JP5457033B2 - 偏光光学系 - Google Patents

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Description

本発明は、基体で案内された光学デバイスに、及び、より詳しくは、ライトガイドともまた称された、共通の光透過性の基体によって担持された複数の反射させる表面を含むデバイスに、関係する。
当該発明を、例えば、フラットパネルの指示器、小型の照明器、及びスキャナーのような非結像の用途のみならず、ヘッドマウント及びヘッドアップディスプレイ、携帯電話、小型のディスプレイ、3Dディスプレイ、小型のビームエキスパンダーのような、多数の結像の用途において、有利に実施することができる。
小型の光学素子についての重要な用途の一つは、ヘッドマウントディスプレイにおけるものであるが、それにおいて、光学モジュールは、結像させるレンズ及びコンバイナーの両方として役に立つものであるが、それにおいて、二次元のディスプレイは、無限遠まで結像させられると共に観察者の目へと反射させられる。ディスプレイを、陰極線管(cathode ray tube)(CRT)、液晶ディスプレイ(liquid crystal display)(LCD)、有機発光ダイオードアレイ(organic light emitting diode)(OLED)のような空間光変調器(SLM)(spatial light modulator)、又は、走査源及び類似のデバイスのいずれかから直接的に、又は間接的に、リレーレンズ又は光学ファイバーバンドルの手段によって、得ることができる。ディスプレイは、コリメーティングレンズによって無限遠へ結像させられた、且つ、それぞれ、非シースルー及びシースルーの用途のためのコンバイナーとして作用する反射させる又は部分的に反射させる表面の手段によって視聴者の目まで伝達された、素子(ピクセル)のアレイを含む。典型的には、従来の自由空間の光学モジュールは、これらの目的のために使用される。系の望まれた視野(field-of-view)(FOV)が、増加すると、このような従来の光学モジュールは、より大きい、より重い、よりかさ高い、及び、従って、中位の性能のデバイスについてさえも、非実用的なものになる。これは、ディスプレイの全ての種類について、しかし、特にヘッドマウントの用途において、主要な欠点であるが、そこでは、系は、必ず、可能な限り軽いもの及び小型のものでなければならない。
小型さについての努力は、数個の異なる複雑な光学的な解決手段に至るものでありつづけたが、それらの全ては、一方では、大部分の実用的な用途についてなおも必ずしも十分に小型なものではないと共に、他方では、製造可能性の点で主要な欠点をもつ。さらには、これらの設計から結果として生じる光学的な視角の目の可動範囲(eye-motion-box)(EMB)は、通常では、非常に小さい、−典型的には、8mm未満のものである。よって、光学系の性能は、視聴者の目に相対的な光学系の小さい移動でさえも、非常に敏感なものであると共に、このようなディスプレイからのテキストの便利な読み取りについて十分な瞳の動きを可能にするものではない。
本発明は、他の用途の間で、ヘッドマウントディスプレイ用の、非常に小型のライトガイドの光学素子(light-guide optical element)(LOE)の設計及び製作を容易にする。当該発明は、相対的に大きいEMBの値と一緒に相対的に幅広いFOVを可能にする。結果として生じる光学系は、大きい、高品質の像を提示するが、それは、また、目に対する大きい移動に適応する。本発明によって提示された光学系は、それが、最先端技術の実施よりも実質的に小型なものであると共にそれを、特殊化された構成を有する光学系にでさえもまだ容易に組み込むことができるという理由のために、特に好都合なものである。
当該発明は、また、改善されたヘッドアップディスプレイ(head-up display)(HUD)の構築を可能とする。三十年以上前にこのようなディスプレイの発端以来、当分野において顕著な進歩がありつづけてきた。実のところ、HUDは、大衆的なものになってきたと共に、それらは、今、大部分の現代的な戦闘の航空機におけるだけでなく、民間の航空機においてもまた、重要な役割を果たすが、それにおいては、HUDシステムが、低い視認性の着陸する動作のための鍵となる構成要素になってきた。さらには、最近では、自動車の用途におけるHUDについての数多くの案及び設計がありつづけてきたが、そこでは、それらが、運転及びナビゲーションの課題において運転者を潜在的に援助することができる。にもかかわらず、最先端技術のHUDは、数個の顕著な欠点をもつ。現行の設計の全てのHUDは、源が全体のコンバイナーの表面を照明することを保証するために、コンバイナーから顕著な距離をオフセットするものでなければならない表示源を要求する。結果として、コンバイナー−プロジェクターHUDシステムは、本質的に、かさ高い且つ大きいものであると共に、相当な据え付けの空間を要求するが、それは、それを、据え付けについて不便な、及び、時には、使用することが安全でないものとする。従来のHUDの大きい光学的な開口は、また、HUDを、どんな高い性能が要求されるとしても、妥協させられた性能を備えたもの又は高いコストに至るもののいずれかにする、顕著な光学的な設計の難題を提起する。高品質のホログラフィックHUDの色分散は、特に関心のあるものである。
本発明の重要な用途は、小型のHUDにおけるそれの実施に関係するが、それは、上述した欠点を軽減する。現行の発明のHUDの設計において、コンバイナーは、基体に付けることができる小型の表示源で照明される。よって、全体的な系は、非常に小型のものであると共に、幅広い範囲の用途についての多種多様な構成において容易に据え付けられることができる。加えて、ディスプレイの色の分散は、無視してよいものであると共に、そのようなものとして、従来の白色光の源を含む、幅広いスペクトルの源と共に動作することができる。加えて、本発明は、コンバイナーの有効領域が、光源によって現実に照明されるエリアよりも大幅に大きいものであることができるように、像を拡張する。
本発明のさらなる用途は、小型のディスプレイに、携帯電話のような移動式の、ハンドヘルドの用途についての幅広いFOVを、提供するものである。今日の無線のインターネット市場においては、十分な帯域幅が、十分な映像の伝達に利用可能なものである。限定する因子は、最終使用者のデバイス内での表示の品質のままである。移動度の要件は、ディスプレイの物理的な大きさを制限すると共に、結果は、乏しい像の目視の品質を備えた直接的な表示である。本発明は、非常に大きい仮想的な像を備えた物理的に非常に小型のディスプレイを可能とする。これは、移動通信における鍵となる特徴であると共に、特に移動式のインターネットアクセスについては、それの実用的な実施についての主要な限定の一つを解決するものである。本発明は、それによって、携帯電話のような、小さい、ハンドヘルドのデバイス内における全部のフォーマットのインターネットのページのディジタル・コンテンツの目視を可能とする。
