JP2023058736A - 電子眼鏡 - Google Patents
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Abstract
Description
アイトラッカー
‐カメラ付き撮像システム、または
‐座標系全体を測定するための少なくとも3つのセンサ、または
‐複眼
が存在する。
‐人、光学センサ、もしくはカメラを照らすための光源、および/または
‐眼鏡レンズの眼側と反対側のディスプレイ、および/または
‐眼鏡レンズの眼側のディスプレイ、および/または
‐ヘッドアップディスプレイ。
眼鏡が提供されるステップであって、眼鏡は、
1.1 少なくとも1つの眼鏡レンズであって、
1.2 透過率(TR)が適切な制御によって変更可能である液晶セル(LC)を有する少なくとも1つの眼鏡レンズと、
2. 眼の視線方向を決定するアイトラッカー(ET)とを備える、眼鏡が提供されるステップと
3. 入射する可視光の輝度を測定するための少なくとも1つのセンサ(IL,IR)が提供されるステップであって、
3.1 少なくとも1つのセンサ(IL,IR)は、眼鏡レンズの眼側に配置され、
3.2 少なくとも1つのセンサ(IL,IR)は、少なくとも1つの眼鏡レンズを通過する光の輝度を測定し、
3.3 少なくとも1つのセンサ(IL,IR)は、
3.3.1 カメラ付き撮像システム、または
3.3.2 座標系全体を測定するための少なくとも3つのセンサ、または
3.3.3 複眼を備え、
3.4 少なくとも1つのセンサ(IL,IR)は、アイトラッカー(ET)によって決定された眼の視線方向から当たる可視光の輝度を測定する、少なくとも1つのセンサ(IL,IR)が提供されるステップと、
4. 液晶セル(LC)の透過率を制御するための閉ループ制御回路(MC)が提供されるステップであって、
4.1 眼の位置の輝度に対して設定値が予め設定され、
4.2 制御回路は眼の視線方向のセンサによって測定された輝度を実際値と見なす、閉ループ制御回路(MC)が提供されるステップと
を含む方法によって達成される。
表示装置の可読性の向上
‐少なくとも1つの眼を有する着用者用の眼鏡であり、
‐少なくとも1つの眼鏡レンズであって、透過率が適切な制御によって変更可能な液晶セルを有する少なくとも1つの眼鏡レンズ
を有する眼鏡を備える。液晶セルは、液晶セルの透過率が高透過率状態と低透過率状態との間で切り替え可能であるように設計される。この点に関して、眼鏡はさらに、液晶セルの高透過率状態の時間を制御または調節するための対応手段を有する。
‐眼鏡レンズの眼側と反対側のディスプレイ、および/または
‐眼鏡レンズの眼側のディスプレイ、および/または
‐ヘッドアップディスプレイ。
‐カメラ付き撮像システム、または
‐座標系全体を測定するための少なくとも3つのセンサ、
‐複眼
を備える。
符号化
‐少なくとも1つの眼を有する着用者用の眼鏡であって、
‐少なくとも1つの眼鏡レンズを備え
‐少なくとも1つの眼鏡レンズは、その透過率が適切な制御によって変更可能な液晶セルを備え、
‐液晶セルは、液晶セルの透過率を高透過率状態と低透過率状態との間で切り替え可能であるように設計される、眼鏡を備える。
グレア兵器
‐該システムは、少なくとも1つの眼を有する着用者用の眼鏡を備え、眼鏡は、少なくとも1つの眼鏡レンズを有し、少なくとも1つの眼鏡レンズは、透過率が適切な制御によって変更可能な液晶セルを備え、液晶セルは、液晶セルの透過率を高透過率状態と低透過率状態との間で切り替え可能であるように設計される。さらに、液晶セルの高透過率状態の時間を制御する手段が存在する。
‐さらに、該システムは、生物、光学センサ、もしくはカメラを眩惑させる光源、または液晶セルの低透過率状態の間に発光する光源を有する。
自身の光の検出
RGB符号化
‐第1の眼鏡着用者のRGB光源は、眼鏡の液晶セル(LC)の高透過率状態の時間(Ton)に第1の色で発光し、
‐第2の眼鏡着用者のRGB光源は、眼鏡の液晶セル(LC)の高透過率状態の時間(Ton)に第1の色とは異なる第2の色で発光するように、
RGB光源の発光時間、色、強度を制御もしくは調節する手段を有する。
空間的印象の向上
‐右眼に関連付けられた光源は、右眼の液晶セルの高透過率状態の時間の間に発光し、
‐左眼に関連付けられた光源は発光せず、左眼の液晶セルは低透過率に設定される。その逆も同様である。
LIDAR
上記目的は、上述のシステムの原理に従う操作に対応した方法によって達成される。
アイトラッカーを備えたインテリジェント眼鏡
