックミラーの領域の数
を画定するように構成されるように構成される。
本発明は、表示された仮想画像の視覚化について装着者の視力を少なくとも部分的に矯正するための眼鏡レンズを提供し、前記眼鏡レンズは、ホログラフィックミラーHM又は未記録のホログラフィック媒体のフィルムFを含む。
P_NV−P_FV
として定義され、式中、P_NVは、近視野のための屈折力であり、且つP_FVは、遠視野のための屈折力である。ホログラフィックミラーの屈折力は、画像ソース内のある点から、ホログラフィックミラーへと反射された後、及びレンズから射出した後の波面のディオプトリで表される曲率として定義される。凹状の曲率はプラスの値の屈折力を示し、凸状の曲率はマイナスの値の屈折力を示す。
本発明はまた、眼鏡(めがね)及びより一般的にはヘッドマウントデバイスも提供する。前記デバイス及び眼鏡は、本明細書に記載されているような、本発明による少なくとも1つのレンズ又は本発明により得られる少なくとも1つのレンズを含む。
図19は、本発明によるレンズ上にホログラフィックミラーを記録するためのある例示的な光学配置を示す。この例において、レーザは532nmで発光する。
− ガラス層の上に50μLの液滴を堆積させ(スペーサ:5〜50μm、ガラス層の厚さ500μm、曲率半径87mm、丸の直径70mm;反射防止処理又はコーティング、特に532nm)、
− 第二のガラス層を位置付け、締め、
− 照明指示部材上で20分間放置する。
− 15分間、可視光(例えば、ハロゲンランプ、50〜75W)に曝してブリーチする。
− 必要に応じてグルーでシールする。
− 物理的攪乱(空気の動き、機械的振動、埃等)からの保護
− 安定した温度(空気の対流を回避)
− ブラックルーム(暗室:例えば、緑色光を記録するためのinactinic照明)
− ガラスへのコーティング(反射防止)(寄生反射を回避)。
− スペクトル(反射及びミラー効率のための波長)
− 定性的光学特性(OLEDスクリーンを観察)
− 定量的光学特性(波面解析)。
本実施例は、フィニッシュト又はセミフィニッシュトレンズに関する。以下の状況3Bがフィニッシュトレンズ又はセミフィニッシュトレンズと累進面を有する補助レンズ(AL)との組合せに適用されてもよい。
レンズが遠用領域で球面屈折力Svを有している場合、ホログラフィックミラーの記録は、ホログラフィックミラーで反射され、レンズからの射出した(屈折)後の波面が、遠用領域においてSvに近い球面屈折力Shを有するようなものであってもよい。
− 屈折力Svより低く、2δを超えない大きさの範囲内であってもよく(したがって、これは装着者の調節力の値2δを付与してもよく、それは、仮想画像が50cm=1/(2δ)の距離で視覚化されるからである)、
− Svを1δ(眼の焦点深度)だけ超えてはならない。
レンズが屈折力Cv及び円柱軸Avで特徴付けられる円柱屈折力を有する場合、ホログラフィックミラーの記録は、ホログラフィックミラーで反射され、レンズから射出した(屈折)後の波面がレンズのそれらと同じか、それに近い円柱屈折力Chと円柱軸Ahとを有するようなものである。
好ましくは、abs(Cv−Ch)≦0.25δ又は0.5δ又は1δであり、
好ましくは、円柱≦0.5δについてabs(Av−Ah)≦10°
円柱≧0.5δについてabs(Av−Ah)≧4°
である。
図22を参照されたい。FV:遠用領域、NV近用領域。
好ましくは、ホログラフィックミラーで反射され、レンズから射出する(屈折)波面は、それがレンズの上側部分(領域)とレンズの下側部分(領域)との間のマイナスの屈折力変化(マイナスの加入屈折力)を有するようなものである。
この場合、レンズは、レンズのFV領域における遠方視力のための処方値(Sv、Cv、Av)と、近用領域において到達される加入屈折力の値(Addv)とにより特徴付けられる累進設計を有する。
