JP6884738B2 - 人間工学的ヘッドマウントディスプレイデバイスおよび光学システム - Google Patents

人間工学的ヘッドマウントディスプレイデバイスおよび光学システム Download PDF

Info

Publication number
JP6884738B2
JP6884738B2 JP2018154608A JP2018154608A JP6884738B2 JP 6884738 B2 JP6884738 B2 JP 6884738B2 JP 2018154608 A JP2018154608 A JP 2018154608A JP 2018154608 A JP2018154608 A JP 2018154608A JP 6884738 B2 JP6884738 B2 JP 6884738B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
waveguide
physical
prism
image display
light
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2018154608A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2018185547A (ja
Inventor
チュンユ ガオ
チュンユ ガオ
ホン フア
ホン フア
ユーシャン リン
ユーシャン リン
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Magic Leap Inc
Original Assignee
Magic Leap Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Magic Leap Inc filed Critical Magic Leap Inc
Publication of JP2018185547A publication Critical patent/JP2018185547A/ja
Priority to JP2020112443A priority Critical patent/JP7377773B2/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6884738B2 publication Critical patent/JP6884738B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/017Head mounted
    • G02B27/0172Head mounted characterised by optical features
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/017Head mounted
    • G02B27/0176Head mounted characterised by mechanical features
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/28Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 for polarising
    • G02B27/283Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 for polarising used for beam splitting or combining
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/30Polarising elements
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0013Means for improving the coupling-in of light from the light source into the light guide
    • G02B6/0023Means for improving the coupling-in of light from the light source into the light guide provided by one optical element, or plurality thereof, placed between the light guide and the light source, or around the light source
    • G02B6/003Lens or lenticular sheet or layer
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/0101Head-up displays characterised by optical features
    • G02B2027/011Head-up displays characterised by optical features comprising device for correcting geometrical aberrations, distortion
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/0101Head-up displays characterised by optical features
    • G02B2027/0123Head-up displays characterised by optical features comprising devices increasing the field of view
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/0101Head-up displays characterised by optical features
    • G02B2027/013Head-up displays characterised by optical features comprising a combiner of particular shape, e.g. curvature
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/017Head mounted
    • G02B2027/0178Eyeglass type

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Lenses (AREA)
  • Eyeglasses (AREA)