(1)実際に、現在利用可能なフォトセンサは、光学測定ヘッドを備えたデジタル・ストレージ・オスロスコープと同じ様に、非常に素早く読み取りが可能であるので、シャッタを通過する光強度を逐点法に基づいて時間軸上で測定することができ(例えば、マイクロ秒範囲のサンプリング周波数によって)、したがって、離散的実際値曲線をマイクロコントローラの揮発性メモリに記憶することができる。このプロセスでは、パルス幅変調(PWM)サイクルT内のシャッタが開放されている時間(Tonもしくは透明)とシャッタが閉鎖されている時間(Toffもしくは不透明)とを正確に見分けることができる。例えば、シャッタシステムが100Hzの基本周波数で動作している場合、一過性メモリの深さは1/100Hz=10ミリ秒(ms)である。サイクルの終わりに、マイクロコントローラは、この輝度プロファイルによって純粋に数学的に積分値を求めることができ、サイクルの「実際値」を提供することができる。
(2)一方、ちょうどサイクルTの終わりに、数学的平均化を行わなくてもマイクロコントローラが読み取ることができる測定結果が得られるように、同じフォトセンサが、物理的かつ電子的に、もしくは全サイクルT、すなわち、上述の10ミリ秒にわたる切り替え技術に対して積分動作してもよい。本発明では、フォトセンサは、実際値を測定するのに使用され、迅速な2点間/離散測定を可能にする。誤解を避けるために、特に、人は、実際に、単に時間比率がTonからToffに移る場合でも、同様に濃淡値を知覚するだけであるので、用語「実際値」は、本文では、「濃淡値」(サイクルT全体の平均輝度)がサイクル時間Tで変換もしくは積分される時に使用されるのが一般的である。
(1)同じ公称値(R=L=定数)の一方のチャネル(LもしくはR)の増大した制御信号(例えば、暗さが強められた)は、非対称照明状態(例えば、関連チャネル上の過度の屋外の光)を信号伝達する。このチャネルのマイクロコントローラは、他方のマイクロコントローラもしくは他のチャネルのステートマシンと通信し、照らされている側のほぼ到達するもしくは通過したチャネルが開放される。
(2)HDR差モードの意図的な操作により、チャネルをより明るく(より透明に)切り替えることができ、特に、非常に速く、周囲が非常に透明に(Δt、比較的高いΔT)切り替えられた場合、他方のチャネルの対側瞳孔が収縮する。この効果(補償=負のフィードバック、または必要に応じて、増幅=正のフィードバック)を考慮に入れるために、他方の眼の視覚が向上するように他方のチャネルは緩やかにかつ適切に制御されるが、元々影響を受けていたチャネルには新たに反対側伝達されることはない。そのためには、システムが両方の瞳孔および両方のソフトウェア制御のチャネルによってスキャンされないように減衰が行われる。外部光の状態、2つのコントローラの作動点、個々のチャネルにおける過渡/照明変化(例えば、晴れた日、曇りの日、制御停止に近い)、およびコントローラ間の差が考慮に入れられる。
(3)医学的適用および精神病理学的適用
(a)相対性瞳孔求心路障害(RAPD)の患者に対して、患者の左右瞳孔の挙動パターンをマイクロコントローラのソフトウェアに記憶することができ、そのことにより、上述の2つのモード(1および2)での操作中に、知覚される輝度が常に一定になる、もしくは特定の所望の値と一致するように、正確なLC透過率が考慮に入れられる。
(b)医学的に規定された左右視覚訓練(例えば、脳卒中後)している患者に対して、一定の時間的パターンに基づいて片方を交互に暗くしたり明るくしたりすることができる。
(c)ストレスの多い状況にある救急隊員(例えば、活動中の兵士)は、アドレナリン濃度が急増し、そのため、通常、瞳孔が大きく開いているが、彼らに対して、ソフトウェアは、指示を受けた時に(重要)、わずかに光を減少させる(わずかに暗くする)ことで透過率を低下させる。明るい中で視覚快適性は向上する。
単純なタイプのアイトラッカー
フォトセンサおよびアイトラッカーからの相関計算
汎用グレア抑制システム
ディスプレイ付きグレア抑制システム
(a)最も単純ケースでは、インターネットからのソフトウェアダウンロード(例えば、アプリ)は、上述のアンチグレアシステムが実行されるように、スマートフォンもしくは同様の装置(例えば、眼鏡の外側にあるタブレットもしくはノートパソコンもしくはヘッドアップディスプレイ)のディスプレイのバックライトの輝度を調節することができる。
(b)それ以外の場合、スマートフォンおよびタブレット型デバイスは、やや長い目で見て(すなわち、数年後に)、専用の過出力のバックライトをこれらのデバイスに組み込むことによって、該システムに適応できるようにしてよい。新しい民生端末が市場に出回るので、いずれにしても、この可能性は現実的であると考えてよい。民生用でないデバイス(航空機コックピットなど)の専用ディスプレイの場合、このような専用のシステムを協働して容易に次世代型インジケータに組み込む方法はすでに明らかである。
グレア兵器の場合のグレア抑制システム
定義:
符号化を利用したグレア抑制システム
カメラ付きのフリーフォームレンズ/チャネルもしくはソフトウェア
アイトラッカー
LCセル内のパルス整形
(1)両方のLCセルは、システムもしくは電圧が故障した場合に正常な視覚を可能にすることができるように、電圧フリー状態で透明になるセルである。
