JP2022516730A - Ar、hmd、およびhud用途向けの光導波路における不均一な副瞳リフレクタおよび方法 - Google Patents
Ar、hmd、およびhud用途向けの光導波路における不均一な副瞳リフレクタおよび方法 Download PDFInfo
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Abstract
Description
本出願は、2019年1月9日付けの「AR、HMD、およびHUD用途向けの光導波路における不均一な副瞳リフレクタおよび方法(Non-uniform sub-pupil reflectors and methods in Optical Waveguides for AR, HMD and HUD applications)」という名称の、米国仮出願第62/790,458号の利益を主張する。上記に特定した特許出願の全内容を、完全に記載されるものとして本明細書に参照により組み込む。
OTF=|H(f,η)|e-iθ(f,η)=MTFe-iθ(f,η) (1)
h(f,η)=[FFT|P(x,y)|]2 (2)
換算:MTFのカットオフ周波数は次式から導き出すことができる。
式中、F/#=EFL/Dは人間の目のEFL(~24.2mm)、Dはアパーチャアレイの直径であり、MTFスケールの場合、波長はmmで表され(lp/mmを提供するため)、EFL=有効焦点長(約24.2mmとして上記に与えられている)である。
注目すべき点は、回折パターンの空間寸法が、距離EFLの分変位されることにより、元のアパーチャ/画像と同じスケールにはならない点である。空間範囲は次式によって与えられる式(4)の逆数である。
空間ステップサイズは次式によって与えられる。
角度スケールは次式によって簡単に得られる。
MTFに関して、次式によってlp/mm(mm当たりのLPS)をlp/°に変換することもできる。
式中、xは視界幅の物理的範囲、θは目に対する角度である。これは、人間の目の角度分解性能と比較する際に有用である。
回折曲線から、区分ごとに現在の動径座標rを乗算しながら、原点から外側に積分することにより、回折曲線の係数に基づいて重み付けられた面積が得られ、それによって、外縁部により多くのエネルギー(光)があるほど、積分の結果として得られる値が大きくなることに注目する。これは、回折を最小限に抑えるのに用いることができる、数値的測定基準の基礎を形成する。全ての光エネルギーが回折されない理想的な事例では、光は原点にあって、r=0なので、回折被積分関数は0となる。
瞳孔サンプリング領域内に2つの同一の点源がない場合、回折は最小限に抑えられることが示される。また、反射ドットがより大きければ、MTFは大きくなることが示される。したがって、形状および分布が非周期的である一方で、所与の長さを可能にする、形状の範囲を作成することが可能である。
1.準連続的なリフレクタ形状(チューリング成長モデルのようなもの)。
2.より大きい正味の反射面積が達成されるように、特定の色および角度に対して最適化された、反射性コーティング(誘電性)を有する部分反射性の分布。
次に、成長パターンリフレクタを製作するために反射ドットのパターンを成長させる、本発明の技術のいくつかの方策に従って採用されてもよい、反応-拡散モデル化プロセスを更に詳細に参照する。
式中、ρuおよびρvはそれぞれ、活性化体および阻害体の生産率である。代替の反応-拡散成長モデルの例は、例えば、本明細書に完全に記載されるものとしてその全内容を参照により組み込む、やはり同様のパターンをもたらす、Hearn DJ(2019)Turing-like mechanism in a stochastic reaction-diffusion model recreates three dimensional vascular patterning of plant stems.PLoS ONE 14(7):e0219055.https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219055に見出すことができる。
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[10] Hearn DJ (2019) Turing-like mechanism in a stochastic reaction-diffusion model recreates three dimensional vascular patterning of plant stems, PLoS ONE 14(7): e0219055. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219055 or https://journals.plos. org/plosone/article?id=10.1371 /journal pone.0219055#sec001
Claims (28)
- 光透過性基板と、
前記光透過性基板に含まれ、前記基板の波伝播軸に沿って配設されたパターン化領域と、を備え、
前記パターン化領域が、部分的に光反射性であり部分的に光透過性であり、