Description

(他所参照)
本願は、米国仮特許出願第61/472,162号(2010年12月24日出願)に基づく優先権を主張し、その明細書は、その全体が参照により本明細書中に援用される。
(発明の背景)
本発明は、概して、光学シースルーヘッドマウントディスプレイ(OST−HMD)デバイスに関連し、より具体的には、眼鏡形状の外見および広いシースルー視野(FOV)を有する光学シースルーHMDにおける光学ビューイングデバイスとしての使用のための人間工学的に設計された自由形状光学システムに関連する。
ヘッドマウントディスプレイ(HMD)は、科学的な可視化、医学および軍事訓練、工学設計および原型製作、遠隔操作およびテレプレゼンス、ならびに個人の娯楽システムの分野にわたっている多くの用途にとって、非常に貴重であると、長い間、はっきり示されてきた。複合および拡張現実感システムにおいて、光学シースルーHMDは、コンピュータ生成の仮想シーンを、現実世界のシーンの眺めと結合させることへの基本的なアプローチの1つである。典型的に、光学結合器を通して、OST−HMDは、現実世界の直接の品質低下が最小の眺めを維持しながら、コンピュータ生成の画像を現実世界の眺めに光学的にかぶせる。OST−HMDは、他の世間一般のモバイルプラットフォーム(たとえば、スマートフォンおよびPDA)に比べて、はるかに魅力的な画像品質およびスクリーンサイズを提供するモバイルディスプレイ解決策を生成する大きな可能性を有する。
他方では、過去数十年にわたるHMD設計における非常に有意な進歩にもかかわらず、技術が、多くの要求の厳しい用途および日々の使用に広く受け入れられることを妨げる多くの技術的および有用性の障壁が存在する。HMDについての主要な障壁の1つは、多くの要求の厳しいかつ新興の用途への技術の受け入れを妨げる、扱いにくいヘルメットのような形状因子である。実用的な存在する光学設計方法のほとんどは、本当に持ち運び可能であり、コンパクトであり、軽量であり、邪魔なものではなく、かつ眼鏡スタイルの目の近くのディスプレイであるとみなされ得るHMD設計を生成することが可能ではない。重い重量は、疲労および不快の一因となり、かつHMDに基づいた用途の主要な障害であるとみなされる。そのうえ、広い、妨害または品質低下が最小のシースルーFOVは、日々のタスクを実行することに不可欠である。近年、自由形状表面は、システム重量を減らすことおよび軽量HMDを生成することを目指すHMDシステム設計[特許文献1、特許文献2、特許文献3、非特許文献1]に、導入されてきた。しかし、人間工学的ニーズと性能のニーズとの両方を満たす、今日の市場において利用可能な解決策はまだない。発明者らの研究は、優れた性能を維持しながら、眼鏡形状因子および広いシースルーFOVを有する解決策を開発することを目指す。
米国特許第5,699,194号明細書 米国特許第5,701,202号明細書 米国特許第5,706,136号明細書
D.Chengら、"Design of an optical see−through head−mounted display with a low f−number and large field of view using a freeform prism,Applied Optics,48(14),2009.
(発明の概要)
本発明は、眼鏡形状の外見を有する人間工学的光学シースルーヘッドマウントディスプレイ(OST−HMD)デバイスと、そのようなディスプレイデバイスにおける光学ビューイングデバイスとしての使用のための自由形状光学システムとに関係する。OST−HMDにおける光学ビューイングデバイスは、概して、表示された仮想画像を眺めるための光学経路と、現実世界のシーンを直接眺めるためのシースルー経路とから成る。本発明において、仮想画像経路は、ディスプレイ内容を供給するための小型の画像ディスプレイユニットと、人間工学的に成形されたディスプレイビューイングオプティクスとを含み、そのディスプレイビューイングオプティクスを通してユーザーは、表示された内容の拡大された画像を眺める。ディスプレイビューイングオプティクスは、複数の自由形状屈折および反射表面を含む、光を導くデバイス(これ以後自由形状導波路プリズムと呼ばれる)を含む。ディスプレイビューイングオプティクスは、画像ディスプレイデバイスからの光を導波路プリズム内に適切に注入するために、追加の連結オプティクスも含み得る。自由形状表面および連結オプティクスの位置および形は、眺める人が、表示された内容の澄んだ拡大された画像を見ることができるように設計される。ヘッドマウントディスプレイデバイスのシースルー経路は、導波路プリズムと、プリズムの外側表面に取り付けられた自由形状シースルー補償レンズとから成る。複数の自由形状屈折表面を含むシースルー補償レンズは、非常に広いシースルー視野にわたった周囲の環境の適切な眺めを可能にする。導波路プリズムおよびシースルー補償レンズは、ヒトの頭の人間工学的因子に人間工学的に適合するように適切に設計され、軽量、コンパクト、かつシースルーのディスプレイシステムのラップアラウンド型の設計を可能にし、そのディスプレイシステムは、眼鏡形状の外見、広いシースルー視野、および優れた光学性能を有する。
本発明の局面の1つにおいて、本発明は、人間工学的ヘッドマウントディスプレイデバイスにおける光学ビューイングデバイスとしての使用のための自由形状光学システムの種々の実施形態を提供する。本発明における自由形状光学システムは、ヒトの頭の人間工学的因子に適合する人間工学的に成形されたビューイングオプティクスを提供するように最適化され、ビューイングオプティクスが、ヒトの顔を取り囲む形であること、および先行技術のHMDデバイスにおけるヘルメットのような外見の代わりに、眼鏡のような外見を提示することを可能にする。本発明は、シースルー性能も提供し、ユーザーが、ビューイングオプティクスを通した周囲の環境および画像ディスプレイデバイスにおける表示された内容を眺めることを可能にする。本発明は、仮想の眺めのFOVよりもかなり大きくあり得るシースルーFOVを提供する。
本発明において、OST−HMDデバイスの仮想画像経路は、ディスプレイ内容を供給するための小型の画像ディスプレイユニットと、人間工学的に成形されたディスプレイビューイングオプティクスとを含み、そのディスプレイビューイングオプティクスを通してユーザーは、表示された内容の拡大された画像を眺める。ディスプレイビューイングオプティクスは、複数の自由形状屈折および反射表面を含む自由形状導波路プリズムを含み、追加の連結オプティクスも含み得る。導波路プリズムは、小型の画像ディスプレイデバイスにおける画像を拡大する、目の近くのビューイングオプティクスとして役立つ。画像ディスプレイユニットから放射される光線は、プリズムの第一の屈折表面を通って導波路プリズム内に注入される。光線は、ディスプレイデバイスから直接または連結レンズの一群を通してプリズム内へ注入され得る。注入された光線は、複数の反射(概して3つ以上)によって導波路プリズムを通って伝搬し、それから、プリズムの第二の屈折表面を通ってプリズムから外へつながれる。出て行く光線は、伝搬し続け、ユーザーが仮想内容を眺めるために自身の目を置くシステムの射出瞳に到達する。光が導波路プリズムを通って伝搬するとき、反射表面上の全反射(TIR)条件が満足される場合、反射を通る光の損失は、最小である。したがって、反射のすべてがTIR条件を満足することが所望されるが、厳しく要求されるわけではない。しかし、反射表面のうちのいくつかにおいてTIR条件を妥協することによって導波路プリズムの薄い設計を達成することも非常に望ましい。デバイスの指定されたシースルーFOVの内側に位置する反射表面について、TIR条件が満足されない場合、半透明コーティングが、光学シースルー性能を促進しながら、小型のディスプレイユニットからの十分な光が、射出瞳に到達しかつ鮮明な画像を生成することを保証するために、それらの表面に塗布される。デバイスのシースルーFOVの外側の反射表面について、TIR条件が満足されない場合、高反射ミラーコーティングが、光損失を最小にするために表面に塗布され得る。本発明において、小型の画像ディスプレイユニットは、画像源として役立ち得る任意のタイプの自己放射または照明された画素アレイであり得、シリコン上液晶(LCoS)ディスプレイデバイス、液晶ディスプレイ(LCD)パネル、有機発光ディスプレイ(OLED)、シリコン上強誘電性液晶(FLCoS)デバイス、デジタルミラーデバイス(DMD)、またはこれら前記または他のタイプのマイクロディスプレイデバイスを基礎としたマイクロプロジェクターを含むが、これらに制限されない。
本発明において、ヘッドマウントディスプレイデバイスのシースルー経路は、自由形状導波路プリズムと、自由形状シースルー補償レンズとから成る。補償レンズは、プリズムによって引き起こされる光線シフトおよびひずみを打ち消すため、および現実世界のシーンの澄んだシースルーの眺めを維持するために、導波路プリズムの物理的外側表面に取り付けられる。複数(概して2以上)の自由形状屈折表面を含む補償レンズは、非常に広い視野にわたった周囲の環境の適切な眺めを可能にする。補償レンズの表面は、レンズがプリズムと結合される場合に現実世界のシーンからの光線に導入されるシフトおよびひずみを最小にするように最適化される。導波路プリズムの取り付けられた表面上の反射が、仮想画像ディスプレイ経路においてTIR条件を満足する場合、導波路プリズムと補償レンズとの間の小さなエアギャップを維持することが必要である。
本発明において、複数の反射は、導波路プリズムの幅が平均のヒトの頭の幅とぴったりと合うように光路長を延長するために利用される。長い光路は、導波路プリズムの設計を人間工学的形にすることを容易にすること、および大きなシースルーFOVを維持することを可能にする。プリズムの長い光路は、画像ディスプレイユニットをディスプレイフレームの側面に移動させることも可能にし、それは、HMDシステムの前方重量を減らし、かつシステムの人間工学的適合を向上させる。そのうえ、導波路プリズム(および光学ビューイングデバイス全体として)の形は、最適な人間工学的適合のために、ヒトの頭の普通のカーブとほぼ同じであるように設計され得る。たとえば、発明者らの実施形態のいくつかにおけるプリズムの形は、一対の8ベースカーブ眼鏡の曲率とほぼ同じであるように曲げられ、他のいくつかの実施形態におけるプリズムの形は、一対の4ベースカーブ眼鏡の形状因子にほぼ従う。そのうえ、導波路プリズムおよび補償レンズの全体の厚さは、薄いオプティクスプロファイル(概して30mmより小さい)を達成するように意図的に制御される。全体として、意図的に制御されたプリズムの形、長い光路、およびオプティクス厚さが、ヒトの頭との人間工学的適合および魅力的な眼鏡のような外見を提供する光学シースルーHMDのラップアラウンド型の設計を可能にする。
本発明の別の重要な局面は、非常に広いシースルー視野(概して、仮想ディスプレイのFOVよりはるかに大きい)を提供する能力である。本発明において、この能力は、いくつかのメカニズム(例えば、画像ディスプレイデバイスを頭の側面に移動させることにより導波路プリズムの澄んだ光学アパーチャを広げ、導波路プリズムおよび補償レンズ上の自由形状表面を意図的に制御することにより光線シフトおよびひずみを補正し、かつ大きいFOVにわたった高いシースルー性能を保証すること)によって可能にされる。本発明の実施形態のいくつかにおいて、シースルーFOVは、水平方向において120度および垂直方向において80度ほど大きく広がる。本発明のシースルーFOVは、ヒトの目の視野に合うように広げられ得る。
ヒトの頭の幅または曲率と合せること、および大きいシースルーFOVを達成することのための長い光路要求のために、画像ディスプレイデバイス上の同じ点からの光線は、導波路プリズムの内側で少なくとも一度交差し、光線交差点はうまく形成されなくてもよいが、それは、仮想ディスプレイの中間画像が導波路の内側に形成されていることを示す。
本発明は、さらに以下を提供する。
(項目1)
少なくとも3つの物理的表面を含む自由形状導波路プリズムであって、該物理的表面の各々は、該物理的表面上に配置された複数の反射および屈折自由形状光学表面を含み、該物理的表面の内部空間は、1より大きい指数(n)を有する屈折媒質によって充填され、該複数の反射表面は、該導波路が眼鏡の形に適合されることを可能にするように光路長を折り曲げて延長し、該眼鏡の形は、画像ディスプレイユニットが頭の側面に置かれることを可能にし、かつ、前方にまっすぐな眺めに対してこめかみ方向に90°および鼻方向に60°までと、前方にまっすぐな眺めに対して上および下に60°までとの広いシースルー視野を可能にし、内側および外側表面は、眼鏡形状因子および最大厚さに適合する制約内で設計され、該複数の自由形状反射表面は、画像をゆがめることなしに光をユーザーの瞳孔へ導き、
該物理的および光学表面は、
a.該ユーザーの該瞳孔に向いて配置された物理的内側表面115であって、該物理的内側表面は、眼鏡形状因子のための事前指定された曲がった表面とほぼ同じであるように制約され、該内側表面は、最小量のひずみを有する画像を該ユーザーの眼球へ反射するように最適化された複数の自由形状反射表面と、少なくとも1つの屈折表面とを含む、物理的内側表面115と、
b.外部シーンに向いて配置された物理的外側表面125であって、該物理的外側表面は、最小量のひずみを有する画像を該ユーザーの該瞳孔へ反射するように最適化された複数の自由形状反射表面を含み、該物理的外側表面は、すべての点において該内側表面からの最大距離以内にあり、該物理的外側表面は、少なくとも1つの屈折表面を含むことにより、該外部シーンからの光が、該導波路を通過して該ユーザーの該眼球に到達することを可能にする、物理的外側表面125と、
c.画像ディスプレイユニットからの光が該導波路に入るための屈折表面を必要に応じて含む物理的縁表面120と、
d.該物理的表面のうちの1つに配置された、画像ディスプレイユニットからの光が該導波路に入ることを可能にする屈折入力表面130と、
e.該ユーザーの該瞳孔の近くで該物理的内側表面に配置された、光が該導波路から出ることを可能にする屈折出力表面135と、
f.該物理的内側および外側表面に配置された複数の3つ以上の自由形状反射表面であって、各反射は、全反射基準を満足すること、または半透明な部分的に反射するコーティングを該導波路の該表面に塗布することのどちらかによって生成され、これらの反射は、最小のひずみを有する該光を該プリズムの該内部に沿って導くように最適化され、該複数の反射は、該プリズムが、広いシースルー視野および該ヒトの頭に適合することに適したサイズを可能にするように該光路長を延長する、自由形状反射表面と
を含み、
画像ディスプレイユニット105からの光140は、第一の屈折表面130を通って該導波路に入り、
該光140は、該第一の屈折表面130から該第二の屈折表面135まで、該複数の反射表面上の複数の反射を含む該導波路に沿った経路145をたどり、各反射は、全反射の条件を満足すること、または半透明コーティングが該表面に塗布されていることのどちらかによって生成され、
光140は、該第二の屈折表面135を通過し、該第二の屈折表面135を越えた場所に、該ユーザーは、該画像を眺めるために自身の瞳孔150を置き、
現実世界のシーンからの光198は、該瞳孔150に到達する前に、該導波路100の該物理的外側表面125および該導波路の該物理的内側表面115を通って屈折させられ、該導波路を通した該シースルー視野は、こめかみ方向に90°、鼻方向に60°、前方にまっすぐな眺めの上および下に60°に及ぶ、
自由形状導波路プリズム。
(項目2)
前記複数の反射は、該導波路が、瞳孔からこめかみまで、25mmより大きい幅を有するように前記光路長を延長する、項目1に記載の導波路。
(項目3)
前記内側表面における制約は、
a.平均のヒトの頭の形とほぼ同じである曲がった第一の基準表面230であって、前記内側表面は、該第一の基準表面の外側にあるように制約される、曲がった第一の基準表面230と、
b.前記導波路がユーザーの顔から突き出る限界を制限する第二の基準表面240であって、該内側表面は、該第二の基準表面の内側にあるように制約される、第二の基準表面240と、
c.該内側物理的表面115と外側物理的表面225との間の最大距離と、
d.水平の寸法における瞳孔からこめかみまでの前記プリズムの幅244における上限および下限であって、それによって、該プリズムは、前記頭の前記側面に到達し、上位の限界290aによって設定される指定されたシースルー視野を生み出すのに十分に広いが、該頭の該側面の向こうに突き出しすぎない、プリズムの幅244における上限および下限と、
e.水平の寸法における瞳孔から鼻までの該プリズムの幅246における上限および下限であって、それによって、該プリズムは、下位の限界290bによって設定される該指定されたシースルー視野を生み出すのに十分に広いが、鼻梁と抵触しない、プリズムの幅246における上限および下限と、
f.垂直の寸法における瞳孔からの該プリズムの高さにおける下限であって、それによって、該プリズムは、上位の限界290cまたは下位の限界290dによって設定される該指定されたシースルー視野を生み出すのに十分に広い、プリズムの高さにおける下限と、
g.表面区分215aであって、該内側表面は、眼鏡形状因子に適合するように制約され、該表面区分の幅は、水平方向における該指定されたシースルー視野の上位の限界290aおよび下位の限界290bによって境界をつけられ、該表面区分の高さは、該内側表面に投影された、垂直方向における該シースルー視野の上位の限界290cおよび下位の限界290dによって境界をつけられ、該表面区分の局所の曲率半径は、眼鏡形状因子に依存した範囲によって境界をつけられる、表面区分215aと
を含み、
該内側および外側プリズム表面の形は、これらの制約の範囲内で該導波路の入口点から該導波路の出口点までの光学的ひずみを最小にするよう最適化される、項目1に記載の導波路。
(項目4)
前記特定の制約は、
a.前記曲がった第一の基準表面の中心は、基準寸法Yref1(前記頭のこめかみ側への、該頭の中線と該基準表面の該中心との間の距離)、Zref1(該頭の前から後ろへの、前記瞳孔と該基準表面の該中心との間の距離)、およびYHIPDによって定義され、該YHIPDは、該瞳孔から該頭の中点までの距離であり、典型的に、Yref1は、0〜40mmの範囲にあり、Zref1は、30〜90mmの範囲にあり、YHIPDは、20〜40mmの範囲にあり、該第一の基準表面の曲率半径は、水平の寸法において40mm〜100mmの範囲にあることと、
b.前記第二の基準表面の位置は、基準寸法Zref2(該瞳孔から該基準表面までの距離)によって定義され、典型的にZref2は、40mmよりも小さいことと、
c.前記内側物理的表面と外側物理的表面との間の前記最大距離は、40mmより小さいことと、
d.こめかみ方向における前記プリズムの幅における前記上限は、80mmであることと、
e.こめかみ方向における該プリズムの幅における前記下限は、15mmであることと、
f.瞳孔から鼻までの該プリズムの幅における前記上限は、40mmであることと、
g.瞳孔から鼻までの該プリズムの幅における前記下限は、8mmであることと
である、項目3に記載の導波路。
(項目5)
前記内側表面の形は、指定された眼鏡形状因子の外見とほぼ同じにすることによって制約され、該眼鏡形状因子は、2ベース、3ベース、4ベース、5ベース、6ベース、7ベース、8ベース、および9ベースを含むがこれらに制限されない複数の工業規格形状因子のうちの任意のものである、項目3に記載の導波路。
(項目6)
水平の寸法における前記内側表面区分の形は、50mmと100mmとの間の半径を有するカーブとほぼ同じにすることにより、8ベースの眼鏡形状因子の前記外見とほぼ同じである、項目3に記載の導波路。
(項目7)
水平の寸法における前記内側表面区分の形は、100mmと500mmとの間の半径を有するカーブとほぼ同じにすることにより、4ベースの眼鏡形状因子の前記外見とほぼ同じである、項目3に記載の導波路。
(項目8)
前記導波路の各物理的表面は、1つ以上の自由形状表面区分を含み、各表面区分はパラメータの特有の組によって説明される、項目1に記載の導波路。
(項目9)
前記複数の表面区分は、接合している区分との一次の連続を維持するように設計される中間区分によって接続される、項目8に記載の導波路。
(項目10)
前記表面区分間の任意の交わる点は、前記シースルー視野290の前記上位の境界290aの外側にあるように制約される、項目8に記載の導波路。
(項目11)
前記交わる点の位置は、該交わる点の周りに最小1mmの光線のないギャップがあるように制約され、前記第一の屈折表面において前記プリズムに入る光は、該ギャップに到達しない、項目8に記載の導波路。
(項目12)
半透明コーティングが、全反射の条件を満足する表面に塗布され、誘電性半透明コーティングが、該表面が該条件を満足し続けるように塗布される、項目1に記載の導波路。
(項目13)
ミラーコーティングが、前記導波路の前記外側表面の一部に塗布され、該一部は、前記シースルー視野290の前記上位の境界290aの外側にある、項目1に記載の導波路。
(項目14)
前記表面は、前記導波路に入る光線を、該導波路の内側の中間点において再集束させて、中間画像を生成するように設計され、該中間画像を生成することの結果は、延長された光路長を有する該導波路の増加した光パワーである、項目1に記載の導波路。
(項目15)