(2)作業領域で永続的にグレアの危険性がある高い安全性が必要な用途(例えば、レーザ研究室もしくはアーク溶接時)では、全く正反対の形で動作する、すなわち、電圧フリー状態で完全に暗くなり、安全スイッチなどを押すことによってのみ透明になるように切り替えることができるLCセルが使用されてよい。
(3)上述のタイプのセルの混合、すなわち、電圧フリー状態で透過性になるセルと、不透過性になるセルとの混合。この構造は、時間軸上で矩形パルスの形状(光学測定オシロスコープ画像では立上りと立下りの傾斜が大きい矩形)で0.1秒間の透明回路の意味では、光パルスの立上りと立下り両方の傾斜を改善するのに使用されてよい。この利点は、自身の光源または複数の参加者の光源と同期する用途では、雑音および他のコントラスト低減アーチファクト(クロストーク)が低減されるという点である。
パルス対ポーズ比=デューティサイクル=50%=0.5
0.5の逆数=係数2
IE=2×I標準値
(1)1つの例では、電子装置が単純なパルス光を発する「マスター」であり、眼鏡は光センサ(外部センサ=OS、内部センサ=IS)を使用して純粋に光学的に同期してよい。
(2)随意により、同期情報が、眼鏡と端末との間で無線リンクRFを介して交換されてよい。一般的には、すでに既存の無線システム(例えば、Bluetooth)が使用されてよい。この場合、「マスター」デバイスは、開放状態で維持され、問題なのはプログラミングだけである。
(3)さらに、端末と眼鏡との間の同期情報SYNCは、ケーブル(例えば、USB)を使用して、もしくは任意の他の可能な方法で伝送されてもよい。この場合、端末と眼鏡のうち「マスター」である方は、開放状態で維持され、問題なのはプログラミングだけである。
RGB符号化によるグレア抑制システム
空間的印象の向上
LIDAR
自身の光の視認もしくは抑制
A(t)=U(t)+W(t) (1)
または、個々に問い合わせが行われる。Nが図10のタイムスロットNの平均値である場合、
A(N)=U(N)+W(N) (2)
N-1とN+1との間の時間は非常に短いので、光パルスが伝送される「直前もしくは直後」の時間では干渉光は大幅に変化しないことが想定される。
U(N)=U(N-1)=U(N+1) (3)
A(N)>A(N-1)、A(N)>A(N+1) (4)
W(N)<<U(N) (6)
Δ(N)=W(N)=A(N)-U(N) (7)
平均値:MΔ(N)=MW(N)=たとえば、期間T内の全てのW(N)の浮動算術平均=t~t+x
例:
S=自身のヘッドライトの緊急停止の決定閾値
W(N)<S 自身のヘッドライトは正常に機能を続ける
W(N)>=S 自身のヘッドライトはオフされる
S=M×U(N) (8.1)
S=W(N)の通常の経験値の50%~500% (8.2)
短い単発フラッシュと組み合わせた、IS内部センサによる測定
U(N,T)=U(N,2T) (9)
DCバックライト光源が無く、誤って自身の光源を見る例
U(N)=0
(2)=A(N)=U(N)+W(N)
であるので、以下の公式が適用される。
A(N)=W(N)
(1)外部センサは、産業用の人工の光(100~120Hz)に比べてずっと速く、電子的に起動することができ、マイクロコントローラによって容易に検出可能である。
(2)さらに、外部センサOSは、測定装置として標準化され(ルクス、もしくは同等の光の技術単位、もしくは対応する実効電圧の値で出力することができる)、さらに光強度も測定することができるように人の眼の感度曲線で重み付けされる。
(3)外部センサOSは、好ましくは、必ずしもというわけではないが、マイクロコントローラが瞬時に内部(LCDを通過する値)と外部(LCDを迂回する)との間でリアルタイムの「補償測定値」で測定可能であるように内部センサISと同一のセンサである。
1サイクル内での積分
疑念がある場合の眼鏡の反応
Claims (42)
- グレア抑制による視認性向上システムであって、
1.1 少なくとも1つの眼を有する着用者用の眼鏡であって、前記眼鏡は、
1.1.1 少なくとも1つの眼鏡レンズであって、
1.1.1 前記少なくとも1つの眼鏡レンズは、透過率(TR)が適切な制御によって変更可能である液晶セル(LC)を有し、
1.1.1.1 前記液晶セル(LC)は、前記透過率(TR)が高透過率状態と低透過率状態との間で切り替え可能であるように設計される、少なくとも1つの眼鏡レンズと、
1.1.2 前記液晶セル(LC)の前記高透過率状態の時間(Ton)を制御もしくは調節する手段と
を備える眼鏡、
さらに、
1.2 光源(S)であって、前記光源(S)は、
1.2.1 前記液晶セル(LC)の前記高透過率状態の時間の間に発光するように、前記光源(S)の発光時間および光度を制御する手段を備え、
1.2.2.1 前記光源(S)の光度と、
1.2.2.2 前記液晶セル(LC)の透過率(TR)と
1.2.2 の積の時間積分値は、前記高透過率状態の時間(Ton)が変化する時に、所定の許容範囲内で一定に維持される、光源(S)
を備えるシステムであり、