前記パターン化領域が、前記光透過性基板の複数の光透過領域と複数の光反射性副瞳ドットとを備え、前記複数の光反射性副瞳ドットが前記光透過性基板の波伝播軸に対して傾斜し、
前記パターン化領域が成長パターン領域である、
光コンバイナ。 - 前記成長パターン領域が反応拡散モデルに従って決定される、請求項1に記載の光コンバイナ。
- 前記反応拡散モデルがチューリングリーチ拡散モデルを含む、請求項2に記載の光コンバイナ。
- 前記光透過性基板が光導波路基板を含む、請求項1に記載の光コンバイナ。
- 前記光透過性基板がニアアイ光導波路基板を含む、請求項4に記載の光コンバイナ。
- プロセスによって構築される光コンバイナであって、前記プロセスが、
光透過性基板を提供することと、
前記基板の波伝播軸を横断する少なくとも1つの共通または別個の面内で、前記光透過性基板に少なくとも1つのパターン化領域を組み込むことであって、前記パターン化領域が、部分的に光反射性であり部分的に光透過性である、少なくとも1つのパターン化領域を組み込むこととを含み、
前記基板の前記波伝播軸を横断する前記少なくとも1つの共通または別個の面内で、前記光透過性基板に前記少なくとも1つのパターン化領域を組み込むことが、
パターン成長モデルに従って複数の光反射性副瞳ドットのパターンを成長させることによって、前記複数の光反射性副瞳ドットの前記パターンを決定するステップと、
前記パターン成長モデルに従って成長させる前記パターンで、前記共通または別個の面内で前記光透過性基板に前記複数の光反射性副瞳ドットを配置するステップと、を含む、光コンバイナ。 - パターン成長モデルに従って複数の光反射性副瞳ドットのパターンを成長させることによって、前記複数の光反射性副瞳ドットの前記パターンを決定する前記ステップが、反応拡散成長モデルに従って前記複数の光反射性副瞳ドットの前記パターンを成長させることによって、前記複数の光反射性副瞳ドットの前記パターンを決定することを含む、請求項6に記載の光コンバイナ。
- 反応拡散成長モデルに従って前記複数の光反射性副瞳ドットの前記パターンを成長させることによって、前記複数の光反射性副瞳ドットの前記パターンを決定する前記ステップが、チューリング反応拡散成長モデルに従って前記複数の光反射性副瞳ドットの前記パターンを成長させることによって、前記複数の光反射性副瞳ドットの前記パターンを決定することを含む、請求項7に記載の光コンバイナ。
- 光透過性基板を提供することが、光学的にニアアイ光導波路基板である光導波路基板を提供することを含む、請求項1に記載の光コンバイナ。
- パターン成長モデルに従って複数の光反射性副瞳ドットのパターンを成長させることによって、前記複数の光反射性副瞳ドットの前記パターンを決定する前記ステップが、
a)パターン成長モデルに従って第1の時間t-1で、光反射性副瞳ドットの初期成長パターンを提供するステップと、
b)前記第1の時間t-1で、前記初期成長パターンに対してMFT分析を実施するステップと、
c)ステップb)で実施した前記MFT分析に基づいてアキュータンスAを決定するステップと、
d)前記第1の時間t-1で、前記初期成長パターンに対してFFT分析を実施するステップと、
e)ステップd)で実施した前記FFT分析に基づいて回折を決定するステップと、
f)第2の時間tでステップa)~e)を繰り返すステップと、
g)決定した前記アキュータンスAおよび回折に従って、特定の時間で前記成長パターンを選択するステップと、を含む、請求項6に記載の光コンバイナ。 - 前記パターン成長モデルが反応拡散成長モデルを含み、
ステップd)で実施した前記FFT分析に基づいて回折を決定する前記ステップが、ステップd)で実施した前記FFT分析に基づいて、径方向で重み付けられた回折を積分することを含む、請求項10に記載の光コンバイナ。 - 前記決定したアキュータンスAおよび回折に従って、特定の時間で前記成長パターンを選択するステップ(g)が、
前記第2の時間tで決定された前記アキュータンスAが以前の前記第1の時間t-1の前記アキュータンスAよりも大きい場合、および現在の第2の時間tの積分回折が以前の前記第1の時間t-1の前記積分回折よりも小さい場合、前記現在の第2の時間で得られる前記成長パターンを選択することを含む、請求項11に記載の光コンバイナ。 - 前記決定したアキュータンスAおよび回折に従って、現在の第2の時間tで前記成長パターンを選択するステップ(g)が、
前記現在の第2の時間tで決定された前記アキュータンスAが前記以前の第1の時間t-1の前記アキュータンスA以下の場合、および前記現在の第2の時間tの前記積分回折が前記以前の第1の時間t-1の前記積分回折以上である場合、現在の第2の時間tで決定された前記アキュータンスAが前記以前の第1の時間t-1の前記アキュータンスAよりも大きく、および前記現在の第2の時間tの前記積分回折が前記以前の第1の時間t-1の前記積分回折よりも小さくなるまで、後続のそれぞれの時間、ステップ(a)から(f)を繰り返すことを更に含む、請求項12に記載の光コンバイナ。 - 前記反応拡散成長モデルがチューリング反応拡散成長モデルである、請求項13に記載の光コンバイナ。
- 光コンバイナに対する複数の光反射性副瞳ドットのパターンを決定する方法であって、コンピュータにおいて、
a)パターン成長モデルに従って第1の時間t-1で、光反射性副瞳ドットの初期成長パターンを提供するステップと、