従って、本発明の広い目的は、具体的な要件に従って、最先端技術の小型の光学ディスプレイ・デバイスの欠点を軽減すること、及び、改善された性能を有する他の光学構成部品及び系を提供することである。
従って、当該発明は、相互に対して平行な少なくとも二つの主要な表面及び縁を有する光を透過させる基体を含む、光学系、及び、内部全反射によって前記の基体へと光を結合させるための光学デバイスであって、光を結合させるための前記のデバイスが、偏光に敏感な反射させる表面を含むという点で特徴付けられたものを提供する。
当該発明は、それが、より十分に理解されることがあるように、後に続く例示的な図を参照して、ある一定の好適な実施形態と併せて記載される。
詳細な図の具体的な参照で、示された特定のものが、一例としてのもの及び本発明の好適な実施形態の例示的な議論の目的のためのものであるのみであると共に、最も有用なものであることが信じられるもの並びに当該発明の原理及び概念的な態様の容易に理解された記載を提供するためにあたえられることは、力説されることである。この点において、試行は、当該発明の根本的な理解に必要なものよりも詳細に当該発明の構造的な詳細を示すものではない。図面と共に理解された記載は、どのように当該発明の数個の形態が実用において具現化されることがあるかに関して、当業者に対する方向付けとして役に立つものである。
図面において:
図1は、先行技術のフォールディング光学デバイスの包括的な形態の側面図である;
図2は、例示的なライトガイドの光学素子の側面図である;
図3A及び3Bは、入射角の二つの範囲について選択的に反射させる表面の望まれた反射率及び透過率の特性を図解する;
図4は、ライトガイドの光学素子の内側に埋め込まれた反射性の表面の概略的な断面図である;
図5は、標準的な眼鏡のフレームに埋め込まれたライトガイドの光学素子の例示的な実施形態を図解する;
図6は、手で運ばれる表示系に埋め込まれたライトガイドの光学素子の例示的な実施形態を図解する;
図7Aから7Dまでは、カップリング・インの反射させる表面と一緒の部分的に反射させる表面のアレイを製作するための方法を図解する図である;
図8は、別の例示的なライトガイドの光学素子の側面図である;
図9Aから図9Dまで、10Aから10Dまで、及び11Aから11Dまでは、カップリング・インの反射させる表面と一緒の部分的に反射させる表面のアレイを製作するための他の方法を図解する図である;
図12は、本発明に従ったライトガイドの光学素子へのカップリング・インの偏光した入力の波のための系を図解する図である;
図13は、本発明に従った例示的なライトガイドの光学素子の側面図である;
図14は、カップリング・インの従来の反射させる表面によってライトガイドの光学素子へ結合させられた二つの周縁の光線を図解する;
図15は、本発明に従った、カップリング・インの偏光に敏感な反射させる表面によってライトガイドの光学素子へ結合させられた二つの周縁の光線を図解する;
図16は、本発明に従った、コリメーティングレンズを活用する、ライトガイドの光学素子へのカップリング・インの波についての別の実施形態を図解する図である;
図17は、本発明に従った、コリメーティングレンズを利用するカップリング・インの偏光に敏感な反射させる表面によってライトガイドの光学素子へと結合させられた二つの周縁の光線を図解する;
図18は、本発明に従った、表示源からライトガイドの光学素子へのコリメートする及びカップリング・インの入力の波についてのデバイスを図解する図である;
図19は、本発明に従った、表示源からライトガイドの光学素子へのコリメートする及びカップリング・インの入力の波についての別の実施形態を図解する図である;
図20は、本発明に従った、表示源からライトガイドの光学素子へのコリメートする及びカップリング・インの入力の波についてのまだ別の実施形態を図解する図である;並びに
図21は、本発明に従った、ライトガイドの光学素子へのカップリング・インの偏光してない入力の波についてのなおもさらなる実施形態を図解する図である。
図1は、従来のフォールディング光学部品の配置を図解するが、それにおいては、基体2は、表示源4によって照明される。表示は、コリメーティングレンズ6によってコリメートされる。表示源4からの光は、主要な光線10が、基体の平面に対して平行なものであるような方式で、第一の反射させる表面8によって基体2へと結合させられる。第二の反射させる表面12は、基体の中から及び視聴者14の目へと光を結合させる。この構成のコンパクトさにかかわらず、それは、顕著な欠点をもつ;特に、非常に限定されたFOVのみが、影響を及ぼされることができる。図1に示されたように、基体の内側における最大の許容された軸外の角度は、
Figure 0005457033
:であるが、それにおいては、Tは、基体の厚さである;
eyeは、望まれた射出瞳の直径である、及び
lは、反射させる表面8及び12の間の距離である。
αmaxよりも大きい角度で、光線は、反射させる表面12に到着する前に、基体の表面から反射させられる。よって、反射させる表面12は、望まれない方向で照明されることになると共にゴースト像は、出現する。
従って、この構成で最大の達成可能なFOVは、
Figure 0005457033
:であるが、それにおいて、νは、基体の屈折率である。
典型的には、屈折率の値は、1.5−1.6の範囲にある。
一般的には、目の瞳の直径は、2mmから6mmまでである。表示の移動又は誤整列を適応させるために、より大きい射出瞳の直径は、必要なものである。おおよそ8mmから10mmまでにおける最小の望ましい値をとると、目の光軸と頭の側面との間の距離、lは、典型的には、40mmと80mmとの間にある。その結果として、8°の小さいFOVについてさえも、望まれた基体の厚さは、12mmの程度のものであるであろう。
基体の内側における拡大望遠鏡及び非平行なカップリングの方向を利用することを含む、上の問題を克服するための方法は、案出されてきたものである。しかしながら、これらの解決手段でさえも、及び、たとえ一つの反射させる表面のみが考慮されるとしても、系の厚さは、類似の値によって限定されたままである。FOVは、基体の平面における反射性の表面12の投射の直径によって限定される。数学的には、最大の達成可能なFOVは、この限定のせいで、
Figure 0005457033
:と表現されるが、それにおいては、αsurは、反射させる表面と基体の平面に対する法線との間における角度であると共に、
eyeは、視聴者の目と基体との間における距離(典型的には、約30−40mm)である。
実用的には、tanαsurは、1よりもはるかに大きいものであることができない;よって、8°のFOVについて上に記載された同じパラメーターについては、要求された基体の厚さは、ここでは、7mmの程度におけるものであるが、それは、先の限界の改善である。にもかかわらず、望まれたFOVが、増加させられると、基体の厚さは、急速に増加する。たとえば、15°及び30°の望まれたFOVは、基体の限定する厚さは、それぞれ、18mm又は25mmである。