1.3 前記液晶セル(LC)および前記光源(S)の調節もしくは制御は、
1.3.1 前記高透過率状態の時間(Ton)および低透過率状態の時間(Toff)の期間内での前記高透過率状態の時間(Ton)の時間的位置が連続的にもしくは不連続的に変更可能であり、および/または
1.3.2 前記高透過率状態の時間(Ton)および低透過率状態の時間(Toff)の存続期間が連続的にもしくは不連続的に変更可能であり、
1.3.3 前記変更は秘密符号化鍵によって決定される
ように設計されるシステム。 - 2.1 前記眼鏡は、入射する可視光の輝度を測定するための少なくとも1つのセンサ(IL,IR)を備え、
2.1.1 前記少なくとも1つのセンサ(IL,IR)は、前記眼鏡の眼側に配置され、
2.1.2 前記少なくとも1つのセンサ(IL,IR)は、前記少なくとも1つの眼鏡レンズを通過する光の輝度を測定し、
2.2 前記眼鏡はさらに、前記液晶セル(LC)の透過率を調節するための閉ループ制御回路(MC)を備え、
2.2.1 前記眼鏡着用者の眼の位置の輝度に対して、設定値が予め設定され、
2.2.2 前記制御回路は、前記センサによって測定された輝度を実際値と見なす
ことを特徴とする、請求項1に記載のシステム。 - 3.1 前記少なくとも1つのセンサ(IL,IR)は、
3.1.1 カメラ付き撮像システム、または
3.1.2 座標系全体を測定するための少なくとも3つのセンサ、または
3.1.3 複眼を備え、
3.2 前記眼鏡はさらに、前記眼の視線方向を決定することができるアイトラッカー(ET)を備え、
3.3 前記少なくとも1つのセンサは、前記アイトラッカー(ET)によって決定された前記視線方向から入射する可視光の輝度を決定することができ、
3.4 前記制御回路は、前記眼の視線方向の前記センサによって測定された輝度を実際値と見なす
ことを特徴とする、請求項2に記載のシステム。 - 4.1 生物、光学センサ、もしくはカメラを眩惑させるための第2の光源であって、
4.2 前記液晶セル(LC)の前記低透過率状態の時間(Toff)の間に発光する第2の光源
を有することを特徴とする、請求項1~3のいずれか一項に記載のシステム。 - 前記光源は、生物、光学センサ、もしくはカメラを眩惑させるための光源である
ことを特徴とする、請求項1に記載のシステム。 - 前記光源は、ディスプレイである
ことを特徴とする、請求項1~5のいずれか一項に記載のシステム。 - グレア抑制による視覚向上方法であって、
7.1 少なくとも1つの眼を有する着用者用の眼鏡が提供されるステップであり、
7.1.1 前記眼鏡は、少なくとも1つの眼鏡レンズを有し、
7.1.2 前記少なくとも1つの眼鏡レンズは、透過率(TR)が適切な制御によって変更可能である液晶セル(LC)を有し、
7.1.2.1 前記液晶セル(LC)は、透過率(TR)が高透過率状態と低透過率状態との間で切り替え可能であるように選択され、
7.1.2.1.1 前記液晶セル(LC)の前記高透過率状態の時間(Ton)が制御もしくは調節される、眼鏡が提供されるステップと、
7.2 光源(S)が提供されるステップであって、
7.2.1 前記光源(S)の発光時間および強度は、前記光源(S)が前記液晶セル(LC)の前記高透過率状態の時間(Ton)の間に発光するように制御もしくは調節され、
7.2.2.1 前記光源(S)の強度と、
7.2.2.2 前記液晶セル(LC)の透過率(TR)と
7.2.2 の積の時間積分値は、前記高透過率状態の時間(Ton)が変化する時に、所定の許容範囲内で一定に維持される、光源(S)が提供されるステップとを含み、
7.3 前記液晶セル(LC)および前記光源(S)の調節もしくは制御は、
7.3.1 前記高透過率状態の時間(Ton)および低透過率状態の時間(Toff)の期間内での前記高透過率状態の時間(Ton)の時間的位置が連続的にもしくは不連続的に変更可能であり、および/または
7.3.2 前記高透過率状態の時間(Ton)および低透過率状態の時間(Toff)の存続期間が連続的にもしくは不連続的に変更可能であり、
7.3.3 前記変更は、秘密符号化鍵によって決定される
ように設計される、方法。 - 生物、光学センサ、もしくはカメラを眩惑させるためのシステムであって、
8.1 少なくとも1つの眼を有する着用者用の眼鏡であり、
8.1.1 少なくとも1つの眼鏡レンズであって、
8.1.1.1 前記少なくとも1つの眼鏡レンズは、透過率が適切な制御によって変更可能である液晶セル(LC)を有し、
8.1.1.1.1 前記液晶セル(LC)は、透過率(TR)が高透過率状態と低透過率状態との間で切り替え可能であるように設計される、少なくとも1つの眼鏡レンズと、
8.1.2 前記液晶セル(LC)の前記高透過率状態の時間(Ton)を制御する手段と
を備える眼鏡と、
8.2 生物、光学センサ、もしくはカメラを眩惑させるための光源であって、
8.2.1 前記液晶セル(LC)の前記低透過率状態の時間(Toff)の間に発光する光源とを備え、