− その符号がAddvのそれの反対である:Addh<0、
− その振幅が加入屈折力Addvの値が減少すると増大する:abs(Addh)はabs(Addv)と反対方向に変化する、
− レンズの屈折力変化の位置の後にホログラムにより反射される波面の屈折力変化:Addhの値にはレンズ上のNV領域内で到達し、Addvの値も到達され、同じ傾向をたどるようなものである。
− 加入屈折力の値が1.5δの正常視で老眼の装着者は、33cmの距離に焦点を合わせるために(3.3δ)、少なくとも1.8δの調節力を有する。したがって、仮想画像は最も近い位置で−55cmの距離にあってもよく、これはホログラフィックミラーにより反射される波面の屈折力変化−1.8δに対応する。
− 加入屈折力の値が3.5δの正常視で老眼の装着者は、保有調節力を有さない。したがって、仮想画像は仮想視力について無限遠に位置付けられるべきであり、したがって、ホログラムにより反射される波面の屈折力変化はゼロであるか又はゼロに近い。
図22を参照されたい。画像ソースS’1はレンズL1を通じてソースS1を通して結像される。
Claims (16)
- フレームに嵌め込まれ、且つ装着者により装着されることが意図された眼鏡レンズを提供する眼鏡レンズ供給システムであって、
前記眼鏡レンズは、ホログラフィックミラーを含み、前記フレームは、前記ホログラフィックミラーを照明して、前記ホログラフィックミラーへの反射時に前記装着者による仮想画像の視覚化を引き起こすように構成された内蔵画像ソースを含み、
前記眼鏡レンズは、前記装着者の仮想視野視力を矯正するように構成され、前記供給システムは、
− 眼鏡レンズの注文を発行するように構成された第一の処理手段(PM1)であって、レンズ注文側(LOS)に位置付けられ、且つ
・装着者処方データ(WPD)の入力のために構成された入力手段(IM1)と、
・任意選択により、フレームデータ(FD)の入力のために構成された入力手段(IM2)であって、前記フレームデータ(FD)は、少なくとも1つの画像ソースデータを含む、入力手段(IM2)と
を含む、第一の処理手段(PM1)と、
− 装着者処方データ(WPD)に基づいてレンズデータ(LD)を提供するように構成された第二の処理手段(PM2)であって、レンズ決定側(LDS)に位置付けられ、且つ前記レンズデータ(LD)を出力するために構成された出力手段(OM)を含む、第二の処理手段(PM2)と、
− 前記第一の処理手段(PM1)から前記第二の処理手段(PM2)へ前記装着者処方データ(WPD)を送信し、且つ任意選択により前記フレームデータ(FD)を送信するように構成された第一の送信手段(TM1)と
を含み、
前記供給システムは、任意選択により、
− レンズデータ(LD)とフレームデータ(FD)とに基づいて眼鏡レンズを製造するように構成された製造手段(MM)であって、レンズ製造側(LMS)に位置付けられる、製造手段(MM)と、
− 前記第二の処理手段(PM2)から前記製造手段(MM)へと前記レンズデータ(LD)を送信するように構成された第二の送信手段(TM2)と
をさらに含み、
前記製造手段(MM)は、ホログラフィックミラーを記録するように構成された手段を含む、眼鏡レンズ供給システム。 - フレームに嵌め込まれ、且つ装着者により装着されることが意図された眼鏡レンズを提供する方法であって、
前記眼鏡レンズは、ホログラフィックミラー(HM)を含み、前記フレームは、前記ホログラフィックミラーを照明して、前記ホログラフィックミラーへの反射時に前記装着者による仮想画像の視覚化を引き起こすように構成された内蔵画像ソースを含み、
前記眼鏡レンズは、前記装着者の仮想視野視力を矯正するように構成され、前記方法は、