上記の限定を軽減するために、少なくとも二つの主要な表面及び縁を有する平坦な光を透過させる基体を含むLOE内に製作された、少なくとも一つの平行な選択的に反射させる表面のアレイを利用することは、可能性のあることである。図2は、LOEの断面図を図解する。第一の反射させる表面16は、デバイスの後方に位置させられた(示されたものではない)表示源から発するコリメートされた光の波18によって照明される。反射させる表面16は、光が、内部の反射によって平面の基体20内に捕捉されるように、源からの入射の光を反射させる。基体の表面からの数個の反射の後に、捕捉された波は、選択的に反射させる表面22のアレイに到達するが、それらは、基体の中からの光を視聴者の目の中へと結合させる。源の中央の波が、基体の表面26に対して法線方向の方向において基体20の中から結合させられると共に基体20の内側で結合させられた波の軸外の角度がαinであることを仮定すると、そのとき、反射させる表面と基体の平面との間における角度αsur2は、
Figure 0005457033
:である。
図2においてみてとることができるように、捕捉された光線は、二つの明確な方向28,30から反射させる表面に到着する。この特定の実施形態において、捕捉された光線は、基体の表面26からの偶数の数の反射の後に、これらの方向28の一つから反射させる表面に到着するが、それにおいては、捕捉された光線と反射させる表面に対する法線との間における入射角βrefは、
Figure 0005457033
:である。
捕捉された光線は、下側の基体の表面26からの奇数の数の反射の後に、第二の方向30から反射させる表面に到着するが、そこでは、軸外の角度は、α’in=180°−αinであると共に捕捉された光線と反射させる表面に対する法線との間における入射角は、
Figure 0005457033
:である。
望まれない反射及びゴースト像を予防する為には、反射率が、これらの二つの方向の一方について無視してよいものであることは、重要なことである。二つの入射の方向の間における望まれた判別を、もし一方の角度が、他方のものよりも顕著に小さいものであるとすれば、達成することができる。大きい入射角での非常に低い反射率及び低い入射角についての高い反射率を備えたコーティングを設計することは、可能性のあることである。この性質を、二つの方向の一方における反射率を除去することによって望まれない反射及びゴースト像を予防するために活用することができる。例えば、等式(5)及び(6)からβref〜25°を選抜すると、
Figure 0005457033
:ということは、計算することができることである。
今、反射させる表面が、について決定されると共に、それのためにβ’refは、反射させられないが、β’refは、反射されるとすれば、望まれた条件は、達成される。図3A及び3Bは、選択的に反射させる表面の望まれた反射率の挙動を図解する。βref〜25°の軸外の角度を有する、光線32(図3A)が、部分的に反射させられると共に基体34の外で結合させられる一方で、(β’ref〜105°に等価である)反射させる表面に対してβ’ref〜75°の軸外の角度に到着する、光線36(図3B)は、いずれの注目に値する反射無しに、反射させる表面34を通じて透過させられる。
よって、βrefが、与えられたFOVについて、それの角度的なスペクトルにわたって、より高い反射を有することになる一方で、β’refが、そこでは、非常に低い反射が望まれるのであるが、それの角度的なスペクトルにわたって、β’ref〜75°におけるものに類似の、無視してよい反射を有することになるということが、保証することができるものである限り、視聴者の目への一つの基体のモードのみの反射及びゴーストの無い像を、保証することができる。
いずれの歪曲又はゴースト像無しに基体の外で像を結合させることだけでなく、基体へと適切に光を結合させることもまた、重要なことである。図4は、それが、カップリング・インについての一つの方法を図解するものであるが、基体20の内側に埋め込まれた、反射性の表面16の断面図をあたえると共に、(示されたものではない)表示源からの光38a、38bを結合させると共に内部全反射によって基体20の内側にそれを捕捉する。ギャップ又はストライプを備えた像を回避するために、捕捉された光が、LOEの主要な表面の全体のエリアをカバーすることになることは、必須のことである。これを保証するために、反射性の表面16の縁と基体20の上側の表面40との間の境界線41における点は、二つの異なる場所から基体に入るものである二つの異なる光線:直接的に境界線41を照明する光線38a、並びに、境界線を照明する前に、最初に反射させる表面16によって及びその次に基体の下側の表面42によって反射させられる、別の光線38b、によって単一の波について照明されるべきである。
図4に関して上に記載された実施形態は、基体へ入力の波を結合させるための方法の例である。しかしながら、入力の波をもまた、フォールディング・プリズム、ファイバー光学部品の束、回折格子、及び他の解決手段を含む(が、それらに限定されるものではない)、他の光学的な手段によって基体へと結合させることができるであろう。
図5は、図4に記載されたカップリング・インのデバイスを利用する実施形態を図解するが、それにおいては、LOE20は、眼鏡のフレーム48に埋め込まれる。表示源4、コリメーティングレンズ6、及びフォールディング・レンズ50は、LOE20の縁の次の、眼鏡のフレームのアーム部分52の内側に組み立てられる。表示源が、小さいCRT、LCD、又はOLEDのような、電子素子である場合については、表示源のための駆動電子部品54を、アーム48の黒色の部分の内側に組み立てることができる。電力供給及びデータインターフェース56を、無線伝送又は光学的な透過を含む、導線58又は他の通信手段によってアーム48へ接続することができる。あるいは、バッテリー及び小型種のデータ・リンクの電子部品を、眼鏡のフレームへと統合することができる。