前記導波路は、5つの反射表面を含み、該導波路に入る光は、屈折表面435を通って出る前に、該反射表面によって連続して5回(R1〜R5)反射され、前記外側反射表面は、同じ表面パラメータを有する1つの滑らかな外側表面425の一部であり、前記内側表面は、同じ表面パラメータを有する別の1つの滑らかな内側表面415の一部であり、該内側表面は、8ベースの眼鏡形状因子に従って制約され、光線束440a、440bおよび440cは、前記プリズムの前記縁沿いにある屈折表面430を通って該プリズムに入り、該プリズムに入った後、該第一(R1)および第二(R2)の反射は、全反射の条件を満足し、該第三(R3)、第四(R4)および第五(R5)の反射は、全反射の条件を満足せず、代わりに半透明コーティングが塗布されている、項目1〜2に記載の光学導波路。
(項目16)
前記導波路の前記内側物理的表面は、異なったパラメータを有する2つの別個の自由形状表面に分割され、該導波路は、5つの反射表面を含み、該導波路に入る光は、屈折表面535を通って出る前に、反射表面によって5回(R1〜R5)反射され、前記外側反射表面は、同じ表面パラメータを有する1つの滑らかな表面525の一部であり、前記内側は、2つの表面区分515aおよび515bに分けられ、該表面区分の各々は、特有のパラメータの組を有する1つの滑らかな表面であり、前記第一の屈折表面530および該第一の内側表面区分515aは、自由形状表面パラメータの同じ組によって説明され、該第二の内側表面区分515bは、8ベースの眼鏡形状因子に適合するように制約され、該第一および第二の内側表面区分は、中間区分515cによって接続され、光は、該第一の屈折表面530を通って前記プリズムに入って、該第二の屈折表面535を通って出、それから光は、前記ユーザーの眼球に投影され、該光の経路に沿った該第一および最後の反射は、全反射基準を満足せず、これらの表面は、半透明コーティングを塗布され、該第二、第三および第四の反射は、全反射基準を満足し、該第三の反射は、誘電性コーティングを塗布されている、項目1〜2に記載の光学導波路。
(項目17)
前記中間表面区分515cは、前記第一または第二の内側表面区分515b、515cとの一次の連続を維持するように設計される、項目16に記載の導波路。
(項目18)
前記第一の反射(R1)を促進するために、ミラーコーティングが、前記シースルー視野の前記上位の境界590aの外側の前記外側物理的表面525に塗布される、項目16に記載の導波路。
(項目19)
前記導波路は、平らな設計のために成形され、該導波路は、5つの反射表面を含み、光は、前記第一の屈折表面630に入り、該光線は、該反射表面によって5回反射され、前記外側反射表面は、同じ表面パラメータを有する1つの滑らかな外側表面625の一部であり、前記内側表面615は、同じ表面パラメータを有する別の1つの滑らかな表面であるが、該屈折表面630とは別個であり、該光線は、屈折させられて該導波路から外へ向かい、前記射出瞳650まで、該光線は、カラー画像を含み、該第一および最後の反射は、全反射基準を満足せず、半透明コーティングを塗布され、該第二、第三および第四の表面は、全反射率基準を満足し、該第三の反射は、誘電性コーティングを塗布され、ミラーコーティングが、前記シースルー視野690の前記上限690aを越えた該導波路の前記外側表面625aに塗布されている、項目1〜2に記載の導波路。
(項目20)
前記導波路自身が、光学収差を補正するのに十分である場合、該導波路の光学特性は、連結レンズが必要ないように設計される、項目1〜2に記載の導波路。
(項目21)
前記外側表面は、2つの区分725a、725bに分けられ、該2つの区分は、第三の区分725cによって接続され、前記内側表面715は、4ベースの眼鏡形状因子を満たすように制約され、該外側表面の該分割は、該眼鏡形状因子の制約の範囲内で光学的要件を満たすことを容易にする、項目1〜2に記載の導波路。
(項目22)
前記中間の外側表面区分725cは、前記第一または第二の外側表面区分725aおよび725bとの一次の連続を維持するように設計される、項目21に記載の導波路。
(項目23)
前記導波路は、5つの反射表面を含み、前記内側物理的表面と前記外側物理的表面との両方は、異なった区分に分割され、該第一の内側表面815aは、前記第一の屈折表面と前記第二の反射表面とを含み、該第二の内側表面区分815bは、前記第四の反射表面と前記第二の屈折表面835とを含み、該第一の外側表面区分825aは、前記第一の反射表面を含み、該第二の外側表面区分825bは、前記第三および第五の反射表面を含み、第三の内側表面区分815cは、該第一および第二の内側表面区分を接続し、第三の外側表面区分825cは、該第一および第二の外側表面区分を接続し、かつ該第一および第二の外側表面区分との一次の連続を維持するように設計され、該内側表面区分815bは、8ベースの眼鏡形状因子とほぼ同じであるように制約され、光は、該導波路の該第一の屈折表面830に入って、該第二の屈折表面835において該導波路から出る前に、5回(R1〜R5)反射される、項目1〜2に記載の導波路。
(項目24)
前記導波路915の前記内側物理的表面は、8ベースの形状因子の代わりに4ベースの形状因子とほぼ同じであるように制約される、項目23に記載の導波路。
(項目25)
前記導波路は、3つの反射表面を含み、光は、該導波路の前記第一の屈折表面1030に入り、該光線は、該反射表面によって3回反射され、前記外側反射表面は、同じ表面パラメータを有する1つの滑らかな表面1025の一部であり、該第一の屈折表面1030は、該導波路の前記内側表面1015の一部ではなく、該光は、前記射出瞳1050に到達する前に、前記屈折表面1035から外に投影され、該第一および第二の反射(R1〜R2)は、全反射の条件を満足し、該第三の反射表面R3は、全反射の条件を満足せず、半透明コーティングを該外側表面1025に塗布され、誘電性コーティングが、該外側表面に塗布され、該内側表面は、8ベースの形状因子に適合するように制約され、該表面は、広いシースルー視野を提供するように一緒に設計される、項目1〜2に記載の導波路。
(項目26)
全反射率を満足しない表面と同じ物理的表面の一部である、全反射率基準を満足する表面は、半透明コーティングも塗布され、全反射率基準を満足する該表面は、全反射率基準を満たし続けるために、誘電性半透明コーティングを塗布される、項目1に記載の導波路。
(項目27)
画像ディスプレイユニット105の同じ画素からの複数の光線は、前記導波路100の内側で少なくとも一度交差し、中間画像を前記中間点において生成する、項目1に記載の導波路。
(項目28)
補償レンズ160であって、該補償レンズ160は、外部世界を眺めるために導波路と連結して使用され、該世界を導波路プリズムを通して眺めることによって引き起こされる光学的なひずみを補正し、該補償レンズは、
i.外部シーンに向いて配置された、該外部シーンからの光198が該補償レンズに入ることを可能にする屈折外側表面170と、
ii.該導波路プリズム100の前記外側表面に向いて配置された、光が該補償レンズから出て該導波路プリズム内に入ることを可能にする屈折内側表面165と
を含み、該補償レンズの該屈折内側表面165および該屈折外側表面は、該世界を両方のレンズを通して観察する場合に、該ユーザーが澄んだシースルーの眺めを維持するように、該導波路によって引き起こされる光線シフトおよびひずみの影響を補償するように設計され、該屈折内側表面165は、典型的に、該導波路プリズム100の該外側表面125の形とほぼ同じであるように制約され、
該現実世界のシーンからの光198は、該導波路100に到達する前に、補償レンズ160の該屈折外側表面170および該屈折内側表面165を通って屈折させられる、補償レンズ。
(項目29)
画像ディスプレイシステムであって、該システムは、表示された仮想画像を導波路プリズムを通してユーザーの瞳孔内に投影し、該ユーザーが、現実世界のシーンにかぶせられた表示された内容を見ることを可能にし、該システムは、こめかみ方向に90°、鼻方向に60°までと、前方にまっすぐな眺めの上および下に60°までとの広いシースルー視野を有し、該システムは、眼鏡形状因子の形に適合し、該システムは、
a.ユーザーの頭のこめかみ側の近くに配置された、光を導波路内に投影する画像ディスプレイユニット105であって、該画像ディスプレイユニットは、平均のヒトの頭の形によって定義された曲がった基準表面の外側にあるように制約される、画像ディスプレイユニット105と、
b.該画像ディスプレイユニットと導波路との間に配置された、1つ以上のレンズから成る自由選択連結レンズ群110であって、該1つ以上のレンズは、該画像ディスプレイユニット105からの光を該導波路100内に導き、かつ光学収差を補償する、自由選択連結レンズ群110と、
c.透明な光学導波路プリズム100であって、該透明な光学導波路プリズムは、該画像ディスプレイユニットからの該光を受け入れて、該画像が該ユーザーの該視野内に投影されるまで該光を伝搬し、該導波路は、物理的内側表面115、物理的縁表面120、および物理的外側表面125と、第一の屈折表面130と、第二の屈折表面135と、複数の反射表面とを有し、該導波路は、眼鏡形状因子に適合する形を有し、かつこめかみ方向に90°、鼻方向に60°までと、前方にまっすぐな眺めの上および下に60°までとの広いシースルー視野を有する、透明な光学導波路プリズム100と、
d.該導波路100の該物理的外側表面125に固定された補償レンズ160であって、該補償レンズは、該導波路プリズムを通して該世界を眺めることによって引き起こされる光学的なひずみを補正し、該補償レンズの該内側表面165は、該導波路の該外側表面125の形とほぼ同じであり、小さなエアギャップ195が、該導波路の該外側表面125のために全反射基準が満足される表面において、該補償レンズと該導波路との間に維持される、補償レンズ160と
を含み、該画像ディスプレイユニット105は、光140を該自由選択連結レンズ110、引き続いて該導波路100内に伝導するか、または直接該導波路に第一の屈折表面130を通して伝導し、
光140は、該第一の屈折表面130から該第二の屈折表面135まで、複数の反射を含む該導波路に沿った経路145をたどり、
光140は、該第二の屈折表面135を通過し、該第二の屈折表面135を越えた場所に、該ユーザーは、該画像を眺めるために自身の瞳孔150を置き、
該現実世界のシーンからの光198は、該瞳孔150に到達する前に、該補償レンズ160および該導波路100を通過し、該現実世界のシーンの該シースルー視野は、こめかみ方向に90°、鼻方向に60°、前方にまっすぐな眺めの上および下に60°に及ぶ、
システム。
(項目30)
前記導波路100および補償レンズ160の表面は、項目2に記載された該導波路に対する前記制約に加えて、該導波路100および補償レンズ160の全体の厚さが、最大厚さ以下であり、前記エアギャップ195のサイズが、最大厚さ以下であるという該制約のもと、最小のひずみを有する最大のシースルー視野のために一緒に最適化される、項目29に記載の装置。
(項目31)
前記結合した導波路および補償レンズの前記最大厚さ制約は、40mmであり、前記エアギャップの前記最大厚さは、6mmである、項目29に記載の装置。
(項目32)
、前記導波路の前記外側物理的表面125と前記補償レンズの前記内側表面165との間で全反射基準が反射を生成するために使用されない該導波路の外側表面125の部分において、指数整合接着剤が、使用され、該補償レンズ160を該導波路100に接着し、そうでなければエアギャップ195は、維持される、項目29〜31に記載の装置。
(項目33)
前記画像ディスプレイユニット405は、前記導波路の第一の屈折表面430に対向して配置され、該第一の屈折表面430は、該導波路の縁表面にあり、該画像ディスプレイユニットと該導波路プリズム400との間に連結レンズ410があり、該連結レンズ410は、光学収差を補正しかつ前記画像品質を向上させ、該画像ディスプレイユニット405は、光線束440a、440b、440cを放射し、該光線束は、第一の屈折表面430を通って該導波路に入って、前記反射表面によって5回反射されて、第二の屈折表面435を通って出て、前記ユーザーの瞳孔450に到達する、項目29に記載の装置。
(項目34)
前記画像ディスプレイユニット505は、前記導波路の前記内側表面に対向して配置され、該画像ディスプレイユニットは、3つの光線束540a、540b、540cを放射し、該光線束は、該導波路の前記第一の屈折表面530に入り、該光線は、該光線が仮想画像を構成する前記射出瞳550に到達する前に、前記反射表面によって5回(R1〜R5)反射され、該画像ディスプレイユニットと該導波路プリズムとの間に連結レンズ510があり、該連結レンズ510は、光学収差を補正しかつ該画像品質を向上させる、項目29に記載の装置。
(項目35)
前記画像ディスプレイユニット605と前記導波路プリズム600との間に連結レンズ610があり、該連結レンズ610は、光学収差を補正しかつ前記画像品質を向上させる、項目29に記載の装置。
(項目36)
前記画像ディスプレイユニット105は、反射タイプの照明された画素アレイ(たとえば、シリコン上液晶(LCOS)マイクロディスプレイ技術、シリコン上強誘電性液晶(FLCoS)、または他の同様のマイクロディスプレイ)に基づき、該画像ディスプレイユニット805は、
a.反射タイプの照明された画素アレイマイクロディスプレイパネル805aと、
b.フィールドレンズ805bと、
c.偏光ビームスプリッター805cと
を含み、該フィールドレンズ805bは、該ディスプレイ表面において光のテレセントリシティを強化し、
該ビームスプリッター805cは、ビームコンバイナーとして働くことにより、照明光経路を結合する、項目29に記載の装置。
図1は、本発明の典型的な実施形態の概念例証である。 図2aは、YZ平面内の断面図において本発明の設計のための重要な構造上の制約の組を図示する。 図2bは、XZ平面内の断面図において本発明の設計のための追加の構造上の制約を図示する。 図3は、3D図において基準表面230を図示する。 図4は、内側表面が8ベースカーブのラップアラウンド型の外見とほぼ同じである本発明の導波路プリズムの5−反射の好ましい実施形態を示す。 図5は、内側表面が8ベースカーブのラップアラウンド型の外見とほぼ同じである本発明の導波路プリズムの別の5−反射の好ましい実施形態を示す。 図6は、こめかみ側に平らな内側カーブを有する本発明の導波路プリズムの別の5−反射の好ましい実施形態を示す。 図7は、図6における前の実施形態と同様の形状を有する本発明の導波路プリズムの別の5−反射の好ましい実施形態を示す。 図8は、内側表面が8ベースカーブのラップアラウンド型の外見とほぼ同じである本発明の導波路プリズムの別の5−反射の好ましい実施形態を示し、この実施形態は、反射タイプのマイクロディスプレイに基づく。 図9は、図8における前の実施形態と同様であるが、内側表面が4ベースカーブとほぼ同じである本発明の別の好ましい実施形態を示す。 図10は、内側表面が8ベースカーブのラップアラウンド型の外見とほぼ同じである本発明の導波路プリズムの3−反射の好ましい実施形態を示す。 図11は、図8に示された実施形態5についての記号および要素の定義を示す。 図12は、実施形態5についての、赤(625nm)、緑(525nm)および青(465nm)の波長のために選択されたフィールドのMTFプロットを示す。 図12は、実施形態5についての、赤(625nm)、緑(525nm)および青(465nm)の波長のために選択されたフィールドのMTFプロットを示す。 図12は、実施形態5についての、赤(625nm)、緑(525nm)および青(465nm)の波長のために選択されたフィールドのMTFプロットを示す。 図13は、図9に示された実施形態6についての記号および要素の定義を示す。 図14は、実施形態6についての、赤(625nm)、緑(525nm)および青(465nm)の波長のために選択されたフィールドのMTFプロットを示す。 図14は、実施形態6についての、赤(625nm)、緑(525nm)および青(465nm)の波長のために選択されたフィールドのMTFプロットを示す。 図14は、実施形態6についての、赤(625nm)、緑(525nm)および青(465nm)の波長のために選択されたフィールドのMTFプロットを示す。 図15は、実施形態6についてのシースルー経路の光線追跡例を示す。 図16は、本発明の実施形態6に従う、4ベースカーブの外見を有する例証のOST−HMD設計を示す。 図17は、図10に示された実施形態7についての記号および要素の定義を示す。 図18は、実施形態7についての、赤(625nm)、緑(525nm)および青(465nm)の波長のために選択されたフィールドのMTFプロットを示す。 図18は、実施形態7についての、赤(625nm)、緑(525nm)および青(465nm)の波長のために選択されたフィールドのMTFプロットを示す。 図18は、実施形態7についての、赤(625nm)、緑(525nm)および青(465nm)の波長のために選択されたフィールドのMTFプロットを示す。 図19は、図10に示された実施形態7についての補償レンズの記号および要素の定義を示す。 図20は、図10に示された実施形態7についてのシースルー経路の光線追跡例を示す。 図21は、図10に示された実施形態7についての、シースルー経路のために選択されたフィールドの多色のMTFプロットを示す。 図21は、図10に示された実施形態7についての、シースルー経路のために選択されたフィールドの多色のMTFプロットを示す。 図21は、図10に示された実施形態7についての、シースルー経路のために選択されたフィールドの多色のMTFプロットを示す。 図22は、本発明の実施形態7の形を整えられていない3Dモデルを示す。 図23は、本発明の実施形態7に従う、8ベースカーブのラップアラウンド型の外見を有する例証のOST−HMD設計を示す。 図24は、自由形状表面の形を定義する数学的方程式を示す。 図25は、図8および図11に示された導波路の実施形態5についての表面のパラメータを示す。 図26は、図8および図11に示された実施形態5の連結レンズおよびフィールドレンズについての表面パラメータを示す。 図27は、図8および図11に示された実施形態5における光学表面の位置および配向パラメータを示す。 図28は、図9および図13に示された実施形態6の導波路プリズムについての表面パラメータを示す。 図29は、図9および図13に示された実施形態6の連結レンズおよびフィールドレンズについての表面パラメータを示す。 図30は、図9および図13に示された実施形態6における光学表面の位置および配向パラメータを示す。 図31は、図10示された実施形態7の導波路プリズムについての表面パラメータを示す。 図32は、図10および図17に示された実施形態7の連結レンズおよびフィールドレンズについての表面パラメータを示す。 図33は、図10および図17に示された実施形態7における光学表面の位置および配向パラメータを示す。 図34は、図10および図19に示された実施形態7の補償レンズについての表面パラメータを示す。 図35は、図10および図19に示された実施形態7の補償レンズの位置および配向パラメータを示す。
本発明に従う実施形態は、添付の図面に関連して完全に説明される。説明は、本発明の理解を提供するために述べられる。しかし、本発明は、これらの詳細なしに実施され得るということが明白である。さらに、本発明は、種々の形状において実装され得る。しかし、以下に説明される本発明の実施形態は、本明細書中に述べられる実施形態に制限されるように構成されない。むしろ、これらの実施形態、図面および例は、例証となるものであり、かつ本発明を不明瞭にすることを避けることが意図されている。
本発明は、眼鏡形状の外見および広いシースルー視野(FOV)を有する光学シースルーHMDにおける光学ビューイングデバイスとしての使用のための人間工学的に設計された自由形状光学システムに関連する。図1に示される本発明の典型的な実施形態は、表示された仮想画像を自由形状導波路プリズムを通してユーザーの目の瞳孔内に投影する画像ディスプレイシステムであり、そのシステムは、ユーザーが、現実世界のシーンにかぶせられた表示された内容を見ることを可能にし、そのシステムは、
a.画像源として役立ち、かつ光を導波路内に投影する小型の画像ディスプレイユニット105と、
b.ディスプレイユニットからの光を自由形状導波路プリズム100内に導き、かつ光学収差を補正する1つ以上のレンズから成り立つ自由選択連結レンズ群110と、
c.説明されるような透明な自由形状光学導波路プリズム100であって、その透明な自由形状光学導波路プリズム100は、ディスプレイユニット105からの光を受け入れて、画像がユーザーの目の瞳孔内に投影されるまでその光を伝搬し、導波路は、現実世界のシーンからの光が通過してユーザーの目の瞳孔に入ることを可能にし、導波路は、物理的内側表面115、物理的縁表面120および物理的外側表面125、第一の屈折表面130および第二の屈折表面135、ならびに複数の反射表面を有する、透明な自由形状光学導波路プリズム100と、
d.導波路の物理的外側表面125に固定された自由形状補償レンズ160であって、その自由形状補償レンズ160は、導波路プリズムを通して世界を眺めることによって引き起こされる光学的なひずみを補正し、補償レンズ160の内側物理的表面165は、導波路プリズム100の外側物理的表面125の形とほぼ同じであり、小さなギャップ195は、TIR基準が、導波路の外側物理的表面125について満足される表面において、導波路100と補償レンズ160との間に維持され、補償レンズ160は、ユーザーが澄んだシースルー視野190を維持するために、導波路100によって引き起こされる光線シフトおよびひずみの影響を補償するように設計される、自由形状補償レンズ160と
を含み、画像ディスプレイユニット105は、画像源として役立ち得る任意のタイプの自己放射または照明された画素アレイであり得、シリコン上液晶(LCoS)ディスプレイデバイス、液晶ディスプレイ(LCD)パネル、有機発光ディスプレイ(OLED)、シリコン上強誘電性液晶(LCoSデバイス、デジタルミラーデバイス(DMD)、またはこれら前記または他のタイプのマイクロディスプレイデバイスを基礎としたマイクロプロジェクターを含むが、これらに制限されず、