(a)前面と後面とを有する眼鏡レンズを提供するステップであって、前記眼鏡レンズは、未記録のホログラフィック媒体のフィルム(F)を含み、前記眼鏡レンズは、任意選択により、例えばエレクトロクロミックセル、偏光セル、及びフォトクロミックセルから選択される振幅変調セルをさらに含む、ステップと、
(b)参照ビーム(RB)と照明ビーム(IB)との間の干渉を生じさせることにより、前記ホログラフィック媒体のホログラフィック記録を実行して、ホログラフィックミラー(HM)を含む眼鏡レンズを提供するステップであって、前記ホログラフィック記録は、少なくとも前記フレームの構成を考慮する光学配置で実行される、ステップと、
(c)任意選択により、ステップ(b)から得られた前記レンズをカットするステップと
を含む、方法。 - ステップ(b)の前記光学記録は、
− 前記フレームを装着するときの前記装着者による前記表示された仮想画像の視覚化の距離(D)、及び/又は
− 前記フレームを装着するときの前記装着者による前記表示された仮想画像の視覚化の方向、及び/又は
− 前記フレームを装着するときの前記装着者による前記表示された仮想画像の視覚化のための、前記ホログラフィックミラーの領域の数
をさらに考慮する、請求項2に記載の方法。 - 前記装着者は、屈折異常であり、
ステップ(a)の前記眼鏡レンズは、前記装着者の屈折異常を自然視野について矯正するように構成され、且つ単焦点レンズ、2焦点レンズ等の多焦点レンズ、及び累進屈折力レンズから選択される、請求項2又は3に記載の方法。 - ステップ(a)の前記眼鏡レンズにおいて、
− 前記未記録のホログラフィック媒体は、重クロム酸ゼラチン及びフォトポリマーから選択され、且つ
− 前記未記録のホログラフィック媒体のフィルム(F)は、前記眼鏡レンズの前記前面上、前記眼鏡レンズの前記後面上、又は前記眼鏡レンズの前記前面と前記後面との間に提供される、請求項2〜4の何れか一項に記載の方法。 - ステップ(b)の前記光学配置は、前記照明ビーム(IB)が、空間的に、
− 単焦点レンズ、2焦点レンズ等の多焦点レンズ、及び累進屈折力レンズから選択される1つ又は複数の記録レンズ(RL、RL1、RL2)又はレンズマトリクス(LM)、又は位相変調されるアクティブレンズと、
− 任意選択により、不透明マスク(M)と
を有して構成されるようなものである、請求項2〜5の何れか一項に記載の方法。 - ステップ(b)の前記光学配置は、
− 前記参照ビーム(RB)が、前記ホログラフィックミラーを照明して、前記フレームを装着するときに前記装着者による前記仮想画像の表示の視覚化を引き起こすために使用される前記内蔵画像ソースの前記ビームを模倣し、且つ
− 前記照明ビーム(IB)が、
・前記フレームを装着するときの前記装着者による前記表示された仮想画像の視覚化の距離(D)、及び/又は
・前記フレームを装着するときの前記装着者による前記表示された仮想画像の視覚化の方向、及び/又は
・前記フレームを装着するときの前記装着者による前記表示された仮想画像の前記視覚化のための、前記ホログラフィックミラーの領域の数
を画定するように構成されるようなものである、請求項2〜6の何れか一項に記載の方法。 - ステップ(b)の前記光学配置は、前記照明ビーム(IB)が、前記未記録のホログラフィック媒体のフィルム(F)上に複数の領域(A1、A2、NV、FV)を差別的に記録するように構成されるようなものであり、
任意選択により、各領域(A1、A2;NV、FV)は、前記装着者による前記表示された仮想画像の視覚化の距離の等しい又は異なる値(D;D_nv、D_fv)に対応し、及び/又は前記装着者による前記表示された仮想画像の視覚化の等しい又は異なる方向に対応する、請求項2〜7の何れか一項に記載の方法。 - 前記装着者は、屈折異常であり、
前記方法は、累進屈折力レンズ(又は2焦点眼鏡レンズ等の多焦点レンズ、又は単焦点レンズ)を提供する方法であり、