図6は、図4に記載されたカップリング・インの実施形態を利用する別の用途を図解する。この用途は、ハンドヘルドディスプレイ(HHD)であるが、それは、ユーザーの目へと直接的に高い品質の像を投射することによって、小さい移動式のデバイスを達成することの先に対立する要件、及びフルフォーマット・ディスプレイにおけるディジタル・コンテンツを目視する願望、の問題を解決する。表示源4、フォールディング及びコリメーティング光学部品6、並びに基体20を含む光学モジュールは、携帯電話60の本体へと統合されるが、そこでは、基体20は、電話の既存の保護のカバーウィンドウに取って替わる。具体的には、源4及び光学部品6を含む、支持の構成部品の体積は、現代的なセル方式のデバイスについて許容可能な体積の内側でフィットするためには十分に小さいものである。デバイスによって伝達された全画面を目視する為には、ユーザーは、彼の目24の前方にウィンドウを位置決めすると共に、高いFOV、大きいEMB、及び快適な瞳距離(eye-relief)で像を観察する。像の異なる部分を表示するためにデバイスを傾けることによって、より大きい射出瞳距離で全体のFOVを目視することは、また可能性のあることである。さらには、光学モジュールが、シースルーの構成で動作することができるので、デバイスの二重の動作は、可能性のあるものである。すなわち、原型を保った従来のセル方式のディスプレイ62を維持することの選択肢がある。この様式では、表示源4が、止められるとき、標準的な低分解能のディスプレイを、LOE20を通じて目視することができる。電子メールの読み取り、インターネット・サーフィン、又はビデオの動作のために表記された、第二の、仮想モードにおいては、表示源6が、要求された幅広いFOVの像を、LOE20を通じて視聴者の目へと投射する一方で、従来のディスプレイ62は、止められる。図6に記載された実施形態は、ヘッドマウント・ディスプレイ以外の用途を実体化することができることを図解する、単なる例である。他の可能性のある手で運ばれる配置は、パーム・コンピューター、腕時計に埋め込まれた小さいディスプレイ、クレジット・カードを思い出させる大きさ及び重量を有するポケットで運ばれるディスプレイ、並びに多数のより多くのものを含む。
図5及び6に図解されたように、二つの用途の間には一つの主要な差異がある。図6に図解されたハンドヘルドの構成においては、入力及び像の波が、基体の反対の側に位置させられる一方で、図5に図解された眼鏡の構成においては、入力の波及び像の波は、基体の同じ側に位置させられる。この差異は、全体的な光学機械式のモジュールの形状及び大きさに影響を及ぼすだけでなく、LOEの内部の構造をもまた決定する。図2に図解されたように、それにおいては、入力の波及び像の波は、基体の同じ側に位置させられるが、カップリング・イン素子16は、カップル・アウト素子22のものに対して異なる配向でLOE20の内側に埋め込まれる。しかしながら、図7A
から7Dまでに図解されたように、それにおいては、入力及び像の波は、基体の反対の側に位置させられるが、カップリング・イン素子16は、カップル・アウト素子22のものに対して類似の配向でLOE20の内側に埋め込まれる。事実上は、反射させる表面16は、通常では、部分的に反射させる表面22に対して平行なものである。この差異は、表面的なものであるだけでなく、また、LOEの製作の手順に顕著に影響し得る。
LOEの製作の工程が、可能な限り単純な及び安価なものであることになることは、重要なことである。これが、全ての潜在的な用途に真実のことであるとはいえ、それは、最終的な生産物の価格が、消費者市場にとって適当なものでなければならない用途について特に重大なことである。図7Aから7Dまでは、図8に図解された内部の構造を備えたLOEを製作する方法を図解する。最初に、図7Aにおいてみてとることができるように、平行なプレート64の群及び(これらのプレートにコートされた)部分的に反射させる表面の関連させられた群は、要求された寸法まで、製造される。プレート64を、研削すること及び研磨することの従来の技術でBK−7のようなケイ酸塩及び/又はケイ酸エステル(silicate)に基づいた材料から製作することができる、又は代わりに、それらを、射出成形する又は鋳造する技術を使用することで重合体若しくはゾル−ゲルの材料から作ることができる。次に、素材のプレート66、コートされたプレート64、及び、反射させる表面を有するプレート68は、図7Bに図解されたような、積み重ねられた形態70を作り出すために、一緒に接合させられる。その次に、セグメント72(図7Cを参照のこと)は、図7Dに示された、望まれたLOE20を作り出すために、切断すること、研削すること、及び研磨することによって、積み重ねられた形態から薄く切り取られる。コートすること、接合すること、薄く切ること、研削すること、及び研磨することの図7Aから7Dまでに図解された手順を、率直な且つ安価な手順を工夫するために、全体として自動化することができるが、それは、大量生産の工程に適当なものであるであろう。
図2の内部の構造を有するLOEについては、製作の手順は、はるかにより複雑なものである。図9Aから9Dまでは、要求された内部の構造を有するLOEを製作する方法を図解する。図9Aの、平行なコートされたプレート64の群は、前のように製造される、しかしながら、反射させる表面16(図2)が、表面22に対してもはや平行なものではないので、反射させる表面68を備えたプレートを、前のように積み重ね70へ接合させることができない。従って、LOEのカップリング・アウトを、上記の様式で製作することができるのみである、すなわち、素材のプレート66及びコートされたプレート64のみが、図9Bに示された、積み重ねられた形態74を作り出すために、一緒に接合させられる。その次に、セグメント76(図9C)は、望まれたLOEのカップリング・アウトの部分78(図9D)を作り出すために、切断すること、研削すること、及び研磨することによって、積み重ねられた形態から薄く切り取られる。
図10Aから10Dまでは、どのようにLOEのカップリング・インの部分82が、後に続くもののように、同じ様式で、別個に調製されるかを図解する:別の素材のプレート79(図10A)及び要求された反射させる表面を有するプレート68は、積み重ねられた形態80(図10B)を作り出すために、一緒に接合させられる。その次に、図10Cに示された、セグメント81は、望まされたカップリング・インの部分82(図10D)を工夫するために、切断すること、研削すること、及び研磨することによって、積み重ねられた形態から薄く切り取られる。
図11A及び11Bは、どのようにLOEの最終的な製作のステップが完了させられるかを図解する。カップリング・アウトの部分78及びカップリング・インの部分82は、最終的なLOE20を作り出すために、共通の表面84に沿って一緒に接合させられる。大部分の用途について、光学的な表面の品質が、重大なものであるので、外側の表面26及び27を研磨する最終的なステップは、工程に追加されることが都合良く示されたものである。
図7Aから7Dまでに図解された工程に対して比較されたような、図9Aから9Dまで、10Aから10Dまで、及び11Aから11Dまでにおいて図解された製作の工程に対していくつかの不都合がある。製作するステップの数が、一つから三つまで増加させられることだけでなく、最も顕著には、最後のステップは、特に複雑にされたものであると共に特殊な製造の注意を要求する。両方の部分78及び82における主要な表面26及び27に対する法線方向の、共通の表面84は、高い確度で、製作されるべきである。その上、接合させられた表面84は、特に非常に薄い基体の製作について、最終的な研削する及び研磨するステップ間に破壊されるかもしれない。