8.3 前記液晶セル(LC)および前記眩惑させるための光源の調節もしくは制御は、
8.3.1 前記高透過率状態の時間(Ton)および低透過率状態の時間(Toff)の期間内での前記高透過率状態の時間(Ton)の時間的位置が連続的にもしくは不連続的に変更可能であり、および/または
8.3.2 前記高透過率状態の時間(Ton)および低透過率状態の時間(Toff)の存続期間が連続的にもしくは不連続的に変更可能であり、
8.3.3 前記変更は秘密符号化鍵によって決定される
ように設計される、
システム。 - 9.1 第2の光源(S)と、
9.2 前記液晶セル(LC)の前記高透過率状態の時間(Ton)の間に発光するように、前記第2の光源(S)の発光時間および光度を制御もしくは調節する手段と
を有することを特徴とする、請求項8に記載のシステム。 - 前記第2の光源はディスプレイである
ことを特徴とする、請求項9に記載のシステム。 - 11.1 前記眼鏡はさらに、入射する可視光の輝度を測定するための少なくとも1つのセンサ(IL,IR)を備え、
11.1.1 前記少なくとも1つのセンサは、前記眼鏡の眼側に配置され、
11.1.2 前記少なくとも1つのセンサは、前記少なくとも1つの眼鏡レンズを通過する光の輝度を測定し、
11.2 前記眼鏡はさらに、前記液晶セル(LC)の透過率を調節するための閉ループ制御回路(MC)を備え、
11.2.1 前記眼鏡着用者の眼の位置の輝度に対して、設定値が予め設定され、
11.2.2 前記制御回路は、前記センサによって測定された輝度を実際値と見なす
ことを特徴とする、請求項8~請求項10のいずれか一項に記載のシステム。 - 12.1 前記センサ(IL,IR)は、
12.1.1 カメラ付き撮像システム、または
12.1.2 座標系全体を測定するための少なくとも3つのセンサ、または
12.1.3 複眼を備え、
12.2 前記眼鏡はさらに、前記眼の視線方向を決定することができるアイトラッカー(ET)を備え、
12.3 前記センサは、前記アイトラッカー(ET)によって決定された前記視線方向から入射する可視光の輝度を決定することができ、
12.4 前記制御回路は、前記眼の視線方向の前記センサによって測定された輝度を実際値と見なす
ことを特徴とする、請求項11に記載のシステム。 - 前記液晶セル(LC)は、最大10ミリ秒で透過率を90%から10%に、および10%から90%に変化させることができるように設計される
ことを特徴とする、請求項8~12のいずれか一項に記載のシステム。 - 前記眼鏡フレームは、前記眼鏡着用者の少なくとも1つの眼を周辺光に対して遮断するように密閉する
ことを特徴とする、請求項8~13のいずれか一項に記載のシステム。 - 前記制御回路の前記設定値は、前記眼の位置の20lx~400lxの輝度を規定する
ことを特徴とする、請求項8~14のいずれか一項に記載のシステム。 - 前記周辺光の輝度は、前記制御回路の前記設定値および制御信号から導出される
ことを特徴とする、請求項8~15のいずれか一項に記載のシステム。 - さらに少なくとも1つの輝度センサ(OL,OR)が、前記眼鏡の眼側と反対側に配置され(外部センサ)、前記周辺光の輝度を決定する
ことを特徴とする、請求項8~16のいずれか一項に記載のシステム。 - 18.1 前記制御回路の前記設定値は、前記周辺光の輝度に応じて変更可能であり、
18.2 前記設定値の変更は、前記液晶セルの透過率の制御より少なくとも10倍遅いことを特徴とする、請求項16または請求項17のいずれか一項に記載のシステム。 - 19.1 前記設定値は、設定された段階を追って変化し、
19.2 前記設定値の段階的な変化は、前記液晶セルの透過率の制御より少なくとも100倍遅く、
19.3 途中でヒステリシスが生じる
ことを特徴とする、請求項18に記載のシステム。 - 前記制御は、10マイクロ秒~1秒内で極度の輝度に反応して、前記液晶セル(LC)が前記低透過率状態に設定されるように設計される
ことを特徴とする、請求項19に記載のシステム。 - 21.1 眼鏡着用者の両眼に対する2つの眼鏡レンズ、
21.2 個々の眼に入射する可視光の輝度を測定するための2つの眼側センサ、および
21.3 各々の眼の制御回路
を有することを特徴とする、請求項8~20のいずれか一項に記載のシステム。 - 前記両眼に対する前記設定値は、1%~60%だけ互いに異なる
ことを特徴とする、請求項21に記載のシステム。 - 1つの眼に入射する可視光の輝度を調節する時に、他方の眼の輝度の調節が考慮に入れられる
ことを特徴とする、請求項21に記載のシステム。 - 24.1 前記眼鏡の眼側と反対側に配置される少なくとも1つの光源であって、
24.2 前記眼鏡着用者の視線方向に応じて制御される光源
を特徴とする、請求項8に記載のシステム。 - 前記センサの測定値および/または前記制御回路の設定値および/または前記測定値と前記設定値から導出される環境の輝度は、地理座標受信器の地理座標信号に接続され、記録される