画像ディスプレイユニット105は、光140を自由選択連結レンズ110、引き続いて導波路100内に伝導するか、または直接導波路に第一の屈折表面130を通して伝導し、
光140は、第一の屈折表面130から第二の屈折表面135まで、複数の反射を含む導波路に沿った経路145をたどり、
導波路に沿った経路145をたどる光140の光線は、交差しかつ導波路100の内側に中間画像155を形成し得、
光140は、第二の屈折表面135を通過し、その第二の屈折表面135を越えた場所に、ユーザーは、画像を眺めるために自身の瞳孔150を置き、
現実世界のシーンからの光198は、瞳孔150に到達する前に、補償レンズ160および導波路100を通過する。
本発明の一局面は、人間工学的に成形された自由形状導波路プリズムであり、その自由形状導波路プリズムは、画像がプリズムの1つの屈折入力表面に投影されることを可能にし、それから、その画像は、ユーザーの目に到達するまで、反射されかつ屈折させられる。導波路プリズムの形、光路長、および厚さは、意図的に最適化され、ヒトの頭との人間工学的適合および魅力的な眼鏡のような外見を提供する光学シースルーHMDのラップアラウンド型の設計を可能にする。
典型的な実施形態において、本発明の自由形状導波路プリズムは、少なくとも3つの物理的表面を含み、その物理的表面の各々は、物理的表面上に配置された複数の反射および屈折光学表面を含み、物理的表面の内部空間は、1より大きい指数(n)を有する屈折媒質によって充填され、物理的および光学表面は、
a.ユーザーの眼球に向いて配置された物理的内側表面115であって、画像をユーザーの眼球に伝搬するのに適切な複数の反射および屈折表面を含む物理的内側表面は、ヒトの頭の人間工学的因子に適合するように制約される、物理的内側表面115と、
b.外部シーンに向いて配置された物理的外側表面125であって、物理的外側表面は、画像をユーザーの眼球に反射するのに適切な複数の反射表面を含み、物理的外側表面は、すべての点において、内側表面から概して30mm以内であり、物理的外側表面は、外部シーンからの光が、導波路を通過してユーザーの眼球に到達することを可能にする少なくとも1つの屈折表面を含む、物理的外側表面125と、
c.画像ディスプレイユニットからの光が導波路に入る屈折表面を潜在的に含み得る物理的縁表面120と、
d.物理的表面のうちの1つに配置された、画像ディスプレイユニットからの光が導波路に入ることを可能にする屈折入力表面130と、
e.ユーザーの瞳孔の近くで物理的内側表面に配置された、光が導波路から出ることを可能にする屈折出力表面135であって、屈折表面は、半透明コーティングによって覆われても、覆われなくてもよい、屈折出力表面135と、
f.物理的内側および外側表面に配置された複数の反射表面であって、各反射は、TIR条件を満足すること、または半透明な部分的に反射するコーティングを導波路の表面に塗布することのどちらかによって生成される、複数の反射表面と
を含み、画像ディスプレイユニット105からの光140は、第一の屈折表面130を通って導波路に入り、
光140は、第一の屈折表面130から第二の屈折表面135まで、複数の反射表面上の複数の反射を含む導波路に沿った経路145をたどり、各反射は、全反射の条件を満足すること、または半透明コーティングを表面に塗布することのどちらかによって生成され、
光140は、第二の屈折表面135を通過し、その第二の屈折表面135越えた場所に、ユーザーは、画像を眺めるために自身の瞳孔150を置き、
現実世界のシーンからの光198は、補償レンズ160によって屈折させられた後、瞳孔150に到達する前に、導波路100の物理的外側表面125および導波路の物理的内側表面115を通って屈折させられる。
典型的な実施形態において、導波路の内側表面115および外側表面125は、画像をゆがめることなしにユーザーの瞳孔へ光を導く複数の反射を生成すように適切に設計される。複数の反射は、導波路プリズムの幅が平均のヒトの頭の幅とぴったりと適合するように、光路長を延長する。長い光路長は、導波路プリズムの設計を人間工学的形にすることを可能にする。プリズムの長い光路は、画像ディスプレイユニット105をディスプレイフレームの側面に移動させることをさらに可能にし、それは、HMDシステムの前方重量を減らし、かつシステムの人間工学的適合を向上させる。
典型的な実施形態において、内側表面115は、所望の眼鏡形状因子のために、事前設計された曲がった表面とほぼ同じであるように制約される。外側表面125は、内側表面と外側表面との間の概してわずか30mmの薄さを有する薄いプロファイルを達成するようにさらに制約される。技術の一実施において、発明者らは、内側表面と外側表面との間の全体の薄さをわずか12mmであるように制約した。したがって、導波路の内側表面および外側表面のパラメータは、投影される画像が、導波路の出口点において最小のひずみを有するように最適化される。
典型的な実施形態において、導波路100の内側表面115は、複数の表面区分を含み得る。各表面区分は、パラメータの1つの特有の組によって説明される。
典型的な実施形態において、導波路100の外側表面125は、複数の表面区分を含み得る。各表面区分は、パラメータの1つの特有の組によって説明される。
いくつかの実施形態において、連結レンズ110は、小型の画像ディスプレイユニット105と、導波路100の第一の屈折表面130との間に追加され、ディスプレイユニット105からの光を導波路内に伝導することを容易にし得る。連結レンズは、導波路の光学収差を補正するために使用され得る。
本発明の1つの他の局面は、導波路プリズム100に物理的に取り付けられた自由形状シースルー補償レンズ160である。補償レンズ160は、導波路プリズム100によって引き起こされる光線シフトおよびひずみを打ち消すように設計され、かつ広い視野にわたった現実世界のシーンの澄んだシースルーの眺めを可能にする。
典型的な実施形態において、本発明の自由形状補償レンズ160は、複数(概して2以上)の自由形状屈折表面を含み、屈折表面の内部空間は、1より大きい指数(n)を有する屈折媒質によって充填され、光学表面は、
a.外部シーンに向いて配置された、外部シーンからの光198が補償レンズに入ることを可能にする屈折外側表面170であって、屈折外側表面は、概して連続的な1つの屈折表面であり、かつすべての点において、導波路プリズム100の物理的内側表面115から概して30mm以内である、屈折外側表面170と、
b.導波路プリズム100の外側表面125に向いて配置された、光が補償レンズを出て導波路プリズム100内に入ることを可能にする屈折内側表面165であって、複数の屈折表面を含む屈折内側表面165は、概して、導波路プリズム100の外側表面125の形とほぼ同じであるかまたは合うように制約される、屈折内側表面165と
を含み、現実世界のシーンからの光198は、瞳孔150に到達する前に、補償レンズ160の屈折外側表面170および屈折内側表面165、導波路100の物理的外側表面125および物理的内側表面115を通って屈折させられる。
典型的な実施形態において、補償レンズ160および導波路プリズム100は、非常に広い視野190にわたった周囲の環境の適切な眺めを可能にするように、意図的に共に最適化される。補償レンズ160の内側表面165および外側表面170は、補償レンズ160が導波路プリズム100と結合される場合に現実世界のシーンからの光線に導入されるシフトおよびひずみを最小にするように最適化される。補償レンズ160の内側表面165は、z軸に沿った小さなオフセットを有する、導波路プリズム100の外側表面125の正確な複製物であり得る。導波路プリズム100の取り付けられた外側表面125上の反射が、仮想画像ディスプレイ経路においてTIR条件を満足する場合、導波路プリズム100と補償レンズ160との間の小さなエアギャップ195を維持することが必要である。導波路プリズム100の外側表面125にTIR要件がない場合、指数整合接着剤が、補償レンズ160を導波路プリズム100と接着するために、エアギャップ195内を充填し得る。補償レンズ160の内側表面165はまた、より良いシースルー性能のために、補償レンズ160の外側表面170と一緒に再設計され得る。この場合について、導波路プリズム100と補償160との間のギャップ195は、表面に沿った任意の点において、6mmより小さいように制約され得る。外側表面170は、導波路プリズム100および補償レンズ160の全体の厚さを概してわずか30mmであるように制限するようにさらに制約される。技術の一実施において、発明者らは、プリズムおよびレンズの全体の厚さをわずか15mmであるように制約した。補償レンズ160の内側表面165と外側表面170との両方は、指定されたシースルーFOV190のために十分に大きくあるべきである。補償レンズの形および厚さは、意図的に最適化され、ヒトの頭との人間工学的適合および魅力的な眼鏡のような外見を提供する光学シースルーHMDのラップアラウンド型の設計を可能にする。
典型的な実施形態において、補償レンズ160および導波路プリズム100上の内側および外側表面は、十分に大きいことにより、ヒトの視野(たとえば、視野の中心に対して、水平方向においてこめかみ側に90°および鼻側に60°まで、ならびに垂直方向において高くかつ低く60°まで)と同じくらい大きい広いシースルー視野190を可能にする。導波路プリズム100および補償レンズ160上の自由形状表面は、光線シフトおよびひずみを補正するように最適化されることにより、大きなFOVにわたった高いシースルー性能を保証する。
すべての前述の表面は、自由形状表面であり、球面、非球面、アナモルフィック非球面、XYP多項式、または他の任意のタイプの数学的規定を含むが、それらに制限されず、他の任意のタイプの数学的規定は、図1に示されるようなグローバル座標のYZ平面において非対称であり、座標系の原点は、射出瞳150の中心に定められ、Z軸175は外部シーンを指し示し、Y軸180はこめかみ側を指し示し、X軸185は頭に沿って垂直に指し示している。本開示を通じて、特別な告知がなければ、同じ座標系は、すべての図面および説明について使用される。
本発明の主要な目標は、眼鏡形状の外見および広いシースルー視野(FOV)を達成している光学シースルーHMDにおける光学ビューイングデバイスとしての使用のための自由形状光学システムを設計することである。このように、導波路プリズムを設計することは、適切な光学誤差関数(たとえば、波面誤差またはシステム変調伝達関数(MTF))を最小にするように各個々の表面のパラメータを最適化することを要求する。図1に提示された導波路プリズムは、従来の回転対称の光学表面のものよりも多くの設計の自由さを提供する複数の自由形状表面を含む。したがって、自由形状設計アプローチは、従来の回転対称の光学表面を使用する同様の明細書の光学ビューイングデバイスと比べてより少ない表面を使用しながら、よりよい光学性能および人間工学的適合を有する光学ビューイングデバイスを設計する能力を提供する。しかし、導波路プリズムの確かな設計をするために、適切な制約は、表面のすべてに適用されなければならず、それにより、所望の形状因子を維持することおよび大きなシースルーFOVを提供することの発明者らの主要な目標を達成する。
図2および3は、発明者らが、発明者らの設計工程中に用いた構造上の制約を図示する。これらの制御方法は、構造上の特性を発明者らの設計に与える。
図2は、導波路プリズム設計のための重要な構造上の制約の組を図示する。図2aは、YZ平面における断面図を、図2bはXZ平面における断面図を図示する。図において、導波路200の射出瞳250は、ヒトの目の瞳孔に位置を調整される。破線230は、導波路200の内側表面215の形、および小型の画像ディスプレイユニット205の位置を制約するために使用される基準表面である。基準表面230は、顔の鼻側から耳側までのヒトの頭の普通の曲率とほぼ同じである、(図3において示されるような)3D空間における円筒形表面である。水平なYZ平面における基準平面230の半径は、対象のユーザー集団の頭のサイズに応じて、40mmから100mmほどまで変化し得る。垂直なXZ平面における基準平面230の半径は、プリズムの内側表面がユーザーの顔と抵触しない限り、まっすぐであるか、または曲げられ得る。技術の一実施において、発明者らは、水平方向において65mmの半径を選び、この半径は、8ベースカーブ眼鏡の半径と同様である。基準カーブの中心232は、基準寸法Yref1234、Zref1236、およびYHIPD238によって定義され、寸法YHIPD238は、ユーザーの瞳孔間距離(IPD)の半分であり、IPDは、集団の95%以上について40mmから80mmまでの典型的な範囲を有する。基準寸法234、236、および238は、特定の設計目標に従って選ばれる。技術の一実施において、8ベースカーブおよび64mmのIPDの例のために、寸法234は10mmであるように、寸法236は50mmであるように、寸法238は32mmであるように選ばれる。寸法Zref2242によって定義される破線240は、内側表面215の形を制約するための別の基準表面である。所望の形の平らな表面または曲がった表面であり得る基準表面240は、補償レンズ260がユーザーの顔から離れて突き出すぎないことを保証し、補償レンズ260がユーザーの顔から離れて突き出ることは、非常に貧相な外見を有する光学設計をもたらし得る。破線290aおよび290bは、水平方向における、こめかみから鼻までの指定されたシースルーFOV290の境界を表す一方、破線290cおよび290dは、垂直方向における指定されたシースルーFOV290の境界を表す。
発明者らの人間工学的設計目標および所望のシースルーFOVを満たすために、下記の制約が、導波路200の内側表面215に適用される。
a.全体の内側表面215は、プリズムがユーザーの頭と抵触しないことを保証するために、基準表面230の外側にあるように制約される。
b.内側表面215は、基準表面230から離れて逸れ得るが、内側表面215は、基準表面240を通過しないように制約される。
c.内側表面215を1つの表面描写から複数の表面区分に分けることが必要である場合、表面区分の各々は、設計の自由さを増やすために、独自の数学的な式を有し、分割点が、シースルーFOV290の上位の境界290aの外側になければならないか、または分割区分が、一次の連続を維持する程度に、中間の区分によって接合されなければならない。言い換えれば、シースルーFOV290の内側の内側表面215の表面区分215aは、連続的な滑らかな光学表面でなければならない。表面区分215aの局所的な曲率半径は、許容可能なレベルにおけるシースルーひずみを維持するために、20mmほど大きくあるべきである。
d.表面区分215aは、設計された曲率とほぼ同じであるように制約される。補償レンズ260の外側表面270が、内側表面区分215aと同様の形を有するので、内側表面区分215aの形は、導波路プリズムの外見を決定する。技術の一実施において、表面区分215aは、基準表面230の外側10mmに置かれたベース8カーブに従うように設計されることにより、8ベースのラップアラウンド型の設計を達成する。
導波路プリズム200の外側表面225は、内側表面215よりもはるかに多い自由さを有する。外側表面は、必要とされる場合、複数の表面区分に分けられ得る。分割点は、シースルーFOV290の内側または外側にあり得る。分割点がシースルーFOV290の内側にある場合、2つの区分間の滑らかな遷移を保証するために、2つの隣接した表面区分の交わる線の周りに少なくとも1mmの光線のないギャップがあることが要求される。外側表面225は、指定されたシースルーFOV290ために、X方向とY方向との両方に沿って十分に広くなければならない。外側表面225と内側表面215との間の最大距離は、導波路プリズムが厚すぎないことを保証するために、概して30mmより小さく制約される。技術のいくつかの実施において、発明者らは、最大距離を15mmより小さいように制約した。低い光の損失が所望されるが、外側表面225上の反射についてTIR条件は、要求されない。TIR条件が満足されない場合、ハーフミラーコーティングが、シースルーFOV290の内側の表面区分に要求される。TIR条件が満足されない場合、高反射ミラーコーティングが、シースルーFOV290の外側の表面区分に推奨される。
導波路プリズムの内側および外側表面に適用される制約に加えて、Y方向において目の瞳孔250からこめかみ側まで測定される導波路プリズム200の幅244は、導波路プリズムが、所望のシースルーFOV290をこめかみ側に提供するのに十分に広いように、下限を用いて制約される。人間工学的適合および魅力的な外見の目的のために、結果として生じる導波路プリズムが、ヒトの頭のこめかみ側に突き出すぎないことを保証するために、幅244は、上限を用いてさらに制約される。技術の一実施において、幅244は、Y方向において射出瞳250から50mmの上限を用いて設定される。
Y方向において目の瞳孔250から鼻側まで測定される導波路プリズムの幅246は、導波路プリズム200が、所望のシースルーFOV290を鼻側に提供するのに十分に広いように、下限を用いて制約される。結果として生じる導波路プリズムが、ヒトの頭の鼻梁と抵触しないことを保証するために、幅246は、上限を用いてさらに制約される。技術の一実施において、幅246は、Y方向において瞳孔250から30mmの上限を用いて設定される。
X方向において目の瞳孔250から額まで測定される高さ252および目の瞳孔250から頬まで測定される高さ254は、導波路プリズム200が、所望のシースルーFOV290を垂直の寸法において上および下に提供するのに十分に高いように、下限を用いて制約される。
2つの位置制約が、小型の画像ディスプレイユニット205に適用される。(1)ディスプレイユニットの任意の部分は、基準表面230の外側にあるべきである。(2)ディスプレイユニットは、Y方向において射出瞳250から離れすぎるべきではない。
補償レンズ260は、導波路プリズム200によって引き起こされる光線シフトおよびひずみを打ち消すように設計され、かつ導波路プリズム200に物理的に取り付けられる。補償レンズ260の内側表面265および外側表面270は、補償レンズ260が導波路プリズム200と結合される場合に現実世界のシーンからの光線に導入されるシフトおよびひずみを最小にするように最適化される。補償レンズ260の内側表面265は、z軸に沿った小さなオフセットを有する、導波路プリズム200の外側表面225の正確な複製物であり得る。導波路プリズム200の取り付けられた外側表面225上の反射が、仮想画像ディスプレイ経路においてTIR条件を満足する場合、導波路プリズム200と補償レンズ260との間の小さなエアギャップ295を維持することが必要である。導波路プリズム200の外側表面225にTIR要件がない場合、指数整合接着剤が、補償レンズを導波路プリズムと接着するために、エアギャップ295内を充填し得る。補償レンズ260の内側表面265はまた、より良いシースルー性能のために、補償レンズ260の外側表面270と一緒に再設計され得る。この場合について、導波路プリズム200と補償260との間のギャップ295は、表面に沿った任意の点において、6mmより小さいように制約され得る。外側表面は、導波路プリズム200および補償レンズ260の全体の厚さを概してわずか30mmであるように制限するようにさらに制約される。技術の一実施において、発明者らは、プリズムおよびレンズの全体の厚さをわずか15mmであるように制約した。補償レンズ260の内側表面265と外側表面270との両方は、指定されたシースルーFOV290のために十分に大きくあるべきである。
図3は、3D図における基準表面230を図示する。図2における基準カーブ230は、X軸に沿ってスイープされて円筒形表面330になる。導波路プリズム300の全内側表面325は、プリズムがユーザーの顔と物理的に抵触しないことを保証するために、円筒形表面330の外側にあるべきである。円350は、導波路300の射出瞳位置を表す。
下記の図は、前記制約のうちのいくつかまたはすべてが実施され、かつ異なるベースカーブスタイルのための異なる設計構造をもたらしている本発明の実施形態の例を示す。
図4は、内側表面が8ベースカーブのラップアラウンド型の外見とほぼ同じである本発明の導波路プリズムの5−反射の好ましい実施形態を示す。本実施形態は、8ベースのラップアラウンド型の眼鏡形状因子を有するHMDシステムを実装するために使用され得る。本実施形態において、導波路プリズム400の内側物理的表面415および外側物理的表面425は、2つの連続的な滑らかな表面であり、その表面の各々は、自由形状表面パラメータの組によって説明される。導波路プリズム400の屈折表面430は、内側表面415の一部でなく、表面パラメータの異なる組によって説明される。この図面において、光線束440a、440bおよび440cは、小型の画像ディスプレイユニット405上の3つの異なる画素から生じる。ディスプレイユニット405と導波路プリズム400との間で、連結レンズ410は、光学収差を補正することおよび画像品質を向上させることを助けるために使用される。本実施形態において、光線束440a、440bおよび440cは、屈折表面430を通って導波路プリズム400に入って、外側表面425および内側表面415によって連続して5回(R1からR5まで)反射されて、それから屈折表面435を通って伝導されて、射出瞳450に到達する。5つの反射の中で、外側表面425上の反射R1および内側表面415上の反射R2は、TIR条件を満足する一方、内側表面415上の反射R4ならびに外側表面425上の反射R3およびR5は、TIR条件を満足しない。反射R3、R4およびR5についての反射効率を増やすために、内側表面415と外側表面425との両方に半透明コーティングを塗布することが必要である。反射R1およびR2についてのTIR条件を維持するために、誘電性コーティングが好ましい。8ベースカーブのラップアラウンド型の形状因子を保証するために、内側表面415は、水平の寸法において事前定義された8ベースカーブとほぼ同じであるように制約される。導波路プリズム400の内側で、光線束440aは、再集束させられて中間画像455aを形成し、光線束440bは、再集束させられて中間画像455bを形成し、光線束440cは、再集束させられて中間画像455cを形成する。