よって、図8に図解されたような内部の構造を有するLOEは、図2のものを超えて好適なものである。従って、光学系についての前者の構成を有するLOEを製作するための方法を見出すことは、重要なことであるが、それにおいては、入力の波及び像の波は、基体の同じ側に位置させられる。これらの二つの見たところでは矛盾した要件を達成すると共にLCD又はLCOSのような、大部分のマイクロディスプレイの源において、光は、図12に図解されたように、直線偏光したものであるという事実を活用する方法。ここに図解された実施形態と図2及び8に図解された実施形態との間における主要な差異は、カップリング・インの素子として均一に反射させるミラー16を利用するかわりに、偏光ビームスプリッター86が、LOEの内側に埋め込まれるというものである。すなわち、表面86は、p偏光したものを透過させると共にs偏光した光を反射させる。図12に図解されたように、(示されたものではない)コリメートされた表示源からの入力のビーム18は、p偏光したであると共に、従って、表面86を通じて透過させられる。上側の表面27を通じてLOEを出た後で、光ビームは、四分の一波長の遅延部材、例.遅延プレート88、に突き当たるが、それは、入って来るビームを円偏光した光へと変換する。その次に、透過させられたビームは、平坦な反射させるミラー90によって四分の一波長の遅延プレート88を通じて逆戻りに反射させられる。今s偏光したものの、反射させられたビームは、上側の表面27を通じてLOEに入ると共に偏光ビームスプリッター86によって反射させられる。反射させられた光線94は、内部全反射によってLOEの内側に捕捉される。みたところ、遅延プレート88及び反射させる表面90を、単一の素子を形成するために一緒に接合させることができるであろう。あるいは、他の方法を、遅延プレート88の背後の側における反射させる表面をコートすること又は反射させる表面90の前方の表面に四分の一波長のフィルムを積層することのような、単一の素子へとこれらを組み合わせるために使用することができるであろう。
図13は、図2に記載されたカップリング・インの機構を備えたLOEの全体の構造を図解する。このLOEは、二つの見たところでは矛盾する要件を充足する:入力の波及び像の波が、基体の同じ側に位置させられると共にカップリング・インの反射させる表面は、部分的に反射させるカップリング・アウトの素子22に対して平行に配向させられる。よって、この構造を、眼鏡の構成において実施すると共に図7Aから7Dまでを参照して上に図解された比較的単純な手順を使用することでなおも製作することができるであろう。
ここに記載されたカップリング・インの方法を使用するとき考慮しなければならないいくつかの問題点があるものである。一つの問題点は、要求された偏光子ビームスプリッター86の現実の実現化である。これを実現するための一つの方法は、薄膜のコーティングの偏光の感度を活用することによるものである。この方法の主要な欠点は、図3を参照して上に説明されたように、反射させる表面と入ってくる波18との間の角度αsur2が、25°の程度にあるというものである。これらの角度について、S及びP偏光の間の判別は、十分に顕著なものであり得ないと共に二つの偏光の適切な分離は、可能性のあるものではない。異方性の反射させる表面、すなわち、表面の平面に対して平行な主軸を有する光学的な表面、を活用する、代替の解決手段は、ほどなく記載されるが、それにおいては、表面の反射及び透過の性質が、表面の主軸に関係した、入射の光の偏光の配向において強く依存する。
要求された異方性の部分的に反射させる素子についての可能性のある候補は、一般には透明な基体によって支持された薄い平行な導電体のアレイの形態における、ワイヤー・グリッド偏光子であることができる。ワイヤー・グリッド偏光子の性能を決定する鍵となる因子は、中心から中心までの間隔又は平行なグリッド素子の周期と入射の放射の波長との間の関係式である。グリッドの間隔又は周期が、波長よりもはるかに短いものであるとき、グリッドは、グリッド素子に対して平行に偏光した電磁放射を反射させる偏光子として機能すると共に、直交の偏光の放射を透過させる。この場合には、ワイヤー・グリッド偏光子の主軸は、導電体のアレイに対して平行なものとして定義される。通常では、最も良好な透過率及びコントラストを得る為には、ワイヤー・グリッド偏光子ビームスプリッターは、図12に図解されたように、p偏光を透過させると共にs偏光を反射させるために使用されるべきである。しかしながら、直交の配向においてもまたビームスプリッター86を使用する、例.偏光子の主軸が、入射のビームの伝播方向に対して平行に配向させられることは、可能性のあることである。偏光子の主軸が、今、p偏光した光の電場に対して平行なものであるので、偏光子は、主軸に対して平行なそれの電場ベクトルを備えたp偏光した光の成分を反射させると共に主軸に対して垂直なそれの電場ベクトルを備えたs偏光した光の成分を透過させる。通常では、後者の幾何学的配置は、図1に記載されたものと比較された際に、効率及びコントラストを低減させてきたものである、しかしながら、いくつかの用途については、この幾何学的配置は、また有用なものであることができる。
考慮されるべきものである別の問題点は、LOEの要求された入口の開口である。図14は、従来のLOEの開口を図解するが、それにおいては、カップリング・インの素子は、図2を参照して上に記載されたような単純な反射させるミラー16である。図解されたように、入力の開口は、系のFOVの二つの極端な角度の周縁の光線によって決定される。光線96及び98は、それぞれ、FOVの左及び右の角度の左及び右の周縁の光線である。LOE20の下側の表面26とのそれらの交差点は、LOEの入力の開口Sin1を決定する。
図15は、LOEについての要求された入力の開口を図解するが、それにおいては、カップリング・インの素子は、図12を参照して上に記載されたような偏光ビームスプリッター86である。二つの周縁の光線96及び98が、表面90によって逆戻りに反射する前にLOEの付加的な厚さTを横切ることが必要である(図15)ので、カップリング・インの素子に突き当たる前に要求された光学的な経路は、前のものよりも長いものである。よって、要求された入力の開口Sin2は、図14の開口Sin1よりも大きいものである。Sin1とSin2との間における差異は、光学系の様々なパラメーターに依存する。例えば、24度の水平のFOV、2.5mmのプレートの厚さ、及び1.51の屈折率を有する系においては、Sin1とSin2との間における差異は、1mmである。
図16は、要求された入力の開口を顕著に減少させるための方法を図解する。平坦な反射させる表面を利用することのかわりに、遅延プレート88の後に続けて置かれた平−凸レンズ100を使用することができる。LOEへとコリメートされた波を結合させる為には、下側の表面26を通じてLOEに入る波18は、発散性のものであるべきである。これらの発散性の波は、レンズ100によって、及び、レンズ100の反射性の表面102からの波の逆戻りの反射によって、コリメートされる。その次に、波は、図12を参照して上に記載された方法に類似の様式でLOE20の内側に捕捉される。遅延プレート88を、レンズ100の前方の平坦な表面104へ接合させる、又は、それに積層させることができるであろう。図17に図解されたように、二つの周縁の光線96及び98によって決定された入力の開口Sin3は、Sin1(図14)よりも小さいものである。この開口が、Sin1よりも小さいものである程度は、コリメーティングレンズ100の光学的なパワーに依存する。平坦な反射させる表面のかわりにコリメーティングレンズを利用することによって、はるかにより小さい入力の開口が、達成されるものであるだけでなく、全体の光学モジュールは、その上前のものよりもはるかに小型のものであることができる。