ことを特徴とする、請求項8~請求項24のいずれか一項に記載のシステム。 - 26.1 前記少なくとも1つの眼鏡レンズは、透過率が適切な制御によって変更可能な別の液晶セルを有し、
26.2 前記別の液晶セルは、前記視線方向の前記液晶セル(LC)の裏側もしくは前に配置される
ことを特徴とする、請求項8~25のいずれか一項に記載のシステム。 - 生物、光学センサ、もしくはカメラを眩惑させる方法であって、
27.1 少なくとも1つの眼を有する着用者用の眼鏡が提供されるステップであり、
27.1.1 前記眼鏡は、少なくとも1つの眼鏡レンズを有し、
27.1.1.1 前記少なくとも1つの眼鏡レンズは、透過率が適切な制御によって変更可能な液晶セル(LC)を有し、
27.1.1.1.1 前記液晶セル(LC)は、高透過率状態と低透過率状態との間で切り替え可能であるように設計され、
27.1.2 前記眼鏡はさらに、前記液晶セル(LC)の前記高透過率状態の時間(Ton)を制御する手段を備える、眼鏡が提供されるステップと、
27.2 生物、光学センサ、もしくはカメラを眩惑させるための光源が提供されるステップであって、
27.2.1 前記液晶セル(LC)の前記低透過率状態の時間(Toff)の間に発光する、光源が提供されるステップとを含み、
27.3 前記液晶セル(LC)および前記眩惑させるための光源の調節もしくは制御は、
27.3.1 前記高透過率状態の時間(Ton)および低透過率状態の時間(Toff)の期間内での前記高透過率状態の時間(Ton)の時間的位置が連続的にもしくは不連続的に変更可能であり、および/または
27.3.2 前記高透過率状態の時間(Ton)および低透過率状態の時間(Toff)の存続期間が連続的にもしくは不連続的に変更可能であり、
27.3.3 前記変更は秘密符号化鍵によって決定されるように設計される、
方法。 - 複数の眼鏡着用者の視野における物体の色符号化システムであって、
28.1 1人の眼鏡着用者に対する1組の眼鏡であり、
28.1.1 個々に少なくとも1つの眼鏡レンズを有し、
28.1.2 前記個々の少なくとも1つの眼鏡レンズは、透過率が適切な制御によって変更可能な液晶セル(LC)を備え、
28.1.2.1 前記液晶セル(LC)は、透過率(TR)が高透過率状態と低透過率状態との間で切り替え可能であるように設計される、少なくとも1つの眼鏡レンズと、
28.1.3 前記液晶セル(LC)が異なる時間で高透過率状態(Ton)に設定されるように、前記液晶セル(LC)の前記高透過率状態の時間(Ton)を調節もしくは制御する手段と
を備える眼鏡、および
28.2 1人の眼鏡着用者に対する1つのRGB光源(S1、S2、S3)であって、
28.2.1 前記RGB光源(S1、S2、S3)の発光時間、色、および強度を制御もしくは調節する手段であり、
28.2.1.1 第1の眼鏡着用者用の前記RGB光源(S1)は、前記眼鏡の前記液晶セル(LC)の前記高透過率状態の時間(Ton)に第1の色で照明し、
28.2.2.2 第2の眼鏡着用者用の前記RGB光源(S2)は、前記眼鏡の前記液晶セル(LC)の高透過率状態の時間(Ton)に、前記第1の色とは異なる第2の色で発光する
ように制御もしくは調節する手段を有するRGB光源(S1、S2、S3)
を備えるシステム。 - 前記個々の眼鏡の前記低透過率状態の時間(Toff)の間、前記関連付けられたRGB光源(S1、S2、S3)は、前記眼鏡を着用していない人に、時間平均で白色の印象を与えるのに必要な色を発する
ことを特徴とする、請求項28に記載のシステム。 - 前記第1の眼鏡着用者の前記液晶セル(LC)は、前記第2の眼鏡着用者の前記高透過率状態の時間(Ton)の間、0でない透過率に減衰される
ことを特徴とする、請求項28または請求項29のいずれか一項に記載のシステム。 - 31.1 前記第1の眼鏡着用者の眼鏡の前記液晶セル(LC)の前記高透過率状態の時間(Ton)に前記第1の眼鏡着用者の前記RGB光源が発する色は、前記RGB光源(S1)の個々の原色の色成分の0%~100%の任意の強度値で自由に規定可能であり、
31.2 前記液晶セル(LC)の前記関連する前記低透過率状態の時間(Toff)には前記RGB光源(S1)の主な3色に対して最大で100%の強度の不足の光が発せられる
ことを特徴とする、請求項28~30のいずれか一項に記載のシステム。 - 前記眼鏡は、
32.1 入射する可視光の輝度を測定するための少なくとも1つのセンサ(IL,IR)であって、
32.1.1 前記個々の少なくとも1つのセンサ(IL,IR)は、前記個々の眼鏡レンズの眼側に配置され、
32.1.2 前記個々の少なくとも1つのセンサ(IL,IR)は、前記少なくとも1つの眼鏡レンズを通過する光の輝度を測定する、少なくとも1つのセンサ(IL,IR)と、
32.2 前記個々の液晶セル(LC)の透過率をそれぞれ制御するための閉ループ制御回路(MC)であって、