ステップ(a)の前記眼鏡レンズは、累進屈折力レンズ(又は2焦点眼鏡レンズ等の多焦点レンズ、又は単焦点レンズ)であり、
ステップ(b)の前記ホログラフィック記録は、前記ホログラフィックミラー(HM)が、少なくとも前記装着者による表示された仮想画像の視覚化の距離の異なる値(D_nv、D_fv)に対応する近用領域(NV)と遠用領域(FV)とを含むように実行される、請求項2〜8の何れか一項に記載の方法。 - 前記装着者は、屈折異常であり、
前記方法は、単焦点レンズ(又は2焦点レンズ等の多焦点レンズ、又は累進屈折力レンズ)を提供する方法であり、
ステップ(a)の前記眼鏡レンズは、セミフィニッシュトレンズブランクであり、
ステップ(b)の前記光学配置は、補助単焦点レンズ(AL)(又は2焦点レンズ等の補助多焦点レンズ、又は補助累進屈折力レンズ)であって、その屈折力が、前記装着者の屈折異常を矯正するために必要な屈折力と前記セミフィニッシュトレンズブランクの屈折力とを考慮する、補助単焦点レンズ(AL)(又は2焦点レンズ等の補助多焦点レンズ、又は補助累進屈折力レンズ)の実装を含み、
前記補助単焦点レンズ(AL)(又は2焦点レンズ等の補助多焦点レンズ、又は補助累進屈折力レンズ)は、前記参照ビーム(RB)又は前記照明ビーム(IB)を空間的に構成するためのものである、請求項2〜8の何れか一項に記載の方法。 - 表示された仮想画像の視覚化のために装着者の視力を少なくとも部分的に矯正するように構成された眼鏡レンズであって、
ホログラフィックミラー(HM)又は未記録のホログラフィック媒体のフィルム(F)を含み、
任意選択により、単焦点レンズ、2焦点レンズ等の多焦点レンズ、累進屈折力レンズ、及びセミフィニッシュトレンズブランクから選択される、眼鏡レンズ。 - フレームに嵌め込まれ、且つ前記装着者により装着されることが意図され、
前記ホログラフィックミラー(HM)を含み、前記フレームは、前記ホログラフィックミラーを照明して、前記ホログラフィックミラーへの反射時に前記装着者による仮想画像の視覚化を引き起こすように構成された内蔵画像ソースを含む、請求項11に記載の眼鏡レンズ。 - 前記ホログラフィックミラー(HM)、重クロム酸ゼラチン及びフォトポリマーから選択される材料から製作され(又は前記ホログラフィック媒体は、重クロム酸ゼラチン及びフォトポリマーから選択され)、
前記ホログラフィックミラー(HM)(又は前記未記録のホログラフィック媒体のフィルム(F))は、前記眼鏡レンズの前面、前記眼鏡レンズの後面、又は前記眼鏡レンズの前記前面と前記後面との間に提供される、請求項11又は12に記載の眼鏡レンズ。 - 前記装着者は、屈折異常であり、
前記眼鏡レンズは、累進屈折力レンズ(又は2焦点眼鏡レンズ等の多焦点レンズ、又は単焦点レンズ)であり、
前記ホログラフィックミラー(HM)は、少なくとも前記装着者による表示された仮想画像の視覚化の距離の異なる値(D_nv、D_fv)に対応する近用領域(NV)と遠用領域(FV)とを含み、
前記眼鏡レンズは、前記表示された仮想画像の前記視覚化について前記装着者の屈折異常を少なくとも部分的に矯正するように構成される、請求項11〜13の何れか一項に記載の眼鏡レンズ。 - 前記ホログラフィックミラー(HM)は、少なくとも近用領域(NV)と遠用領域(FV)とを含み、
前記ホログラフィックミラー(HM)は、それがマイナスの値の加入屈折力を有するように構成され、前記ホログラフィックミラーの前記加入屈折力は、差:
P_NV−P_FV
として定義され、
式中、P_NVは、近用屈折力であり、且つP_VFは、遠用屈折力である、請求項11〜14の何れか一項に記載の眼鏡レンズ。 - 請求項11〜15の何れか一項に記載の眼鏡レンズを含むヘッドマウントデバイス。
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