図18は、上に記載された方法を利用する例示的な系の全体の光学的なレイアウトを図解する。フォールディング・プリズム108は、表示源106からの光をLOE20へと結合させるために、活用される。表示源106からの入力の波18は、第一の反射させる表面110によってプリズム108へと結合させられると共に、その次に、第二の反射させる表面112によって、LOE20へと、外へ結合させられるが、そこでは、それらが、コリメートされると共に図16を参照して上に記載された同じ様式でLOEの中へ捕捉される。図18に図解された光学系は、他の従来のコリメーティングモジュールよりもはるかに小型のものであることができるであろう。このレイアウトの可能性のある欠点は、LOE、コリメーティングレンズ、及び表示源が、一緒に添付されるというものである。しかしながら、コリメーティングモジュールから分離されたLOE20を有することは、好適なことである場合がある。たとえば、図5に図解される、眼鏡の光学系において、コリメーティングモジュール50が、取手に付けられる一方で、LOE20は、フレームへと統合される。従って、LOE20とコリメーティングモジュールとの間における機械的な公差が、可能な限り離されることになることは、好適なことである。この問題を克服するための一つの方法は、表示源106、フォールディング・プリズム108、遅延プレート88、及びコリメーティングレンズ100を単一の機械的な本体へと統合することであると共に、挿入されるものであるLOE20のための空間をのこすものである。
変更した方法は、図19に図解されるが、それにおいては、コリメーティングレンズは、LOEのかわりにフォールディング・プリズムへ付けられる。図解されたように、表示源106からのs偏光した入力の波18は、第一の反射させる表面116によってプリズム114へと結合させられる。プリズムの下側の表面118からの内部反射の後に続けて、波は、反射させられると共に偏光ビームスプリッター120から外に結合させられる。その次に、波は、四分の一波長の遅延プレート122を通過すると共に、レンズ124及び反射させる表面126によってコリメートされると共に、遅延プレート88を再度通過するために戻されると共に、下側の表面118を通じてプリズム114に入る。今p偏光した光の波は、偏光ビームスプリッター120及びプリズムの上側の表面128を通過すると共に、それの下側の表面26を通じてLOE20に入る。入ってくる波は、今、図12に図解された同じ様式でLOE20の内側に捕捉される。表示源106、フォールディング・プリズム114、遅延プレート88、及びコリメーティングレンズ124を含むコリメーティングモジュール129を、かなり緩和された機械的な公差で、LOEと独立に組み立てることができる単一の機械的なモジュールへと簡単に統合することができる。
図17から19までに図解された実施形態においては、単一の球面の収束レンズのみが、利用される。しかしながら、幅広いFOV及び大きい入力の開口を有する他の系について、十分であることがあるいくつかの光学的なスキームについて、より良好な光学的な品質は、要求されることがある。系の光学的な性質を改善するための一つのアプローチは、非球面のレンズを又は非球面−回折のレンズさえも活用することである。別のアプローチは、一つよりも多い結像レンズを利用することである。
図20は、二つの埋め込まれた偏光ビームスプリッター132及び134、四分の一波長の遅延プレート136、並びに二つの収束レンズ138及び140を含有するより大きいプリズム130を利用する光学系を図解する。図解されたように、第一の偏光ビームスプリッター132を通過するp偏光した入力の波18は、その次に反射させられると共に、部分的に収束させられると共に、遅延プレート136及び第一のレンズ138によってs偏光した光へ変化させられる。その次に、波は、第一の偏光ビームスプリッター132、プリズム130の下側の表面142によって、及び、その次に第二の偏光ビームスプリッター134によって反射させられる。それは、その次に反射させられると共に、十分にコリメートされると共に、遅延プレート136及び第二のレンズ140によってp偏光した光へ逆戻りに変化させられる。その次に、波は、第二の偏光ビームスプリッター134を通過すると共に、下側の表面26を通じてLOE20の中へ入る。入ってくる波は、今、図12に図解されたものと同じ様式でLOE20の中に捕捉される。図19及び20に図解されたコリメーティングモジュールを、カップリング・インの素子としての偏光ビームスプリッター86を利用するLOEについてだけでなく、従来のLOEについてもまた、利用することができるが、それにおいては、単純な反射させるミラー16は、カップル・インの素子として利用される。その上、これらのコリメーティングモジュールをもまた、表示源が、直線偏光したものであるところの(又は、代わりに、明るさの効率が、重大な問題点ではないときの)、及び、小型のコリメーティングモジュールが、要求されるときの、他の光学系において活用することができるであろう。任意の要求された数の偏光ビームスプリッター及び結像レンズを有する図19及び20に図解されたものと類似の、コリメートする光学モジュールを、光学系の要求された光学的な性能及び全体的な大きさに従って利用することができるであろう。
表示源が、偏光してないものである、及び、最大限の可能性のある効率が、重要なものである、光学系がある。図21は、別の単純な反射させる表面144が、カップル・インの素子86に対して平行に、LOEの内側に埋め込まれる、実施形態を図解する。図解されたように、入ってくるビーム18のs偏光した成分は、表面86によってLOE146へと結合させられると共に、表面144によって反射させられると共に、その次に、反射させられると共に遅延プレート88及び反射させる表面90によってp偏光した光へ変化させられる。その次に、反射させられた波150は、反射させる表面144によってLOE20へと結合させられる。p偏光した結合させられた光152は、表面86を通過すると共に元来のp偏光した成分と併合するが、それは、図20に図解された同じ様式でLOE20の内側に捕捉される。
我々が、上に記載された例において特定の偏光した波の経路を追跡してきたものである各々の例示について、偏光は、互換性のあるものである。すなわち、偏光ビームスプリッターの配向を変える際に、p偏光した光の各々の言及を、s偏光した光によって取り替えることができるであろうし、且つ、逆もまた同じである。