b)前記第1の時間t-1で、前記初期成長パターンに対してMFT分析を実施するステップと、
c)ステップb)で実施した前記MFT分析に基づいてアキュータンスAを決定するステップと、
d)前記第1の時間t-1で、前記初期成長パターンに対してFFT分析を実施するステップと、
e)ステップd)で実施した前記FFT分析に基づいて回折を決定するステップと、
f)第2の時間tでステップa)~e)を繰り返すステップと、
g)決定した前記アキュータンスAおよび回折に従って、特定の時間で前記成長パターンを選択するステップと、を含む、方法。 - 前記パターン成長モデルが反応拡散成長モデルを含む、請求項15に記載の方法。
- ステップd)で実施した前記FFT分析に基づいて回折を決定する前記ステップが、ステップd)で実施した前記FFT分析に基づいて、径方向で重み付けられた回折を積分することを含む、請求項16に記載の方法。
- 前記決定したアキュータンスAおよび回折に従って、特定の時間で前記成長パターンを選択するステップ(g)が、
前記第2の時間tで決定された前記アキュータンスAが以前の前記第1の時間t-1の前記アキュータンスAよりも大きい場合、および現在の第2の時間tの積分回折が以前の前記第1の時間t-1の前記積分回折よりも小さい場合、前記現在の第2の時間で得られる前記成長パターンを選択することを含む、請求項17に記載の方法。 - 前記決定したアキュータンスAおよび回折に従って、現在の第2の時間tで前記成長パターンを選択するステップ(g)が、
前記現在の第2の時間tで決定された前記アキュータンスAが前記以前の第1の時間t-1の前記アキュータンスA以下の場合、および前記現在の第2の時間tの前記積分回折が前記以前の第1の時間t-1の前記積分回折以上である場合、現在の第2の時間tで決定された前記アキュータンスAが前記以前の第1の時間t-1の前記アキュータンスAよりも大きく、および前記現在の第2の時間tの前記積分回折が前記以前の第1の時間t-1の前記積分回折よりも小さくなるまで、後続のそれぞれの時間、ステップ(a)から(f)を繰り返すことを更に含む、請求項18に記載の光コンバイナ。 - 前記反応拡散成長モデルがチューリング反応拡散成長モデルである、請求項19に記載の光コンバイナ。
- 前記パターン成長モデルがランダム生成パターン成長モデルを含む、請求項15に記載の方法。
- 光コンバイナに対する複数の光反射性副瞳ドットのパターンを成長させる方法をプロセッサに実施させるように構成された内容を含む、コンピュータ可読媒体であって、前記方法が、
a)パターン成長モデルに従って第1の時間t-1で、光反射性副瞳ドットの初期成長パターンを提供するステップと、
b)前記第1の時間t-1で、前記初期成長パターンに対してMFT分析を実施するステップと、
c)ステップb)で実施した前記MFT分析に基づいてアキュータンスAを決定するステップと、
d)前記第1の時間t-1で、前記初期成長パターンに対してFFT分析を実施するステップと、
e)ステップd)で実施した前記FFT分析に基づいて回折を決定するステップと、
f)第2の時間tでステップa)~e)を繰り返すステップと、
g)決定した前記アキュータンスAおよび回折に従って、特定の時間で前記成長パターンを選択するステップと、を含む、コンピュータ可読媒体。 - 前記パターン成長モデルが反応拡散成長モデルを含む、請求項22に記載のコンピュータ可読媒体。
- ステップd)で実施した前記FFT分析に基づいて回折を決定する前記ステップが、ステップd)で実施した前記FFT分析に基づいて、径方向で重み付けられた回折を積分することを含む、請求項23に記載のコンピュータ可読媒体。
- 前記決定したアキュータンスAおよび回折に従って、特定の時間で前記成長パターンを選択するステップ(g)が、
前記第2の時間tで決定された前記アキュータンスAが以前の前記第1の時間t-1の前記アキュータンスAよりも大きい場合、および現在の第2の時間tの積分回折が以前の前記第1の時間t-1の前記積分回折よりも小さい場合、前記現在の第2の時間で得られる前記成長パターンを選択することを含む、請求項24に記載のコンピュータ可読媒体。 - 前記決定したアキュータンスAおよび回折に従って、現在の第2の時間tで前記成長パターンを選択するステップ(g)が、
前記現在の第2の時間tで決定された前記アキュータンスAが前記以前の第1の時間t-1の前記アキュータンスA以下の場合、および前記現在の第2の時間tの前記積分回折が前記以前の第1の時間t-1の前記積分回折以上である場合、現在の第2の時間tで決定された前記アキュータンスAが前記以前の第1の時間t-1の前記アキュータンスAよりも大きく、および前記現在の第2の時間tの前記積分回折が前記以前の第1の時間t-1の前記積分回折よりも小さくなるまで、後続のそれぞれの時間、ステップ(a)から(f)を繰り返すことを更に含む、請求項25に記載のコンピュータ可読媒体。 - 前記反応拡散成長モデルがチューリング反応拡散成長モデルである、請求項26に記載のコンピュータ可読媒体。
- 前記パターン成長モデルがランダム生成パターン成長モデルを含む、請求項22に記載のコンピュータ可読媒体。
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