32.2.1 前記眼鏡着用者の眼の位置の輝度に対して設定値が予め設定され、
32.2.2 前記制御回路(MC)は、前記少なくとも1つのセンサ(IL,IR)によって測定された輝度を実際値と見なす、閉ループ制御回路(MC)と
を備えることを特徴とする、請求項28~31のいずれか一項に記載のシステム。 - 安全性の理由から前記個々の眼鏡の前記液晶セルの正確な機能をチェックするために、前記センサにアドレスすることができる追加のLED
を特徴とする、請求項32に記載のシステム。 - 複数の眼鏡着用者の視野内の物体を色符号化する方法であって、
34.1 各々の眼鏡着用者が眼鏡を着用するステップであり、
34.1.1 前記眼鏡はそれぞれ、少なくとも1つの眼鏡レンズを有し、
34.1.2 前記個々の少なくとも1つの眼鏡レンズは、透過率が適切な制御によって変更可能な液晶セル(LC)を備え、
34.1.2.1 前記液晶セル(LC)は、透過率(TR)が高透過率状態と低透過率状態との間で切り替え可能であるように設計され、
34.1.3 前記個々の液晶セル(LC)の前記高透過率状態の時間(Ton)が異なる時間の高透過率状態(Ton)に設定される、眼鏡を着用するステップと、
34.2 各々の眼鏡着用者用のRGB光源(S1、S2、S3)が提供されるステップであって、
34.2.1 前記RGB光源(S1、S2、S3)の発光時間、色、および強度は、
34.2.1.1 第1の眼鏡着用者用のRGB光源(S1)が前記第1の眼鏡着用者の眼鏡の前記液晶セル(LC)の前記高透過率状態の時間(Ton)に、第1の色で発光し、
34.2.2.2 第2の眼鏡着用者用のRGB光源(S2)が前記第2の眼鏡着用者の眼鏡の前記液晶セル(LC)の高透過率状態の時間(Ton)に、前記第1の色と異なる第2の色で発光するように制御される、RGB光源が提供されるステップと
を含む方法。 - 物体の空間的印象を向上させるシステムであって、
35.1 少なくとも右眼(E(R))および左眼(E(L))の両眼を有する着用者用の眼鏡であり、
35.1.1 前記両眼それぞれの眼の前の1つの眼鏡レンズであって、
35.1.2 前記各々の眼鏡レンズは、透過率が適切な制御によって変更可能な液晶セル(LC(L),LC(R))を備え、
35.1.2.1 前記液晶セル(LC(L),LC(R))は、透過率(TR)が高透過率状態と低透過率状態との間で切り替え可能であるように設計される、眼鏡レンズと、
35.1.2.1.1 前記液晶セル(LC(L),LC(R))の前記高透過率状態の時間(Ton)を制御もしくは調節する手段と
を有する眼鏡と、
35.2 1つの眼にそれぞれ関連付けられた2つの光源(S1(L),S1(R))であって、
35.2.1 前記2つの光源は異なる光を発し、
35.2.2 前記光源のステレオベース(DS1)は、視距離(PD)より長く、
35.2.3.1 前記右眼(E(R))に関連付けられた前記光源(S1(R))が前記右眼の前記液晶セル(LC(R))の高透過率状態の時間(Ton)の間に発光し、
35.2.3.1.1 その間、前記左眼(E(L))に関連付けられた前記光源(S1(L))は発光せず、
35.2.3.1.2 前記左眼の前記液晶セル(LC(L))は低透過率に設定され、
35.2.3.2 その逆もまた同様である
35.2.3 ように前記光源(S1(L),S1(R))の発光時間を制御もしくは調節する手段を有する、光源(S1(L),S1(R))と
を備えるシステム。 - 前記個々の光源から前記高透過率の状態の時間(Ton)に発せられる色は、関連する前記低透過率状態の時間(Toff)の時間の間に追加されて、白色の印象を与える
ことを特徴とする、請求項35に記載のシステム。 - 前記2つの光源は、人の眼によって知覚可能な所定の周波数で振幅変調される
ことを特徴とする、請求項35~36のいずれか一項に記載のシステム。 - 前記眼鏡は、
38.1 入射する可視光の輝度を測定するための少なくとも1つのセンサ(IL,IR)であって、
38.1.1 前記少なくとも1つのセンサ(IL,IR)は、前記少なくとも1つの眼鏡レンズの眼側に配置され、
38.1.2 前記少なくとも1つのセンサ(IL,IR)は、前記少なくとも1つの眼鏡レンズを通過する光の輝度を測定する、少なくとも1つのセンサ(IL,IR)と、
38.2 前記個々の液晶セル(LC)の透過率を調節するための少なくとも1つの閉ループ制御回路(MC)であって、
38.2.1 前記眼鏡着用者の眼の位置の輝度に対して少なくとも1つの設定値が予め設定され、
38.2.2 前記制御回路(MC)は、前記少なくとも1つのセンサによって測定された輝度を実際値と見なす、閉ループ制御回路(MC)と
を備えることを特徴とする、請求項35~37のいずれか一項に記載のシステム。 - 物体の空間的印象を向上させる方法であって、
39.1 少なくとも右眼(E(R))および左眼(E(L))の両眼を有する眼鏡が着用者用に提供されるステップであり、前記眼鏡は、