図5は、内側表面が8ベースカーブとほぼ同じである本発明の導波路プリズムの別の5−反射の好ましい実施形態を示す。本実施形態において、導波路プリズム500の内側物理的表面515は、2つの表面区分515aおよび515bに分けられ、その表面区分の各々は、自由形状表面パラメータの異なる組によって説明される滑らかな表面である。導波路プリズム500の外側物理的表面525は、自由形状表面パラメータの組によって説明される連続的な滑らかな表面である。屈折表面530および反射表面515aは、自由形状表面パラメータの同じ組によって説明され、したがって、1つの滑らかな表面である。反射表面515bおよび屈折表面535は、自由形状表面パラメータの同じ組によって説明され、かつ1つの滑らかな表面である。表面区分515aおよび515bは、表面区分515cによって接続される。表面515bと515cとの間の交わりがシースルーFOV590の上位の境界590aの内側にある場合、表面区分515cは、表面515bと515cとの間の交わりにおいて一次の連続を維持するように設計される。同様に、表面515aと515cとの間の交わりにおける一次の連続はまた、その交わりがシースルーFOV590の上位の境界590aの内側にある場合、必要であり得る。5つの反射の中で、反射R2、R3およびR4は、TIR条件を満足する一方、反射R1およびR5は、TIR条件を満足しない。反射効率を増やすために、外側表面525は、半透明コーティングを用いてコーティングされる。反射R3のために、表面525上の反射R3についてのTIR条件を維持するために、誘電性コーティングが好ましい。区分525aが、シースルーFOV590の上位の境界590aの外側にある場合、ミラーコーティングが、上位表面区分525aに塗布され得る。画像ディスプレイユニット505と導波路プリズム500の屈折表面530との間で、連結レンズ510は、光学収差を補正することおよび画像品質を向上させることを助けるために使用される。表面区分515bは、8ベースカーブとほぼ同じであるように制約される一方、表面区分515aは、導波路プリズム500の全重量を減らすために、外側表面525のより近くに移動するように制約される。
図6は、こめかみ側に平らな内側カーブを有する本発明の導波路プリズムの別の5−反射の好ましい実施形態を示す。本実施形態において、導波路プリズム600の屈折表面630は、内側表面615の一部でなく、表面パラメータの異なる組によって説明される一方、内側表面615は、連続的な滑らかな表面である。屈折表面635は、表面615と同じ表面パラメータの組を共有する。導波路プリズム600の外側物理的表面625は、自由形状表面パラメータの組によって説明される連続的な滑らかな表面である。5つの反射の中で、反射R2、R3およびR4は、TIR条件を満足する一方、反射R1およびR5は、TIR条件を満足しない。反射効率を増やすために、外側表面625は、半透明コーティングを用いてコーティングされる。表面625上の反射R3についてのTIR条件を維持するために、誘電性コーティングが好ましい。表面区分625aが、シースルーFOV690の上位の境界690aの外側にある場合、ミラーコーティングが、上位表面区分625aに塗布され得る。内側表面615は、いずれの事前定義された曲率にも制約されないが、表面の位置は、プリズムがヒトの顔から離れすぎないことを保証するために、制約される。画像ディスプレイユニット605と導波路プリズム600の屈折表面630との間で、連結レンズ610は、光学収差を補正することおよび画像品質を向上させることを助けるために使用される。
図7は、図6に示される実施形態と同様の本発明の導波路プリズムの別の5−反射の好ましい実施形態を示す。本実施形態において、導波路プリズム700の屈折表面730は、内側表面715の一部でなく、表面パラメータの異なる組によって説明される一方、内側表面715は、連続的な滑らかな表面である。屈折表面735は、表面715と同じ表面パラメータの組を共有する。導波路プリズム700の外側物理的表面725は、2つの区分725aおよび725bに分けられ、その区分の各々は、自由形状表面パラメータの異なる組によって説明される滑らかな表面である。表面区分725aおよび725bは、表面区分725cによって接続される。表面725bと725cとの間の交わりがシースルーFOV790の上位の境界790aの内側にある場合、表面区分725cは、表面725bと725cとの間の交わりにおいて一次の連続を維持するように設計される。同様に、表面725aと725cとの間の交わりにおける一次の連続はまた、その交わりがシースルーFOV790の上位の境界790aの内側にある場合、必要であり得る。そのうえ、本実施形態は、プリズム自身が光学収差を補正するのに十分であるので、導波路プリズム700と小型の画像ディスプレイユニット705との間の連結レンズを要求しない。
図8は、内側表面が8ベースカーブとほぼ同じである本発明の導波路プリズムの5−反射の好ましい実施形態を示し、本実施形態は、特に、反射タイプの照明された画素アレイ(たとえば、LCoSまたはFLCoSタイプのマイクロディスプレイパネル)のために設計される。本実施形態において、導波路プリズム800の内側物理的表面815は、2つの表面区分815aおよび815bに分けられ、その表面区分の各々は、自由形状表面パラメータの異なる組によって説明される滑らかな表面である。屈折表面830および反射表面815aは、1つの滑らかな表面であり、かつ表面パラメータの同じ組によって説明される。反射表面815bおよび屈折表面835は、1つの滑らかな表面であり、かつ表面パラメータの同じ組によって説明される。表面区分815aおよび815bは、表面区分815cによって接続される。表面815bと815cとの間の交わりがシースルーFOV890の上位の境界890aの内側にある場合、表面区分815cは、表面815bと815cとの間の交わりにおいて一次の連続を維持するように設計される。同様に、表面815aと815cとの間の交わりにおける一次の連続はまた、その交わりがシースルーFOV890の上位の境界890aの内側にある場合、必要であり得る。導波路プリズム800の外側物理的表面825は、2つの区分825aおよび825bに分けられ、その区分の各々は、自由形状表面パラメータの異なる組によって説明される滑らかな表面である。表面区分825aおよび825bは、表面区分825cによって接続される。表面825bと825cとの間の交わりがシースルーFOV890の上位の境界890aの内側にある場合、表面区分825cは、表面825bと825cとの間の交わりにおいて一次の連続を維持するように設計される。同様に、表面825aと825cとの間の交わりにおける一次の連続はまた、その交わりがシースルーFOV890の上位の境界890aの内側にある場合、必要であり得る。表面区分815bは、8ベースカーブとほぼ同じであるように制約される一方、表面区分815aは、プリズムの全重量を減らすために、外側表面825aにより近いように制約される。5つの反射の中で、反射R2、R3およびR4は、TIR条件を満足する一方、反射R1およびR5は、TIR条件を満足しない。したがって、反射効率を増やすために、半透明コーティングが、外側表面825に要求される。表面825b上の反射R3についてのTIR条件を維持するために、誘電性コーティングが好ましい。表面区分825aが、シースルーFOV890の上位の境界890aの外側にある場合、ミラーコーティングが、上位表面区分825aに塗布され得る。小型の画像ディスプレイユニット805と導波路プリズム800の屈折表面830との間で、連結レンズ810は、光学収差を補正することおよび画像品質を向上させることを助けるために使用される。本実施形態において、小型の画像ディスプレイユニット805は、反射マイクロディスプレイパネル805a(たとえば、LCoSディスプレイパネル)と、フィールドレンズ805bと、偏光ビームスプリッター805cとを含む。フィールドレンズ805bは、マイクロディスプレイ表面において光のテレセントリシティを強化するために用いられる。偏光ビームスプリッター805cは、ビームコンバイナーとして働くことにより、ディスプレイ照明経路(示されていない)とディスプレイ結像経路とを結合する。偏光ビームスプリッター805cは、マイクロディスプレイパネル805aに対して入ってくる光および出て行く光のためのポーラライザー、それからアナライザーとしても働く。本実施形態のための要素の定義は、図11に示され、パラメータは、図25〜27(表2〜4)に与えられる。
図9は、導波路プリズム900の内側物理的表面915が、8ベースカーブの代わりに4ベースカーブとほぼ同じであるように最適化されていることを除いて、図8に示される実施形態と同様の本発明の別の好ましい実施形態得を示す。本実施形態において、導波路プリズム900は、図8における実施形態のものと同様の構造上の特性を有する。しかし、内側表面区分915bは、4ベースカーブとほぼ同じであるように制約される。その結果、本実施形態は、一対の4ベースカーブ眼鏡のような平らな外見を有する4ベース眼鏡形状因子を有するHMDシステムを実装するために使用され得る。図8に示される実施形態と同様に、本実施形態は、特に、反射タイプの照明された画素アレイ(たとえば、LCoSまたはFLCoSタイプのマイクロディスプレイパネル)のために設計される。本実施形態のための要素の定義は、図13に示され、パラメータは、図28〜30(表5〜7)に与えられる。
図10は、内側表面が8ベースカーブのラップアラウンド型の外見とほぼ同じである本発明の導波路プリズムの3−反射の好ましい実施形態を示す。本実施形態は、8ベースカーブのラップアラウンド型の形状因子を有するHMDシステムを実装するために使用され得る。本実施形態において、導波路プリズム1000の内側物理的表面1015および外側物理的表面1025は、2つの連続的な滑らかな表面であり、その表面の各々は、自由形状表面パラメータの組によって説明される。導波路プリズム1000の屈折表面1030は、内側表面1015の一部でなく、表面パラメータの異なる組によって説明される。小型の画像ディスプレイユニット1005は、マイクロディスプレイパネル1005aとフィールドレンズ1005bとを含み、そのフィールドレンズ1005bは、マイクロディスプレイ表面において光のテレセントリシティを達成するために使用される。マイクロディスプレイパネル1005aは、反射タイプのマイクロディスプレイ(たとえば、LCoS、FLCoS、またはDMDパネル)、透過タイプのマイクロディスプレイ(たとえば、LCDパネル)、または自己放射タイプのマイクロディスプレイ(たとえば、OLEDパネル)のいずれかであり得る。反射タイプのマイクロディスプレイパネルの場合において、ビームスプリッター(示されていない)は、照明経路(示されていない)を導入するためにフィールドレンズ1005bのあとに要求される。画像ディスプレイユニット1005と導波路プリズム1000との間で、連結レンズ1010は、光学収差を補正することおよび画像品質を向上させることを助けるために使用される。この設計例において、マイクロディスプレイ1005a上の3つの異なる画素から生じる光線束1040a、1040bおよび1040cは、屈折表面1030を通って導波路プリズム1000に入って、内側表面1015および外側表面1025によって3回反射されて、それから屈折表面1035を通って伝導されて、射出瞳1050に到達する。この例において、3つの反射の中で、反射R1およびR2は、TIR条件を満足し、外側表面1025上の反射R3は、TIR条件を満足しない。反射R3についての反射効率を増やすために、外側表面1025に半透明コーティングを塗布することが必要である。R1についてのTIR条件を維持するために、誘電性コーティングが好ましい。8ベース眼鏡形状因子を保証するために、内側表面1015は、事前定義された8ベースカーブとほぼ同じであるように制約される。導波路プリズム1000の内側で、光線束1040aは、再集束させられて中間画像1055aを形成し、光線束1040bは、再集束させられて中間画像1055bを形成し、光線束1040cは、再集束させられて中間画像1055cを形成する。本実施形態のための要素の定義は、図17に示され、パラメータは、図31〜33(表8〜10)に与えられる。
種々の実施形態において、画像ディスプレイユニットは、レンズの形、反射の数および所望の眼鏡形状因子に応じて、内側表面、外側表面、または縁表面に向いて配置され得る。特定の実施形態において、8ベース眼鏡形状因子のために、画像ディスプレイ装置は、導波路の縁表面に向いて通例配置される一方、4ベース眼鏡形状因子のために、画像ディスプレイ装置は、内側表面に向いて通例配置される。
設計された8ベースおよび4ベースの眼鏡が、本明細書中に説明されてきたが、本発明の概念を使用することによって、他の任意の眼鏡の形(たとえば、2ベース、3ベース、4ベース、5ベース、6ベース、7ベース、8ベース、および9ベースを含むがこれらに制限されない工業規格眼鏡形状因子)の設計をすることが可能である。
本発明の特徴は、延長された光路長が、光線束がプリズムを通る中間点において再集束させられるように表面が設計されるように要求することである。この光の再集束は、プリズムを通る途中で中間画像を生成し、その結果、光線は、射出屈折表面において少なく発散し、この発散が少ないことの利点は、仮想画像経路の視野がOST−HMDにおいて増える場合、導波路の全体の厚さが急速に増えないことである。
7つの実施形態(図4〜10)は、本発明に従って提示される。下記のセクションにおいて、実施形態5〜7(図8〜10)の数値データが提示される。3つのタイプの自由形状表面が、実施形態において用いられ、各表面タイプの数学的方程式は、図24(表1)に記載される。図24(表1)における方程式は、表面の頂点に原点を有する局所座標系において与えられる。表面の位置および配向は、グローバル座標系において直接定義されるか、基準座標系を通すかのどちらかである。図1の詳細な説明において説明されたように、グローバル座標は、射出瞳の中心に定められ、x軸は紙面の内側を指し示し、y軸は上を指し示し、z軸は外部シーンに向いた右を指し示している。
((図8において説明された)実施形態5の数値データ)
図11は、実施形態5(図8)についての記号および要素の定義を示す。実施形態は、0.37”反射タイプのディスプレイ(たとえば、LCoSまたはFLCoS)のために設計され、Y方向に26.5°およびX方向に15°、ならびに斜めに30°の仮想FOVを生み出す。システムFナンバーは2である。図25(表2)は、導波路プリズム800についての表面パラメータを記載し、図26(表3)は、連結レンズ810およびフィールドレンズ805bについての表面パラメータを記載する。すべての光学表面の位置および配向、ならびに各光学要素の光学材料は、図27(表4)に記載される。
赤(625nm)、緑(525nm)および青(465nm)の波長のために選択されたフィールドのMTFプロットが、図12に示される。MTF性能は、6.25μmの同等な画素サイズに対応する80サイクル/mmのカットオフ空間周波数において、中心にある3mmの瞳孔について評価された。
((図9において説明された)実施形態6の数値データ)
図13は、実施形態6(図9)についての記号および要素の定義を示す。実施形態は、0.37”反射タイプのディスプレイ(たとえば、LCoSまたはFLCoS)のために設計され、Y方向に26.5°およびX方向に15°、ならびに斜めに30°の仮想FOVを生み出す。システムFナンバーは2である。図28(表5)は、導波路プリズム900についての表面パラメータを記載し、図29(表6)は、連結レンズ910およびフィールドレンズ905bについての表面パラメータを記載する。すべての光学表面の位置および配向、ならびに各光学要素の光学材料は、図30(表7)に記載される。
赤(625nm)、緑(525nm)および青(465nm)の波長のために選択されたフィールドのMTFプロットが、図14に示される。MTF性能は、6.25μmの同等な画素サイズに対応する80サイクル/mmのカットオフ空間周波数において、中心にある3mmの瞳孔について評価された。
図15は、実施形態6についてのシースルー経路の光線追跡例を示す。全体の補正されたシースルーFOVは、水平方向に75°および垂直方向に70°である。
図16は、本発明の実施形態6に従う、4ベースカーブの外見を有する例証のOST−HMD設計を示す。OST−HMDデバイスは、実施形態6の一対の光学アセンブリと、フレーム1602と、電子回路ユニット1604とを含む。各光学アセンブリは、自由形状導波路プリズム1600と、補償レンズ1660と、連結レンズ1610と、ビームスプリッター1605cと、フィールドレンズ1605bと、マイクロディスプレイパネル1605aとを含む。フレーム1602の2つのアームの内側の電子回路ユニット1604は、必要な電子回路を統合し得、その電子回路は、マイクロディスプレイユニットおよびディスプレイ照明ユニット、画像およびビデオ受信および処理ユニット、オーディオ入力および出力ユニット、グラフィック処理ユニット、位置把握ユニット、無線通信ユニット、ならびに計算処理ユニット等のための回路基板を含むがこれらに制限されない。本実施形態の指定されたシースルーFOV1690は、水平の寸法においてこめかみ側に45°および鼻側に30°、ならびに垂直の寸法(示されていない)において±35°である。
((図10において説明された)実施形態7の数値データ)
図17は、実施形態7(図10)についての記号および要素の定義を示す。実施形態は、0.37”反射タイプのディスプレイ(たとえば、LCoSまたはFLCoS)のために設計され、Y方向に26.5°およびX方向に15°、ならびに斜めに30°の仮想FOVを生み出す。システムFナンバーは2である。図31(表8)は、導波路プリズム1000についての表面パラメータを記載し、図32(表9)は、連結レンズ1010およびフィールドレンズ1005bについての表面パラメータを記載する。すべての光学表面の位置および配向、ならびに各光学要素の光学材料は、図33(表10)に記載される。
赤(625nm)、緑(525nm)および青(465nm)の波長のために選択されたフィールドのMTFプロットが、図18に示される。MTF性能は、6.25μmの同等な画素サイズに対応する80サイクル/mmのカットオフ空間周波数において、中心にある3mm瞳孔について評価された。
図19は、実施形態7(図10)の補償レンズについての記号および要素の定義を示す。
図20は、実施形態6についてのシースルー経路の光線追跡例を示す。全体の補正されたシースルーFOVは、水平方向に80°および垂直方向に70°である。
シースルー経路のために選択されたフィールドの多色のMTFプロットが、図21に示される。MTF性能は、60サイクル/mmのカットオフ空間周波数において、中心にある3mmの瞳孔について評価された。
図22は、実施形態7の形を整えられていない3Dモデルを示す。モデルは、導波路プリズムと、補償レンズと、連結レンズと、フィールドレンズとを含む。モデルは、ビームスプリッター空間も含むことにより、反射タイプのマイクロディスプレイのための照明経路を導入するビームスプリッターを挿入する余地を提供する。モデルは、マイクロディスプレイのためのカバーガラスをさらに含む。
図23は、本発明の実施形態7に従う、8ベースカーブの外見を有する例証のOST−HMD設計を示す。OST−HMDデバイスは、実施形態7の一対の光学アセンブリと、フレーム2302と、電子回路ユニット2304とを含む。各光学アセンブリは、自由形状導波路プリズム2300と、補償レンズ2360と、連結レンズ2310と、フィールドレンズ2305bと、マイクロディスプレイパネル2305aとを含む。フレーム2302の2つのアームの内側の電子回路ユニット2304は、必要な電子回路を統合し得、その電子回路は、マイクロディスプレイユニットおよびディスプレイ照明ユニット、画像およびビデオ受信および処理ユニット、オーディオ入力および出力ユニット、グラフィック処理ユニット、位置把握ユニット、無線通信ユニット、ならびに計算処理ユニット等のための回路基板を含むがこれらに制限されない。本実施形態の指定されたシースルーFOV2390は、水平の寸法においてこめかみ側に65°および鼻側に35°、ならびに垂直の寸法(示されていない)において±35°である。
本明細書中に説明された改変に加えて、本発明の種々の改変は、前述の説明から当業者にとって明らかである。そのような改変は、添付の特許請求の範囲の範囲内にあることも意図されている。本出願において引用された各参照は、その全体が参照により本明細書中に援用される。
本発明の好ましい実施形態が示されかつ説明されてきたが、改変が、添付の特許請求の範囲を超えないものに対してなされ得ることが、当業者にとって容易に明らかである。したがって、本発明の範囲は、下記の特許請求の範囲によってのみ制限される。
以下の特許請求の範囲において記述される参照数字は、単に本特許出願の審査の容易さのためのものであり、例示的であり、特許請求の範囲を、図面において対応する参照数字を有する特定の特徴に制限することは決して意図されない。