【0057】
当該発明が、前述する図解された実施形態の詳細に限定されるものではないこと、及び、本発明が、それの主旨又は必須の属性から逸脱することなく他の具体的な形態で具現化されることがあることは、当業者には明白なことであると思われる。従って、本実施形態は、例示的なもの且つ限定的ではないものとして全ての点で考慮されるものであるが、当該発明の範囲は、前述の記載によってというよりもむしろ添付された特許請求の範囲によって指示されると共に、特許請求の範囲の均等の意味及び範囲の内に入る全ての変化は、従って、それの中に包含されることが意図されたものである。
[付記]
付記(1):相互に対して平行な少なくとも二つの主要な表面及び縁を有する光を透過させる基体、並びに、内部全反射によって前記基体へと光を結合させるための光学デバイス:を含む、光学系において、前記光を結合させるためのデバイスは、偏光に敏感な反射させる表面を含むことを特徴とする、光学系。
付記(2):前記基体の前記主要な表面に対して非平行なものである前記基体に位置させられた少なくとも一つの部分的に反射させる表面のアレイをさらに含む、付記(1)に記載の光学系。
付記(3):付記(1)に記載の光学系において、前記光を結合させるための光学デバイスは、前記光を透過させる基体の内側に埋め込まれる、光学系。
付記(4):付記(1)に記載の光学系において、前記光を結合させるための光学デバイスは、前記基体の前記主要な表面に対して非平行なものである、光学系。
付記(5):付記(1)に記載の光学系において、前記光を結合させるための光学デバイスは、偏光ビームスプリッターである、光学系。
付記(6):付記(5)に記載の光学系において、前記光を結合させるための光学デバイスは、s偏光した光を反射させると共にp偏光した光を透過させる、光学系。
付記(7):付記(5)に記載の光学系において、前記光を結合させるための光学デバイスは、p偏光した光を反射させると共にs偏光した光を透過させる、光学系。
付記(8):付記(5)に記載の光学系において、前記光を結合させるための光学デバイスは、偏光に敏感な薄膜の誘電体のコーティングを含む、光学系。
付記(9):付記(5)に記載の光学系において、前記光を結合させるための光学デバイスは、ワイヤー・グリッド偏光子を含む、光学系。
付記(10):付記(2)に記載の光学系において、前記基体へと光を結合させるための光学デバイスは、前記部分的に反射させる表面のアレイに対して平行なものである、光学系。
付記(11):前記主要な表面の一つの次に位置させられた四分の一波長の遅延部材をさらに含む、付記(1)に記載の光学系。
付記(12):前記四分の一波長の遅延部材の次に位置させられた反射させる表面をさらに含む、付記(11)に記載の光学系。
付記(13):付記(12)に記載の光学系において、前記反射させる表面は、前記四分の一波長の遅延部材に接合させられる、光学系。
付記(14):付記(12)に記載の光学系において、前記反射させる表面は、前記四分の一波長の遅延部材の裏側にコートされる、光学系。
付記(15):付記(12)に記載の光学系において、前記四分の一波長の遅延部材は、前記反射させる表面の前方の表面に積層されたフィルムである、光学系。
付記(16):前記四分の一波長の遅延部材の次に位置させられた収束レンズをさらに含む、付記(11)に記載の光学系。
付記(17):付記(16)に記載の光学系において、前記収束レンズの裏面は、反射性のコーティングでコートされる、光学系。
付記(18):付記(16)に記載の光学系において、前記収束レンズは、平−凸レンズである、光学系。
付記(19):表示源をさらに含む、付記(1)に記載の光学系。
付記(20):付記(19)に記載の光学系において、前記表示源から現れる光波は、前記主要な表面の一つを通じて前記光を透過させる基体に入る、光学系。
付記(21):前記光波をコリメートする光学モジュールをさらに含む、付記(20)に記載の光学系。
付記(22):付記(20)に記載の光学系において、前記光波は、直線偏光したものである、光学系。
付記(23):付記(20)に記載の光学系において、前記光波は、偏光してないものである、光学系。
付記(24):付記(21)に記載の光学系において、前記コリメートする光学モジュールは、フォールディング・プリズムを含む、光学系。
付記(25):前記フォールディング・プリズムの内側に埋め込まれた少なくとも一つの偏光子ビームスプリッターをさらに含む、付記(24)に記載の光学系。
付記(26):前記フォールディング・プリズムの次に位置させられた四分の一波長の遅延部材をさらに含む、付記(24)に記載の光学系。
付記(27):前記四分の一波長の遅延部材の次に位置させられた少なくとも一つの収束レンズをさらに含む、付記(24)に記載の光学系。
付記(28):付記(24)に記載の光学系において、前記少なくとも一つの収束レンズの裏面は、反射性のコーティングでコートされる、光学系。
付記(29):前記四分の一波長の遅延部材の次に位置させられた収束レンズをさらに含む、付記(11)に記載の光学系。
付記(30):付記(29)に記載の光学系において、前記収束レンズは、平−凸レンズである、光学系。
付記(31):付記(29)に記載の光学系において、前記収束レンズの裏面は、反射性のコーティングでコートされる、光学系。
付記(32):付記(29)に記載の光学系において、前記収束レンズの裏面は、反射性のコーティングでコートされる、光学系。
付記(33):付記(29)に記載の光学系において、前記収束レンズは、前記四分の一波長の遅延部材に光学的に付けられる、光学系。
付記(34):付記(29)に記載の光学系において、前記収束レンズは、コリメーティングレンズである、光学系。
付記(35):前記光を透過させる基体の内側に埋め込まれた反射させる表面をさらに含む、付記(1)に記載の光学系。
付記(36):付記(35)に記載の光学系において、前記反射させる表面は、前記基体へと光を結合させるための光学デバイスに対して平行なものである、光学系。
【図面の簡単な説明】