39.1.1 前記両眼それぞれの眼の前に個々の眼鏡レンズを有し、
39.1.2 前記各々の眼鏡レンズは、透過率が適切な制御によって変更可能な液晶セル(LC(L),LC(R))を備え、
39.1.2.1 前記液晶セル(LC(L),LC(R))は、透過率(TR)が高透過率状態と低透過率状態との間で切り替え可能であるように設計され、
39.1.2.1.1 前記液晶セル(LC(L),LC(R))の前記高透過率状態の時間(Ton)は制御される、眼鏡が提供されるステップと、
39.2 1つの眼にそれぞれ関連付けられた2つの光源(S1(L),S1(R))がさらに提供されるステップであって、
39.2.1 前記2つの光源は異なる光を発し、
39.2.2 前記光源のステレオベース(DS1)は、視距離(PD)より長く、
39.2.3 前記光源(S1(L),S1(R))の発光時間は、
39.2.3.1 前記右眼(E(R))に関連付けられた前記光源(S1(R))が前記右眼の前記液晶セル(LC(R))の高透過率状態の時間(Ton)の間に発光し、
39.2.3.1.1 その間、前記左眼(E(L))に関連付けられた前記光源(S1(L))は発光せず、
39.2.3.1.2 前記左眼の前記液晶セル(LC(L))は低透過率に設定され、
39.2.3.2 その逆もまた同様である
ように制御される、2つの光源(S1(L),S1(R))が提供されるステップと
を含む方法。 - グレア抑制により空間監視される領域の視野を改善するためのシステムであって、
40.1 眼鏡であり、
40.1.1 少なくとも1つの眼鏡レンズであって、
40.1.2 前記少なくとも1つの眼鏡レンズは、透過率(TR)が適切な制御によって変更可能な液晶セル(LC)を有し、
40.1.2.1 前記液晶セル(LC)は、透過率(TR)が高透過率状態と低透過率状態との間で切り替え可能であるように設計される、少なくとも1つの眼鏡レンズと、
40.1.2.1.1 前記液晶セル(LC)の前記高透過率状態の時間(Ton)を調節もしくは制御する手段と
を備える眼鏡と、
40.2 光パルスを発するパルス光源(S)であって、
40.2.1 前記光源(S)は、前記光源の光が着用者の視線方向に空間的に監視される領域を横断するのに必要な時間より短い時間間隔を有する光パルスを発生させることができるように設計される、パルス光源(S)と、
40.3 前記液晶セルの前記高透過率状態の時間(Ton)を制御もしくは調節する手段であって、空間観察される領域からの光パルスの後方散乱信号のみが前記液晶セル(LC)によって透過されるように、前記液晶セル(LC)の前記高透過率状態の時間(Ton)を一時的に設定することができる手段と
を備えるシステム。 - 前記眼鏡は、
41.1 入射する可視光の輝度を測定するための少なくとも1つのセンサ(IL,IR)であって、
41.1.1 前記少なくとも1つのセンサ(IL,IR)は、前記個々の少なくとも1つの眼鏡レンズの眼側に配置され、
41.1.2 前記少なくとも1つのセンサ(IL,IR)は、前記少なくとも1つの眼鏡レンズを通過する光の輝度を測定する、少なくとも1つのセンサ(IL,IR)と、
41.2 前記個々の液晶セル(LC)の透過率を調節するための少なくとも1つの閉ループ制御回路(MC)であって、
41.2.1 前記眼鏡着用者の眼の位置の輝度に対して設定値が予め設定され、
41.2.2 前記制御回路(MC)は、前記少なくとも1つのセンサ(IL,IR)によって測定された輝度を実際値と見なす、閉ループ制御回路(MC)と
を備えることを特徴とする、請求項40に記載のシステム。 - グレア抑制により空間監視される領域の視野を改善する方法であって、
42.1 眼鏡が提供されるステップであって、前記眼鏡は、
42.1 少なくとも1つの眼鏡レンズを備え、
42.1.2 前記少なくとも1つの眼鏡レンズは、透過率(TR)が適切な制御によって変更可能な液晶セル(LC)を備え、
42.1.2.1 前記液晶セル(LC)は、透過率(TR)が高透過率状態と低透過率状態との間で切り替え可能であるように設計され、
42.1.2.1.1 前記液晶セル(LC)の前記高透過率状態の時間(Ton)は制御される、眼鏡が提供されるステップと、
42.2 光パルスを発するパルス光源(S)が提供されるステップであって、
42.2.1 前記光源(S)は、前記光源の光が着用者の視線方向に空間的に監視される領域を横断するのに必要な時間より短い時間間隔を有する光パルスを発生させることができるように設計される、パルス光源(S)が提供されるステップと、
42.3 空前記液晶セル(LC)の前記高透過率状態の時間(Ton)が、空間観察される領域からの光パルスの後方散乱信号のみが前記液晶セル(LC)によって透過されるように一時的に設定される、光源(S)が提供されるステップと
を含む方法。
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