Claims (19)

  1. 画像ディスプレイシステムであって、
    前記画像ディスプレイシステムは、少なくとも3つの物理的表面を有する導波路プリズムを含み、
    前記物理的表面の内部空間は、1より大きい屈折指数(n)を有する屈折媒質によって充填され、物理的内側表面および物理的外側表面は、眼鏡形状因子および30mmという最大厚さに適合する制約内で設計され、
    前記物理的表面は、
    a.画像ディスプレイユニットからの光が前記導波路プリズムに入ることを可能にする屈折入力表面130と、
    b.ユーザーの目の瞳孔に向いて配置された物理的内側表面115であって、前記物理的内側表面は、複数の反射表面と、少なくとも1つの屈折表面とを含む、物理的内側表面115と、
    c.外部シーンに向いて配置された物理的外側表面125であって、前記物理的外側表面は、複数の反射表面を含み、前記物理的内側表面の前記複数の反射表面および前記物理的外側表面の前記複数の反射表面は、前記屈折入力表面からの光を前記内部空間および前記物理的内側表面の前記屈折表面を通って前記瞳孔に向いて導き、前記物理的外側表面は、少なくとも1つの屈折表面を含むことにより、外部シーンからの光が、前記導波路プリズムに入り、前記導波路プリズムを通過して、前記物理的内側表面の前記屈折表面を通って前記導波路プリズムを出て、前記瞳孔に到達することを可能にする、物理的外側表面125と
    を含み、
    前記物理的外側表面は、自由曲面1つの外側表面であり、前記導波路プリズムは、5つの反射表面を含み、前記5つの反射平面は、3つの外側反射表面を含み、前記画像ディスプレイユニットから前記導波路プリズムに入る光は、前記物理的内側表面の前記屈折表面を通って出る前に、前記5つの反射表面によって連続して反射され、前記5つの反射表面のうちの前記3つの外側反射表面は、前記1つの外側表面の一部であり、かつ、同一の自由形状パラメータを有する、画像ディスプレイシステム。
  2. 複数回の反射は、前記導波路プリズムが瞳孔からこめかみまで25mmより大きい幅を有するように前記光路長を延長する、請求項1に記載の画像ディスプレイシステム。
  3. 前記導波路プリズムの前記物理的内側表面は、1つ以上の自由形状表面区分を含み、各表面区分は、自由形状パラメータの特有の組によって説明される、請求項1に記載の画像ディスプレイシステム。
  4. 複数の表面区分は、接合している区分との一次の連続を維持するように設計される中間区分によって接続される、請求項に記載の画像ディスプレイシステム。
  5. 前記物理的内側表面は、複数の自由形状表面区分を含み、前記複数の自由形状表面区分のうちの2つの隣接する表面区分が交わる線上の任意の交わる点は、指定されたシースルー視野290外側にあるように制約される、請求項に記載の画像ディスプレイシステム。
  6. 前記物理的内側表面は、複数の自由形状表面区分を含み、前記複数の自由形状表面区分のうちの2つの隣接する表面区分が交わる線上の交わる点が、指定されたシースルー視野の内側にある場合には、前記交わる点の位置は、前記交わる点の周りに最小1mmの光線のないギャップがあるように制約され、前記屈折入力表面において前記プリズムに入る光は、前記ギャップに到達しない、請求項に記載の画像ディスプレイシステム。
  7. 半透明コーティングが、全反射の条件を満足する表面に塗布され、誘電性半透明コーティングが、前記表面が前記条件を満足し続けるように塗布される、請求項1に記載の画像ディスプレイシステム。
  8. ミラーコーティングが、前記導波路プリズムの前記物理的外側表面の一部に塗布され、前記一部は、指定されたシースルー視野290外側にある、請求項1に記載の画像ディスプレイシステム。
  9. 前記物理的表面は、前記導波路に入る光線を、前記導波路の内側の中間点において再集束させて、中間画像を生成するように設計され、前記中間画像を生成することの結果は、延長された光路長を有する前記導波路の増加した光パワーである、請求項1に記載の画像ディスプレイシステム。
  10. 前記画像ディスプレイユニットから前記導波路プリズムに入る光は、屈折表面435を通って出る前に、前記5つの反射表面によって連続して5回(R1〜R5)反射され、前記5つの反射表面のうちの複数の内側反射表面は、自由曲面からなる1つの内側表面415の一部であり、かつ、同一の自由形状パラメータを有し、前記物理的内側表面は、8ベースの眼鏡形状因子に従って制約され、光線束440a、440bおよび440cは、前記プリズムの縁沿いにある屈折表面430を通って前記プリズムに入り、前記プリズムに入った後、一回目の反射(R1)および二回目の反射(R2)は、全反射の条件を満足し、三回目の反射(R3)、四回目の反射(R4)および五回目の反射(R5)は、全反射の条件を満足せず、代わりに半透明コーティングが塗布されている、請求項1または請求項2に記載の画像ディスプレイシステム。
  11. 前記導波路プリズムの前記物理的内側表面は、異なった自由形状パラメータを有する2つの別個の自由形状表面に分割され、前記屈折入力表面は、第一の屈折表面530であり、前記画像ディスプレイユニットから前記導波路プリズムに入る光は、第二の屈折表面535を通って出る前に、前記5つの反射表面によって5回(R1〜R5)反射され前記物理的内側表面は、第一の内側表面区分515aおよび第二の内側表面区分515bに分けられ、前記第一の内側表面区分および前記第二の内側表面区分の各々は、自由曲面からなる1つの表面であり、かつ、特有の自由形状パラメータの組を有し、前記第一の屈折表面530および前記第一の内側表面区分515aは、自由形状パラメータの同じ組によって説明され、前記第二の内側表面区分515bは、8ベースの眼鏡形状因子に適合するように制約され、前記第一の内側表面区分および前記第二の内側表面区分は、中間区分515cによって接続され、光は、前記第一の屈折表面530を通って前記プリズムに入って、前記第二の屈折表面535を通って出、それから光は、前記ユーザーの眼球に投影され、前記光の経路に沿った一回目の反射および最終回の反射は全反射基準を満足せず、これらの表面は、半透明コーティングを塗布され、二回目の反射三回目の反射および四回目の反射は全反射基準を満足し、前記三回目の反射は、誘電性コーティングを塗布されている、請求項1または請求項2に記載の画像ディスプレイシステム。
  12. 前記中間区分515cは、前記第一の内側表面区分515aまたは前記第二の内側表面区515bとの一次の連続を維持するように設計される、請求項11に記載の画像ディスプレイシステム。
  13. 前記一回目の反射(R1)を促進するために、ミラーコーティングが、指定されたシースルー視野外側の前記物理的外側表面525に塗布される、請求項11に記載の画像ディスプレイシステム。
  14. 前記屈折入力表面は、第一の屈折表面630であり、光は、前記第一の屈折表面630に入り、前記は、前記5つの反射表面によって5回反射され前記物理的内側表面615は、自由曲面からなる1つの内側表面であり、かつ、同一の自由形状パラメータを有するが、前記第一の屈折表面630とは別個であり、前記は、前記導波路プリズムから外へ屈折させられ射出瞳650へ向かい、前記は、カラー画像を生成し、一回目の反射および最終回の反射全反射基準を満足せず、半透明コーティングを塗布され、二回目の反射三回目の反射よび四回目の反射全反射基準を満足し、前記三回目の反射は、誘電性コーティングを塗布され、ミラーコーティングが、指定されたシースルー視野690越えた前記導波路プリズム外側表面625aに塗布されている、請求項1に記載の画像ディスプレイシステム。
  15. 前記導波路自身が、光学収差を補正するのに十分である場合、前記導波路の光学特性は、連結レンズが必要ないように設計される、請求項1または請求項2に記載の画像ディスプレイシステム。
  16. 前記物理的内側表面の前記複数の反射表面および/または前記物理的外側表面の前記複数の反射表面は、全反射基準を満足する表面および全反射基準を満足しない表面を含み、全反射基準を満足する前記表面は、全反射基準を満足しない前記表面と同一の物理的表面の一部であり、全反射準を満足する前記表面は、半透明コーティングも塗布され、全反射基準を満足する前記表面の半透明コーティングは、誘電性半透明コーティングであり全反射基準を満足する前記表面は全反射基準を満たし続ける、請求項1に記載の画像ディスプレイシステム。
  17. 画像ディスプレイユニット105の同じ画素からの複数の光線は、前記導波路プリズム100の内側で少なくとも一度交差し、中間画像を前記中間点において生成する、請求項1に記載の画像ディスプレイシステム。
  18. 現実世界からの光は、前記導波路プリズムを通過するより前に、補償レンズ160を最初に通過し、前記補償レンズ160は、前記導波路プリズムを通して前記世界を眺めることによって引き起こされる光学的なひずみを補正し、前記補償レンズは、
    i.外部シーンに向いて配置された屈折外側表面170であって、前記外部シーンからの光198が前記補償レンズに入ることを可能にする屈折外側表面170と、
    ii.前記導波路プリズム100の前記物理的外側表面125に向いて配置された屈折内側表面165であって、光が前記補償レンズから出て前記導波路プリズム100内に入ることを可能にする屈折内側表面165と
    を含み、
    前記補償レンズの前記屈折内側表面165および前記屈折外側表面は、前記世界を両方のレンズを通して観察する場合に、前記ユーザーが澄んだシースルーの眺めを維持するように、前記導波路プリズムによって引き起こされる光線シフトおよびひずみの影響を補償するように設計され、前記屈折内側表面165は前記導波路プリズム100の前記物理的外側表面125の形とほぼ同じであるように制約され、
    前記現実世界のシーンからの光198は、前記導波路100に到達する前に、補償レンズ160の前記屈折外側表面170および前記屈折内側表面165を通って屈折させられる、請求項1に記載の画像ディスプレイシステム。
  19. 複数回の反射は、前記導波路プリズムが25mmより大きい幅を有するように前記光路長を延長する、請求項14に記載の画像ディスプレイシステム。
JP2018154608A 2010-12-24 2018-08-21 人間工学的ヘッドマウントディスプレイデバイスおよび光学システム Active JP6884738B2 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020112443A JP7377773B2 (ja) 2010-12-24 2020-06-30 人間工学的ヘッドマウントディスプレイデバイスおよび光学システム