図1は、先行技術のフォールディング光学デバイスの包括的な形態の側面図である。 図2は、例示的なライトガイドの光学素子の側面図である。 図3A及び3Bは、入射角の二つの範囲について選択的に反射させる表面の望まれた反射率及び透過率の特性を図解する。 図4は、ライトガイドの光学素子の内側に埋め込まれた反射性の表面の概略的な断面図である。 図5は、標準的な眼鏡のフレームに埋め込まれたライトガイドの光学素子の例示的な実施形態を図解する。 図6は、手で運ばれる表示系に埋め込まれたライトガイドの光学素子の例示的な実施形態を図解する。 図7Aから7Dまでは、カップリング・インの反射させる表面と一緒の部分的に反射させる表面のアレイを製作するための方法を図解する図である。 図8は、別の例示的なライトガイドの光学素子の側面図である。 図9Aから9Dまでは、カップリング・インの反射させる表面と一緒の部分的に反射させる表面のアレイを製作するための他の方法を図解する図である。 図10Aから10Dまでは、カップリング・インの反射させる表面と一緒の部分的に反射させる表面のアレイを製作するための他の方法を図解する図である。 図11Aから11Dまでは、カップリング・インの反射させる表面と一緒の部分的に反射させる表面のアレイを製作するための他の方法を図解する図である。 図12は、本発明に従ったライトガイドの光学素子へのカップリング・インの偏光した入力の波のための系を図解する図である; 図13は、本発明に従った例示的なライトガイドの光学素子の側面図である。 図14は、カップリング・インの従来の反射させる表面によってライトガイドの光学素子へ結合させられた二つの周縁の光線を図解する。 図15は、本発明に従った、カップリング・インの偏光に敏感な反射させる表面によってライトガイドの光学素子へ結合させられた二つの周縁の光線を図解する。 図16は、本発明に従った、コリメーティングレンズを活用する、ライトガイドの光学素子へのカップリング・インの波についての別の実施形態を図解する図である。 図17は、本発明に従った、コリメーティングレンズを利用するカップリング・インの偏光に敏感な反射させる表面によってライトガイドの光学素子へと結合させられた二つの周縁の光線を図解する。 図18は、本発明に従った、表示源からライトガイドの光学素子へのコリメートする及びカップリング・インの入力の波についてのデバイスを図解する図である。 図19は、本発明に従った、表示源からライトガイドの光学素子へのコリメートする及びカップリング・インの入力の波についての別の実施形態を図解する図である。 図20は、本発明に従った、表示源からライトガイドの光学素子へのコリメートする及びカップリング・インの入力の波についてのまだ別の実施形態を図解する図である。 図21は、本発明に従った、ライトガイドの光学素子へのカップリング・インの偏光してない入力の波についてのなおもさらなる実施形態を図解する図である。

Claims (20)

  1. 相互のものに対して平行な少なくとも二つの主要な表面及び縁を有する光を透過させる基体、
    内部全反射によって上記の基体へと表示の源から発する光の波を結合させるための光学的な素子
    を具備する、光学的なデバイスにおいて、
    前記基体へと光を結合させるための上記の光学的な素子は、偏光に感度のある反射させる表面を含むと共に、
    上記の表示の源からの前記結合させられた光の波は、前記光学的な素子を通じて透過させられると共に上記の表面へと前記基体の前記主要な表面の一つのものによってさらに反射させられるように少なくとも一度は前記光学的な素子によって反射させられると共に、
    内部全反射によって上記の基体へと光を結合させるための上記の光学的な素子は、偏光ビームスプリッターである
    ことを特徴とする、光学的なデバイス。
  2. 請求項1に従った光学的なデバイスであって、
    さらに、前記基体の上記の主要な表面に対して非平行なものである上記の基体に位置させられた少なくとも一つの部分的に反射させる表面のアレイを具備する、光学的なデバイス。
  3. 請求項1に従った光学的なデバイスにおいて、
    光を結合させるための上記の光学的な素子は、上記の光を透過させる基体の内側に埋め込まれたものである、光学的なデバイス。
  4. 請求項1に従った光学的なデバイスにおいて、
    光を結合させるための上記の光学的な素子は、前記基体の上記の主要な表面に対して非平行なものである、光学的なデバイス。
  5. 請求項1に従った光学的なデバイスにおいて、
    光を結合させるための上記の光学的な素子は、偏光に感度のある薄膜の誘電体のコーティングを具備する、光学的なデバイス。
  6. 請求項1に従った光学的なデバイスにおいて、
    光を結合させるための上記の光学的な素子は、ワイヤー・グリッド偏光子を具備する、光学的なデバイス。
  7. 請求項に従った光学的なデバイスにおいて、
    上記の基体へと光を結合させるための上記の光学的な素子は、部分的に反射させる表面の上記のアレイに対して平行なものである、光学的なデバイス。
  8. 請求項1に従った光学的なデバイスであって、
    さらに、上記の主要な表面の一つのものに対して次に位置させられた四分の一波長の遅延部材を具備する、光学的なデバイス。
  9. 請求項1に従った光学的なデバイスであって、
    さらに、上記の四分の一波長の遅延部材に対して次に位置させられた反射させる表面を具備する、光学的なデバイス。
  10. 請求項に従った光学的なデバイスであって、
    さらに、上記の四分の一波長の遅延部材に対して次に位置させられた収束させるレンズを具備する、光学的なデバイス。
  11. 請求項10に従った光学的なデバイスにおいて、
    上記の収束させるレンズの後方の表面は、反射させるコーティングでコートされたものである、光学的なデバイス。
  12. 請求項10に従った光学的なデバイスにおいて、
    上記の収束させるレンズは、平凸のレンズである、光学的なデバイス。
  13. 請求項1に従った光学的なデバイスであって、
    さらに、表示の源を具備すると共に、
    上記の表示の源から現れる光の波は、上記の主要な表面の一つのものを通じて上記の光を透過させる基体に入る、光学的なデバイス。
  14. 請求項13に従った光学的なデバイスであって、
    さらに、上記の光の波をコリメートする光学的なモジュールを具備する、光学的なデバイス。
  15. 請求項14に従った光学的なデバイスにおいて、
    上記のコリメートする光学的なモジュールは、フォールディング・プリズムを具備する、光学的なデバイス。
  16. 請求項15に従った光学的なデバイスであって、
    さらに、上記のフォールディング・プリズムの内側に埋め込まれた少なくとも一つの偏光子ビームスプリッターを具備する、光学的なデバイス。
  17. 請求項15に従った光学的なデバイスであって、
    さらに、上記のフォールディング・プリズムに対して次に位置させられた四分の一波長の遅延部材を具備する、光学的なデバイス。
  18. 請求項15に従った光学的なデバイスであって、
    さらに、上記の四分の一波長の遅延部材に対して次に位置させられた少なくとも一つの収束させるレンズを具備すると共に、上記の少なくとも一つの収束させるレンズの後方の表面は、反射させるコーティングでコートされたものである、光学的なデバイス。
  19. 請求項1に従った光学的なデバイスであって、
    さらに、上記の光を透過させる基体の内側に埋め込まれた反射させる表面を具備する、光学的なデバイス。
  20. 請求項19に従った光学的なデバイスにおいて、
    上記の反射させる表面は、上記の基体へと光を結合させるための上記の光学的な素子に対して平行なものである、光学的なデバイス。
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