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201061427162P 2010-12-24 2010-12-24
US61/427,162 2010-12-24

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2017146764A Division JP2017223970A (ja) 2010-12-24 2017-07-28 人間工学的ヘッドマウントディスプレイデバイスおよび光学システム

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2020112443A Division JP7377773B2 (ja) 2010-12-24 2020-06-30 人間工学的ヘッドマウントディスプレイデバイスおよび光学システム

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2018185547A JP2018185547A (ja) 2018-11-22
JP6884738B2 true JP6884738B2 (ja) 2021-06-09

Family

ID=46314494

Family Applications (5)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2013546440A Active JP6185844B2 (ja) 2010-12-24 2011-12-22 人間工学的ヘッドマウントディスプレイデバイスおよび光学システム
JP2017146764A Pending JP2017223970A (ja) 2010-12-24 2017-07-28 人間工学的ヘッドマウントディスプレイデバイスおよび光学システム
JP2018154608A Active JP6884738B2 (ja) 2010-12-24 2018-08-21 人間工学的ヘッドマウントディスプレイデバイスおよび光学システム
JP2019099221A Active JP6952738B2 (ja) 2010-12-24 2019-05-28 人間工学的ヘッドマウントディスプレイデバイスおよび光学システム
JP2020112443A Active JP7377773B2 (ja) 2010-12-24 2020-06-30 人間工学的ヘッドマウントディスプレイデバイスおよび光学システム

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2013546440A Active JP6185844B2 (ja) 2010-12-24 2011-12-22 人間工学的ヘッドマウントディスプレイデバイスおよび光学システム
JP2017146764A Pending JP2017223970A (ja) 2010-12-24 2017-07-28 人間工学的ヘッドマウントディスプレイデバイスおよび光学システム

Family Applications After (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2019099221A Active JP6952738B2 (ja) 2010-12-24 2019-05-28 人間工学的ヘッドマウントディスプレイデバイスおよび光学システム
JP2020112443A Active JP7377773B2 (ja) 2010-12-24 2020-06-30 人間工学的ヘッドマウントディスプレイデバイスおよび光学システム

Country Status (10)

Country Link
US (3) US9348143B2 (ja)
EP (2) EP4036630A1 (ja)
JP (5) JP6185844B2 (ja)
KR (3) KR101997852B1 (ja)
CN (2) CN107179607B (ja)
AU (3) AU2011348122A1 (ja)
CA (1) CA2822978C (ja)
IL (3) IL255277B (ja)
NZ (2) NZ706893A (ja)
WO (1) WO2012088478A1 (ja)

Families Citing this family (472)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0522968D0 (en) 2005-11-11 2005-12-21 Popovich Milan M Holographic illumination device
GB0718706D0 (en) 2007-09-25 2007-11-07 Creative Physics Ltd Method and apparatus for reducing laser speckle
US8511827B2 (en) 2008-01-22 2013-08-20 The Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona Head-mounted projection display using reflective microdisplays
WO2010123934A1 (en) 2009-04-20 2010-10-28 The Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona Optical see-through free-form head-mounted display
US11726332B2 (en) 2009-04-27 2023-08-15 Digilens Inc. Diffractive projection apparatus
US9335604B2 (en) 2013-12-11 2016-05-10 Milan Momcilo Popovich Holographic waveguide display
US20110075257A1 (en) 2009-09-14 2011-03-31 The Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona 3-Dimensional electro-optical see-through displays
US9244277B2 (en) 2010-04-30 2016-01-26 The Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona Wide angle and high resolution tiled head-mounted display device
KR101997852B1 (ko) * 2010-12-24 2019-10-01 매직 립, 인코포레이티드 인체공학적 머리 장착식 디스플레이 장치 및 광학 시스템
US10156722B2 (en) * 2010-12-24 2018-12-18 Magic Leap, Inc. Methods and systems for displaying stereoscopy with a freeform optical system with addressable focus for virtual and augmented reality
WO2012136970A1 (en) 2011-04-07 2012-10-11 Milan Momcilo Popovich Laser despeckler based on angular diversity
WO2016020630A2 (en) 2014-08-08 2016-02-11 Milan Momcilo Popovich Waveguide laser illuminator incorporating a despeckler
WO2013027004A1 (en) 2011-08-24 2013-02-28 Milan Momcilo Popovich Wearable data display
US10670876B2 (en) 2011-08-24 2020-06-02 Digilens Inc. Waveguide laser illuminator incorporating a despeckler
WO2013102759A2 (en) 2012-01-06 2013-07-11 Milan Momcilo Popovich Contact image sensor using switchable bragg gratings
NZ719204A (en) 2012-01-24 2017-11-24 Univ Arizona Compact eye-tracked head-mounted display
US9977238B2 (en) 2012-02-24 2018-05-22 Seiko Epson Corporation Virtual image display apparatus
JP6111636B2 (ja) * 2012-02-24 2017-04-12 セイコーエプソン株式会社 虚像表示装置
JP6111635B2 (ja) * 2012-02-24 2017-04-12 セイコーエプソン株式会社 虚像表示装置
CN106125308B (zh) 2012-04-25 2019-10-25 罗克韦尔柯林斯公司 用于显示图像的装置和方法
WO2013167864A1 (en) 2012-05-11 2013-11-14 Milan Momcilo Popovich Apparatus for eye tracking
US9345402B2 (en) 2012-09-11 2016-05-24 Augmented Vision, Inc. Compact eye imaging and eye tracking apparatus
WO2014043196A1 (en) * 2012-09-11 2014-03-20 Magic Leap, Inc Ergonomic head mounted display device and optical system
EP2896986B1 (en) * 2012-09-12 2021-02-24 Sony Corporation Image display device, image display method, and recording medium
EP2896985B1 (en) * 2012-09-12 2018-10-17 Sony Corporation Image display device
JP6525880B2 (ja) 2012-10-18 2019-06-05 アリゾナ ボード オブ リージェンツ オン ビハーフ オブ ザ ユニバーシティ オブ アリゾナ アドレス指定可能な焦点手がかりを用いた立体視ディスプレイ
US9933684B2 (en) * 2012-11-16 2018-04-03 Rockwell Collins, Inc. Transparent waveguide display providing upper and lower fields of view having a specific light output aperture configuration
JP6065630B2 (ja) * 2013-02-13 2017-01-25 セイコーエプソン株式会社 虚像表示装置
JP6065631B2 (ja) * 2013-02-13 2017-01-25 セイコーエプソン株式会社 虚像表示装置
US9063331B2 (en) 2013-02-26 2015-06-23 Microsoft Technology Licensing, Llc Optical system for near-eye display
EP2967322A4 (en) * 2013-03-11 2017-02-08 Magic Leap, Inc. System and method for augmented and virtual reality
JP6307793B2 (ja) * 2013-05-01 2018-04-11 セイコーエプソン株式会社 虚像表示装置
CN105164571A (zh) * 2013-05-02 2015-12-16 埃西勒国际通用光学公司 用于提供头戴式光学系统的方法
WO2014188149A1 (en) 2013-05-20 2014-11-27 Milan Momcilo Popovich Holographic waveguide eye tracker
CA2912988A1 (en) 2013-05-24 2014-11-27 University Of Rochester Optical display apparatus, method, and applications
US9625723B2 (en) * 2013-06-25 2017-04-18 Microsoft Technology Licensing, Llc Eye-tracking system using a freeform prism
US10228561B2 (en) * 2013-06-25 2019-03-12 Microsoft Technology Licensing, Llc Eye-tracking system using a freeform prism and gaze-detection light
US8913865B1 (en) 2013-06-27 2014-12-16 Microsoft Corporation Waveguide including light turning gaps
DE102013214700B4 (de) * 2013-07-26 2020-08-06 tooz technologies GmbH Brillenglas sowie Anzeigevorrichtung mit einem solchen Brillenglas
US9727772B2 (en) 2013-07-31 2017-08-08 Digilens, Inc. Method and apparatus for contact image sensing
JP6221731B2 (ja) * 2013-09-03 2017-11-01 セイコーエプソン株式会社 虚像表示装置
JP6244888B2 (ja) 2013-09-03 2017-12-13 セイコーエプソン株式会社 虚像表示装置
US9857591B2 (en) 2014-05-30 2018-01-02 Magic Leap, Inc. Methods and system for creating focal planes in virtual and augmented reality
KR102378457B1 (ko) 2013-11-27 2022-03-23 매직 립, 인코포레이티드 가상 및 증강 현실 시스템들 및 방법들
US9915826B2 (en) 2013-11-27 2018-03-13 Magic Leap, Inc. Virtual and augmented reality systems and methods having improved diffractive grating structures
JP6307857B2 (ja) * 2013-11-29 2018-04-11 セイコーエプソン株式会社 虚像表示装置
US9459455B2 (en) * 2013-12-19 2016-10-04 Google Inc. See-through eyepiece for head wearable display
US9389422B1 (en) 2013-12-23 2016-07-12 Google Inc. Eyepiece for head wearable display using partial and total internal reflections
WO2015097169A1 (en) * 2013-12-23 2015-07-02 Essilor International (Compagnie Generale D'optique) Head-mounted display with filter function
JP6264878B2 (ja) * 2013-12-24 2018-01-24 セイコーエプソン株式会社 導光装置、虚像表示装置及び導光装置の製造方法
US9841598B2 (en) 2013-12-31 2017-12-12 3M Innovative Properties Company Lens with embedded multilayer optical film for near-eye display systems
CN106233189B (zh) 2014-01-31 2020-06-26 奇跃公司 多焦点显示系统和方法
EP4071537B1 (en) 2014-01-31 2024-07-10 Magic Leap, Inc. Multi-focal display system
KR102063105B1 (ko) * 2014-02-04 2020-01-07 엘지전자 주식회사 이동 단말기
EP3114527B1 (en) 2014-03-05 2021-10-20 Arizona Board of Regents on Behalf of the University of Arizona Wearable 3d augmented reality display with variable focus and/or object recognition
US9395544B2 (en) * 2014-03-13 2016-07-19 Google Inc. Eyepiece with switchable reflector for head wearable display
US11138793B2 (en) 2014-03-14 2021-10-05 Magic Leap, Inc. Multi-depth plane display system with reduced switching between depth planes
US10430985B2 (en) 2014-03-14 2019-10-01 Magic Leap, Inc. Augmented reality systems and methods utilizing reflections
JP6971030B2 (ja) 2014-03-18 2021-11-24 スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー ニアアイディスプレイのための扁平型像合成器
US10048647B2 (en) 2014-03-27 2018-08-14 Microsoft Technology Licensing, Llc Optical waveguide including spatially-varying volume hologram
WO2015150401A1 (en) 2014-04-02 2015-10-08 Essilor International (Compagnie Generale D'optique) Method of calculating an optical system according to a given spectacle frame
EP3129821A1 (en) 2014-04-09 2017-02-15 3M Innovative Properties Company Near-eye display system having a pellicle as a combiner
DE102014207488A1 (de) * 2014-04-17 2015-10-22 Carl Zeiss Ag Einstellverfahren für eine Anzeigevorrichtung
DE102014207500B3 (de) * 2014-04-17 2015-05-07 Carl Zeiss Ag Brillenglas für eine auf den Kopf eines Benutzers aufsetzbare und ein Bild erzeugende Anzeigevorrichtung
DE102014207499B4 (de) * 2014-04-17 2017-02-09 Carl Zeiss Jena Gmbh Brillenglas für eine auf den Kopf eines Benutzers aufsetzbare und ein Bild erzeugende Anzeigevorrichtung
CN105094304B (zh) * 2014-05-20 2018-08-10 联想(北京)有限公司 一种信息处理方法以及电子设备
CN104035157B (zh) * 2014-05-26 2017-12-26 北京理工大学 一种基于衍射光学元件的波导显示器
CN104090330B (zh) * 2014-05-26 2017-08-25 北京理工大学 一种基于集成化自由曲面光学元件的波导显示器
WO2015184412A1 (en) 2014-05-30 2015-12-03 Magic Leap, Inc. Methods and system for creating focal planes in virtual and augmented reality
WO2015184409A1 (en) 2014-05-30 2015-12-03 Magic Leap, Inc. Methods and systems for displaying stereoscopy with a freeform optical system with addressable focus for virtual and augmented reality
WO2016010289A1 (en) * 2014-07-15 2016-01-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Holographic see-through optical device, stereoscopic imaging system, and multimedia head mounted system
RU2603238C2 (ru) * 2014-07-15 2016-11-27 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Световодная структура, голографическое оптическое устройство и система формирования изображений
US10359736B2 (en) 2014-08-08 2019-07-23 Digilens Inc. Method for holographic mastering and replication
CN105445824B (zh) * 2014-08-20 2017-02-22 清华大学 Led光通信接收透镜及led光通信系统
WO2016033317A1 (en) * 2014-08-29 2016-03-03 Arizona Board Of Regent On Behalf Of The University Of Arizona Ultra-compact head-up displays based on freeform waveguide
KR20160029245A (ko) * 2014-09-04 2016-03-15 삼성디스플레이 주식회사 헤드 마운트 디스플레이 장치
US9733475B1 (en) * 2014-09-08 2017-08-15 Rockwell Collins, Inc. Curved waveguide combiner for head-mounted and helmet-mounted displays (HMDS), a collimated virtual window, or a head up display (HUD)
JP6213432B2 (ja) * 2014-09-12 2017-10-18 ブラザー工業株式会社 装着具およびヘッドマウントディスプレイ
WO2016042283A1 (en) 2014-09-19 2016-03-24 Milan Momcilo Popovich Method and apparatus for generating input images for holographic waveguide displays
WO2016046514A1 (en) 2014-09-26 2016-03-31 LOKOVIC, Kimberly, Sun Holographic waveguide opticaltracker
WO2016054079A1 (en) 2014-09-29 2016-04-07 Zyomed Corp. Systems and methods for blood glucose and other analyte detection and measurement using collision computing
NZ730509A (en) 2014-09-29 2018-08-31 Magic Leap Inc Architectures and methods for outputting different wavelength light out of waveguides
US9366869B2 (en) * 2014-11-10 2016-06-14 Google Inc. Thin curved eyepiece for see-through head wearable display
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
CN105807424B (zh) 2014-12-30 2018-10-12 联想(北京)有限公司 显示装置和电子设备
US9759919B2 (en) 2015-01-05 2017-09-12 Microsoft Technology Licensing, Llc Virtual image display with curved light path
CN107430283A (zh) * 2015-01-06 2017-12-01 伊奎蒂公司 具有光学耦合的头戴式成像设备
EP3245551B1 (en) 2015-01-12 2019-09-18 DigiLens Inc. Waveguide light field displays
EP3245444B1 (en) 2015-01-12 2021-09-08 DigiLens Inc. Environmentally isolated waveguide display
CN107533137A (zh) 2015-01-20 2018-01-02 迪吉伦斯公司 全息波导激光雷达
EP3248052B8 (en) * 2015-01-21 2020-09-09 Tesseland LLC Visual display with time multiplexing
IL297803B2 (en) 2015-01-26 2023-11-01 Magic Leap Inc Virtual and augmented reality systems and methods with improved diffractive lattice structures
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
US10176961B2 (en) 2015-02-09 2019-01-08 The Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona Small portable night vision system
US9632226B2 (en) 2015-02-12 2017-04-25 Digilens Inc. Waveguide grating device
DE102015102032A1 (de) * 2015-02-12 2016-08-18 Carl Zeiss Jena Gmbh Optisches Element
JP6661885B2 (ja) * 2015-03-09 2020-03-11 セイコーエプソン株式会社 画像表示装置
US10088689B2 (en) * 2015-03-13 2018-10-02 Microsoft Technology Licensing, Llc Light engine with lenticular microlenslet arrays
US10459145B2 (en) 2015-03-16 2019-10-29 Digilens Inc. Waveguide device incorporating a light pipe
NZ773844A (en) 2015-03-16 2022-07-01 Magic Leap Inc Methods and systems for diagnosing and treating health ailments
US11819273B2 (en) * 2015-03-17 2023-11-21 Raytrx, Llc Augmented and extended reality glasses for use in surgery visualization and telesurgery
US10591756B2 (en) 2015-03-31 2020-03-17 Digilens Inc. Method and apparatus for contact image sensing
US10162180B2 (en) * 2015-06-04 2018-12-25 Google Llc Efficient thin curved eyepiece for see-through head wearable display
KR102359038B1 (ko) 2015-06-15 2022-02-04 매직 립, 인코포레이티드 멀티플렉싱된 광 스트림들을 인-커플링하기 위한 광학 엘리먼트들을 가진 디스플레이 시스템
KR20160147636A (ko) 2015-06-15 2016-12-23 삼성전자주식회사 헤드 마운티드 디스플레이 장치
WO2016204433A1 (en) 2015-06-15 2016-12-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Head mounted display apparatus
TWI587004B (zh) * 2015-06-18 2017-06-11 中強光電股份有限公司 顯示裝置
US10210844B2 (en) 2015-06-29 2019-02-19 Microsoft Technology Licensing, Llc Holographic near-eye display
US10146054B2 (en) 2015-07-06 2018-12-04 Google Llc Adding prescriptive correction to eyepieces for see-through head wearable displays
JP6373232B2 (ja) * 2015-07-23 2018-08-15 キヤノン株式会社 画像表示装置
NZ739860A (en) 2015-08-18 2019-10-25 Magic Leap Inc Virtual and augmented reality systems and methods
KR20230150397A (ko) 2015-08-21 2023-10-30 매직 립, 인코포레이티드 눈 포즈 측정을 사용한 눈꺼풀 형상 추정
EP3337383B1 (en) 2015-08-21 2024-10-16 Magic Leap, Inc. Eyelid shape estimation
DE102015114833A1 (de) * 2015-09-04 2017-03-09 Carl Zeiss Smart Optics Gmbh Brillenglas für eine Abbildungsoptik zum Erzeugen eines virtuellen Bildes und Verfahren zum Herstellen eines derartigen Brillenglases
ES2960230T3 (es) 2015-09-05 2024-03-01 Leia Inc Retroiluminación concentradora de luz y sistema de pantalla cercana al ojo que la utiliza
WO2017041308A1 (zh) * 2015-09-13 2017-03-16 深圳市柔宇科技有限公司 光学模组、光学装置及穿戴式显示装置
KR102389807B1 (ko) 2015-09-16 2022-04-21 매직 립, 인코포레이티드 오디오 파일들의 헤드 포즈 혼합
JP6876683B2 (ja) 2015-09-23 2021-05-26 マジック リープ, インコーポレイテッドMagic Leap,Inc. 軸外イメージャを用いた眼の撮像
US10690916B2 (en) 2015-10-05 2020-06-23 Digilens Inc. Apparatus for providing waveguide displays with two-dimensional pupil expansion
JP6885935B2 (ja) 2015-10-16 2021-06-16 マジック リープ, インコーポレイテッドMagic Leap,Inc. 眼の特徴を用いる眼ポーズ識別
EP3363197B1 (en) 2015-10-16 2024-06-26 LEIA Inc. Multibeam diffraction grating-based near-eye display
CN113220116A (zh) 2015-10-20 2021-08-06 奇跃公司 改变可穿戴设备用户输入模式的系统和方法及可穿戴系统
AU2016349891B9 (en) 2015-11-04 2021-05-06 Magic Leap, Inc. Dynamic display calibration based on eye-tracking
US11231544B2 (en) 2015-11-06 2022-01-25 Magic Leap, Inc. Metasurfaces for redirecting light and methods for fabricating
JP6641974B2 (ja) * 2015-12-18 2020-02-05 セイコーエプソン株式会社 虚像表示装置
TWI604223B (zh) 2015-12-18 2017-11-01 台達電子工業股份有限公司 顯示裝置
JP6641987B2 (ja) * 2015-12-25 2020-02-05 セイコーエプソン株式会社 虚像表示装置
US10466480B2 (en) 2016-01-07 2019-11-05 Magic Leap, Inc. Virtual and augmented reality systems and methods having unequal numbers of component color images distributed across depth planes
EP3405830B1 (en) 2016-01-19 2024-10-16 Magic Leap, Inc. Augmented reality systems and methods utilizing reflections
US10831264B2 (en) 2016-01-19 2020-11-10 Magic Leap, Inc. Eye image combination
WO2017127494A1 (en) 2016-01-22 2017-07-27 Corning Incorporated Wide field personal display
CN108885352B (zh) 2016-01-29 2021-11-23 奇跃公司 三维图像的显示
CN108603979B (zh) 2016-01-30 2020-03-17 镭亚股份有限公司 隐私显示器和双模隐私显示系统
CN109073889B (zh) 2016-02-04 2021-04-27 迪吉伦斯公司 全息波导光学跟踪器
NZ745246A (en) 2016-02-24 2020-01-31 Magic Leap Inc Polarizing beam splitter with low light leakage
CN114898675A (zh) 2016-02-24 2022-08-12 奇跃公司 用于光发射器的低轮廓互连
CN109073821B (zh) 2016-02-26 2021-11-02 奇跃公司 具有用于多个光发射器的多个光管的显示系统
IL304423B1 (en) 2016-02-26 2024-08-01 Magic Leap Inc Light output system with reflector and lenses for high spatially uniform light output
AU2017227598B2 (en) 2016-03-01 2022-03-17 Magic Leap, Inc. Reflective switching device for inputting different wavelengths of light into waveguides
NZ756561A (en) 2016-03-04 2023-04-28 Magic Leap Inc Current drain reduction in ar/vr display systems
KR102358677B1 (ko) 2016-03-07 2022-02-03 매직 립, 인코포레이티드 생체 인증 보안을 위한 청색 광 조정
DE102016105060B3 (de) * 2016-03-18 2017-07-06 Carl Zeiss Smart Optics Gmbh Brillenglas für eine Abbildungsoptik, Abbildungsoptik und Datenbrille
EP3779740B1 (en) 2016-03-22 2021-12-08 Magic Leap, Inc. Head mounted display system configured to exchange biometric information
WO2017162999A1 (en) 2016-03-24 2017-09-28 Popovich Milan Momcilo Method and apparatus for providing a polarization selective holographic waveguide device
IL261769B2 (en) 2016-03-25 2024-08-01 Magic Leap Inc Virtual and augmented reality systems and methods
US9554738B1 (en) 2016-03-30 2017-01-31 Zyomed Corp. Spectroscopic tomography systems and methods for noninvasive detection and measurement of analytes using collision computing
CN109196447B (zh) 2016-03-31 2022-06-17 奇跃公司 使用姿势和多dof控制器与3d虚拟对象的交互
EP4411454A2 (en) * 2016-04-07 2024-08-07 Magic Leap, Inc. Systems and methods for augmented reality
US9946074B2 (en) 2016-04-07 2018-04-17 Google Llc See-through curved eyepiece with patterned optical combiner
CN107272319A (zh) * 2016-04-07 2017-10-20 中强光电股份有限公司 投影装置以及影像投影方法
US9897811B2 (en) * 2016-04-07 2018-02-20 Google Llc Curved eyepiece with color correction for head wearable display
KR20220040511A (ko) 2016-04-08 2022-03-30 매직 립, 인코포레이티드 가변 포커스 렌즈 엘리먼트들을 가진 증강 현실 시스템들 및 방법들
EP3433658B1 (en) 2016-04-11 2023-08-09 DigiLens, Inc. Holographic waveguide apparatus for structured light projection
IL311131A (en) 2016-04-21 2024-04-01 Magic Leap Inc A visual aura around the field of vision
AU2017257549B2 (en) 2016-04-26 2021-09-09 Magic Leap, Inc. Electromagnetic tracking with augmented reality systems
KR20210032022A (ko) 2016-05-06 2021-03-23 매직 립, 인코포레이티드 광을 재지향시키기 위한 비대칭 격자들을 가진 메타표면들 및 제조를 위한 방법들
CN109414164B (zh) 2016-05-09 2022-06-14 奇跃公司 用于用户健康分析的增强现实系统和方法
EP4235237A1 (en) 2016-05-12 2023-08-30 Magic Leap, Inc. Distributed light manipulation over imaging waveguide
US10215986B2 (en) * 2016-05-16 2019-02-26 Microsoft Technology Licensing, Llc Wedges for light transformation
US10739598B2 (en) 2016-05-18 2020-08-11 Lumus Ltd. Head-mounted imaging device
IL290933B2 (en) 2016-05-20 2023-10-01 Magic Leap Inc Contextual awareness of user interface menus
IL299710A (en) 2016-06-03 2023-03-01 Magic Leap Inc Identity verification in augmented reality
US10353202B2 (en) 2016-06-09 2019-07-16 Microsoft Technology Licensing, Llc Wrapped waveguide with large field of view
EP3469251B1 (en) 2016-06-10 2021-07-07 Magic Leap, Inc. Integrating point source for texture projecting bulb
US9964769B2 (en) 2016-06-10 2018-05-08 Google Llc Head-wearable displays with a tiled field of view using a single microdisplay
US10338390B2 (en) 2016-06-17 2019-07-02 Google Llc Method for fabricating a curved eyepiece
KR102491130B1 (ko) 2016-06-20 2023-01-19 매직 립, 인코포레이티드 시각적 프로세싱 및 지각 상태들을 포함하는 신경학적 상태들의 평가 및 수정을 위한 증강 현실 디스플레이 시스템
CN106121823B (zh) * 2016-06-22 2018-04-24 中国人民解放军63820部队吸气式高超声速技术研究中心 飞行器异型曲面内流道流场可视化玻璃观察窗及设计方法
CA3029541A1 (en) 2016-06-30 2018-01-04 Magic Leap, Inc. Estimating pose in 3d space
JP6755074B2 (ja) 2016-07-05 2020-09-16 ビュージックス コーポレーションVuzix Corporation 光結合を用いた頭部装着型画像装置
KR102648770B1 (ko) 2016-07-14 2024-03-15 매직 립, 인코포레이티드 홍채 식별을 위한 딥 뉴럴 네트워크
EP3484343B1 (en) 2016-07-14 2024-01-10 Magic Leap, Inc. Iris boundary estimation using cornea curvature
KR102520143B1 (ko) 2016-07-25 2023-04-11 매직 립, 인코포레이티드 광 필드 프로세서 시스템
EP4345831A3 (en) 2016-07-25 2024-04-24 Magic Leap, Inc. Imaging modification, display and visualization using augmented and virtual reality eyewear
KR102557341B1 (ko) 2016-07-29 2023-07-18 매직 립, 인코포레이티드 암호화방식으로 싸인된 레코드들의 안전한 교환
CN106054390A (zh) * 2016-08-01 2016-10-26 深圳市世尊科技有限公司 一种显示装置以及使用该显示装置的头戴式设备
KR102195352B1 (ko) 2016-08-11 2020-12-24 매직 립, 인코포레이티드 3-차원 공간에서의 가상 객체의 자동적인 배치
US10739578B2 (en) 2016-08-12 2020-08-11 The Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona High-resolution freeform eyepiece design with a large exit pupil
IL292025B2 (en) 2016-08-12 2023-12-01 Magic Leap Inc Parosh is a flurry of words
US10402649B2 (en) 2016-08-22 2019-09-03 Magic Leap, Inc. Augmented reality display device with deep learning sensors
WO2018039273A1 (en) 2016-08-22 2018-03-01 Magic Leap, Inc. Dithering methods and apparatus for wearable display device
US10261328B2 (en) 2016-09-02 2019-04-16 Microsoft Technology Licensing, Llc Enhanced illumination system
IL312096A (en) 2016-09-13 2024-06-01 Magic Leap Inc Sensory glasses
CN112987303A (zh) 2016-09-21 2021-06-18 奇跃公司 用于具有出瞳扩展器的光学系统的系统和方法
WO2018057962A1 (en) 2016-09-22 2018-03-29 Magic Leap, Inc. Augmented reality spectroscopy
IL265498B1 (en) 2016-09-26 2024-08-01 Magic Leap Inc Calibration of magnetic and optical sensors in a virtual reality or augmented reality display system
WO2018064169A1 (en) 2016-09-28 2018-04-05 Magic Leap, Inc. Face model capture by a wearable device
JP2018054782A (ja) * 2016-09-28 2018-04-05 セイコーエプソン株式会社 光学素子および表示装置
RU2016138608A (ru) 2016-09-29 2018-03-30 Мэджик Лип, Инк. Нейронная сеть для сегментации изображения глаза и оценки качества изображения
CN113296271B (zh) * 2016-10-04 2023-08-29 麦克赛尔株式会社 光学系统
US10489680B2 (en) 2016-10-04 2019-11-26 Magic Leap, Inc. Efficient data layouts for convolutional neural networks
CN114690431B (zh) * 2016-10-04 2024-06-14 麦克赛尔株式会社 平视显示装置
KR102269065B1 (ko) 2016-10-05 2021-06-24 매직 립, 인코포레이티드 혼합 현실 교정을 위한 안구주위 테스트
US10466479B2 (en) 2016-10-07 2019-11-05 Coretronic Corporation Head-mounted display apparatus and optical system
EP4333428A3 (en) 2016-10-21 2024-05-22 Magic Leap, Inc. System and method for presenting image content on multiple depth planes by providing multiple intra-pupil parallax views
US10254542B2 (en) 2016-11-01 2019-04-09 Microsoft Technology Licensing, Llc Holographic projector for a waveguide display
IL296031A (en) 2016-11-11 2022-10-01 Magic Leap Inc Peripheral assembly and audio of a full facial image
CN115097937A (zh) 2016-11-15 2022-09-23 奇跃公司 用于长方体检测的深度学习系统
AU2017361096B2 (en) 2016-11-16 2022-09-01 Magic Leap, Inc. Thermal management systems for wearable components
IL310194A (en) 2016-11-18 2024-03-01 Magic Leap Inc Liquid crystal refraction lattices vary spatially
EP3542213A4 (en) 2016-11-18 2020-10-07 Magic Leap, Inc. WAVE GUIDE LIGHT MULTIPLEXER USING CROSSED GRIDS
US11067860B2 (en) 2016-11-18 2021-07-20 Magic Leap, Inc. Liquid crystal diffractive devices with nano-scale pattern and methods of manufacturing the same
JP7019695B2 (ja) 2016-11-18 2022-02-15 マジック リープ, インコーポレイテッド 広入射角範囲の光を再指向するための多層液晶回折格子
WO2018102834A2 (en) 2016-12-02 2018-06-07 Digilens, Inc. Waveguide device with uniform output illumination
KR20230070318A (ko) 2016-12-05 2023-05-22 매직 립, 인코포레이티드 혼합 현실 환경의 가상 사용자 입력 콘트롤들
US10531220B2 (en) 2016-12-05 2020-01-07 Magic Leap, Inc. Distributed audio capturing techniques for virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR) systems
EP4002000A1 (en) 2016-12-08 2022-05-25 Magic Leap, Inc. Diffractive devices based on cholesteric liquid crystal
US10551616B2 (en) * 2016-12-09 2020-02-04 Microsoft Technology Licensing, Llc Display device system with tilted lens group to prevent ghost images
AU2017377915B2 (en) 2016-12-13 2022-12-15 Magic Leap. Inc. Augmented and virtual reality eyewear, systems, and methods for delivering polarized light and determining glucose levels
US10922887B2 (en) 2016-12-13 2021-02-16 Magic Leap, Inc. 3D object rendering using detected features
CA3046328A1 (en) 2016-12-14 2018-06-21 Magic Leap, Inc. Patterning of liquid crystals using soft-imprint replication of surface alignment patterns
US11036049B2 (en) 2016-12-22 2021-06-15 Magic Leap, Inc. Systems and methods for manipulating light from ambient light sources
US10371896B2 (en) 2016-12-22 2019-08-06 Magic Leap, Inc. Color separation in planar waveguides using dichroic filters
US10746999B2 (en) 2016-12-28 2020-08-18 Magic Leap, Inc. Dual depth exit pupil expander
CA3051060A1 (en) 2016-12-29 2018-07-05 Magic Leap, Inc. Automatic control of wearable display device based on external conditions
WO2018122859A1 (en) 2016-12-31 2018-07-05 Lumus Ltd. Eye tracker based on retinal imaging via light-guide optical element
US11022939B2 (en) 2017-01-03 2021-06-01 Microsoft Technology Licensing, Llc Reduced bandwidth holographic near-eye display
WO2018129151A1 (en) 2017-01-05 2018-07-12 Magic Leap, Inc. Patterning of high refractive index glasses by plasma etching
US10545346B2 (en) 2017-01-05 2020-01-28 Digilens Inc. Wearable heads up displays
KR20240059645A (ko) 2017-01-11 2024-05-07 매직 립, 인코포레이티드 의료 보조기
CN108267859B (zh) * 2017-01-12 2021-08-20 胡大文 一种用于显示3d多媒体的显示设备
US10409066B2 (en) 2017-01-19 2019-09-10 Coretronic Corporation Head-mounted display device with waveguide elements
US10451799B2 (en) 2017-01-23 2019-10-22 Magic Leap, Inc. Eyepiece for virtual, augmented, or mixed reality systems
US11681153B2 (en) 2017-01-27 2023-06-20 Magic Leap, Inc. Antireflection coatings for metasurfaces
WO2018140651A1 (en) 2017-01-27 2018-08-02 Magic Leap, Inc. Diffraction gratings formed by metasurfaces having differently oriented nanobeams
EP3574360B1 (en) * 2017-01-28 2024-07-10 Lumus Ltd. Augmented reality imaging system
US11347054B2 (en) 2017-02-16 2022-05-31 Magic Leap, Inc. Systems and methods for augmented reality
IL268427B2 (en) 2017-02-23 2024-03-01 Magic Leap Inc Variable focus virtual imagers based on polarization conversion
KR20190131510A (ko) * 2017-03-09 2019-11-26 아리조나 보드 오브 리전츠 온 비해프 오브 더 유니버시티 오브 아리조나 증가된 시야를 갖는 자유형 프리즘 및 헤드 장착 디스플레이
CN110678799B (zh) * 2017-03-09 2023-05-02 亚利桑那大学评议会 具有集成成像和中继光学器件的头戴式光场显示器
KR102611752B1 (ko) * 2017-03-09 2023-12-07 아리조나 보드 오브 리전츠 온 비해프 오브 더 유니버시티 오브 아리조나 통합 이미징 및 도파관 프리즘을 구비한 헤드 장착 광 필드 디스플레이
KR102578084B1 (ko) 2017-03-14 2023-09-12 매직 립, 인코포레이티드 광 흡수막들을 갖는 도파관들 및 이를 형성하기 위한 프로세스들
KR102302725B1 (ko) 2017-03-17 2021-09-14 매직 립, 인코포레이티드 룸 레이아웃 추정 방법들 및 기술들
KR102493992B1 (ko) 2017-03-21 2023-01-30 매직 립, 인코포레이티드 가상, 증강 및 혼합 현실 시스템들을 위한 깊이 감지 기술
EP3602177B1 (en) 2017-03-21 2023-08-02 Magic Leap, Inc. Methods, devices, and systems for illuminating spatial light modulators
KR20240069826A (ko) 2017-03-21 2024-05-20 매직 립, 인코포레이티드 저-프로파일 빔 스플리터
US11079603B2 (en) 2017-03-21 2021-08-03 Magic Leap, Inc. Display system with spatial light modulator illumination for divided pupils
WO2018175488A1 (en) 2017-03-21 2018-09-27 Magic Leap, Inc. Stacked waveguides having different diffraction gratings for combined field of view
KR102576133B1 (ko) 2017-03-21 2023-09-07 매직 립, 인코포레이티드 회절 광학 엘리먼트들을 이용한 눈-이미징 장치
WO2018175625A1 (en) 2017-03-22 2018-09-27 Magic Leap, Inc. Depth based foveated rendering for display systems
US11474362B2 (en) * 2017-03-22 2022-10-18 Magic Leap, Inc. Wearable display device utilizing a composite field of view
US10436968B2 (en) 2017-04-18 2019-10-08 Magic Leap, Inc. Waveguides having reflective layers formed by reflective flowable materials
JP7149289B2 (ja) 2017-04-19 2022-10-06 マジック リープ, インコーポレイテッド ウェアラブルシステムのためのマルチモード実行およびテキスト編集
US11112932B2 (en) 2017-04-27 2021-09-07 Magic Leap, Inc. Light-emitting user input device
CN108873326A (zh) 2017-05-16 2018-11-23 中强光电股份有限公司 头戴式显示装置
JP2020521217A (ja) 2017-05-19 2020-07-16 マジック リープ, インコーポレイテッドMagic Leap,Inc. 仮想現実ディスプレイシステム、拡張現実ディスプレイシステム、および複合現実ディスプレイシステムのためのキーボード
CN110678891B (zh) 2017-05-22 2023-11-14 奇跃公司 与同伴设备配对
KR20240069815A (ko) 2017-05-30 2024-05-20 매직 립, 인코포레이티드 전자 디바이스를 위한 팬 조립체를 갖는 전력 공급기 조립체
EP3631567B1 (en) 2017-05-31 2022-09-21 Magic Leap, Inc. Eye tracking calibration techniques
CN115185088A (zh) 2017-06-06 2022-10-14 苹果公司 用于具有显示器的电子设备的光学系统
IL300301B2 (en) 2017-06-12 2024-08-01 Magic Leap Inc Augmented reality display with multi-component adaptive lenses to change plane depths
US10712567B2 (en) 2017-06-15 2020-07-14 Microsoft Technology Licensing, Llc Holographic display system
US10859834B2 (en) 2017-07-03 2020-12-08 Holovisions Space-efficient optical structures for wide field-of-view augmented reality (AR) eyewear
US10338400B2 (en) 2017-07-03 2019-07-02 Holovisions LLC Augmented reality eyewear with VAPE or wear technology
US10908680B1 (en) 2017-07-12 2021-02-02 Magic Leap, Inc. Pose estimation using electromagnetic tracking
US10922583B2 (en) 2017-07-26 2021-02-16 Magic Leap, Inc. Training a neural network with representations of user interface devices
IL271963B (en) 2017-07-28 2022-08-01 Magic Leap Inc Fan assembly for image display
US10976551B2 (en) 2017-08-30 2021-04-13 Corning Incorporated Wide field personal display device
US10521661B2 (en) 2017-09-01 2019-12-31 Magic Leap, Inc. Detailed eye shape model for robust biometric applications
US11009662B2 (en) * 2017-09-05 2021-05-18 Facebook Technologies, Llc Manufacturing a graded index profile for waveguide display applications
US10983346B2 (en) 2017-09-07 2021-04-20 Microsoft Technology Licensing, Llc Display apparatuses, systems and methods including curved waveguides
CN107422484B (zh) * 2017-09-19 2023-07-28 歌尔光学科技有限公司 棱镜式ar显示装置
EP3685313A4 (en) 2017-09-20 2021-06-09 Magic Leap, Inc. PERSONALIZED NEURAL EYE TRACKING NETWORK
JP7280250B2 (ja) 2017-09-21 2023-05-23 マジック リープ, インコーポレイテッド 眼および/または環境の画像を捕捉するように構成される導波管を伴う拡張現実ディスプレイ
KR102650507B1 (ko) 2017-09-27 2024-03-21 매직 립, 인코포레이티드 별개의 위상 및 진폭 변조기들을 갖는 근안 3d 디스플레이
EP3695270A4 (en) 2017-10-11 2021-06-23 Magic Leap, Inc. AUGMENTED REALITY HEADSET INCLUDING A TRANSPARENT EMISSIVE DISPLAY EYEPIECE
CN111386495B (zh) 2017-10-16 2022-12-09 迪吉伦斯公司 用于倍增像素化显示器的图像分辨率的系统和方法
US11262581B2 (en) 2017-10-19 2022-03-01 Bae Systems Plc Axially asymmetric image source for head-up displays
GB2567662B (en) * 2017-10-19 2023-02-22 Snap Inc Asymmetric image source for head up displays
US11537895B2 (en) 2017-10-26 2022-12-27 Magic Leap, Inc. Gradient normalization systems and methods for adaptive loss balancing in deep multitask networks
IL308526A (en) 2017-10-26 2024-01-01 Magic Leap Inc Broadband adjustable lens assembly for augmented reality display
AU2018354330A1 (en) 2017-10-26 2020-05-14 Magic Leap, Inc. Augmented reality display having liquid crystal variable focus element and roll-to-roll method and apparatus for forming the same
AU2018355441B2 (en) 2017-10-27 2023-11-09 Magic Leap, Inc. Virtual reticle for augmented reality systems
CN107884934B (zh) * 2017-11-10 2022-05-31 联想(北京)有限公司 头戴式显示设备及其控制方法
WO2019099305A1 (en) 2017-11-14 2019-05-23 Magic Leap, Inc. Meta-learning for multi-task learning for neural networks
KR102182768B1 (ko) 2017-11-24 2020-11-25 주식회사 엘지화학 차광막이 형성되어 있는 도파관 및 이의 제조방법
KR102717573B1 (ko) 2017-12-11 2024-10-14 매직 립, 인코포레이티드 도파관 조명기
IL311263A (en) 2017-12-14 2024-05-01 Magic Leap Inc Context-based processing of virtual characters
IL274977B2 (en) 2017-12-15 2023-10-01 Magic Leap Inc Eyepieces for an augmented reality display system
IL274976B2 (en) 2017-12-15 2024-05-01 Magic Leap Inc Improved positioning for a display device
WO2019125394A1 (en) * 2017-12-18 2019-06-27 Leia Inc. Multibeam element-based near-eye display, system, and method
CN107861247B (zh) * 2017-12-22 2020-08-25 联想(北京)有限公司 光学部件及增强现实设备
CA3085459A1 (en) 2018-01-04 2019-07-11 Magic Leap, Inc. Optical elements based on polymeric structures incorporating inorganic materials
WO2019135796A1 (en) 2018-01-08 2019-07-11 Digilens, Inc. Systems and methods for high-throughput recording of holographic gratings in waveguide cells
US10914950B2 (en) 2018-01-08 2021-02-09 Digilens Inc. Waveguide architectures and related methods of manufacturing
EP3710876A4 (en) 2018-01-08 2022-02-09 DigiLens Inc. SYSTEMS AND PROCESSES FOR THE MANUFACTURE OF WAVEGUIDE CELLS
US10917634B2 (en) 2018-01-17 2021-02-09 Magic Leap, Inc. Display systems and methods for determining registration between a display and a user's eyes
KR20200110367A (ko) 2018-01-17 2020-09-23 매직 립, 인코포레이티드 디스플레이 시스템들에서의 눈 회전 중심 결정, 깊이 평면 선택, 및 렌더 카메라 포지셔닝
US11567627B2 (en) 2018-01-30 2023-01-31 Magic Leap, Inc. Eclipse cursor for virtual content in mixed reality displays
US10540941B2 (en) 2018-01-30 2020-01-21 Magic Leap, Inc. Eclipse cursor for mixed reality displays
US10735649B2 (en) 2018-02-22 2020-08-04 Magic Leap, Inc. Virtual and augmented reality systems and methods using display system control information embedded in image data
CN111771231A (zh) 2018-02-27 2020-10-13 奇跃公司 用于虚拟化身的匹配网格
EP3759542B1 (en) 2018-02-28 2023-03-29 Magic Leap, Inc. Head scan alignment using ocular registration
US11467398B2 (en) 2018-03-05 2022-10-11 Magic Leap, Inc. Display system with low-latency pupil tracker
US11656462B2 (en) 2018-03-07 2023-05-23 Magic Leap, Inc. Adaptive lens assemblies including polarization-selective lens stacks for augmented reality display
EP4212222A1 (en) 2018-03-07 2023-07-19 Magic Leap, Inc. Visual tracking of peripheral devices
US11828942B2 (en) 2018-03-12 2023-11-28 Magic Leap, Inc. Tilting array based display
EP3765890A4 (en) 2018-03-14 2022-01-12 Magic Leap, Inc. DISPLAY SYSTEMS AND CONTENT CROPPING METHODS TO INCREASE VIEWING COMFORT
US11430169B2 (en) 2018-03-15 2022-08-30 Magic Leap, Inc. Animating virtual avatar facial movements
WO2019178614A1 (en) 2018-03-16 2019-09-19 Digilens Inc. Holographic waveguides incorporating birefringence control and methods for their fabrication
JP7381482B2 (ja) 2018-03-16 2023-11-15 マジック リープ, インコーポレイテッド ディスプレイシステムのための深度ベースの中心窩化レンダリング
WO2019177869A1 (en) 2018-03-16 2019-09-19 Magic Leap, Inc. Facial expressions from eye-tracking cameras
WO2019183399A1 (en) 2018-03-21 2019-09-26 Magic Leap, Inc. Augmented reality system and method for spectroscopic analysis
CN111869204B (zh) 2018-03-22 2023-10-03 亚利桑那大学评议会 为基于积分成像的光场显示来渲染光场图像的方法
CN112119334A (zh) 2018-04-02 2020-12-22 奇跃公司 具有集成光学元件的波导及其制造方法
WO2019195193A1 (en) 2018-04-02 2019-10-10 Magic Leap, Inc. Waveguides having integrated spacers, waveguides having edge absorbers, and methods for making the same
EP3776029A4 (en) 2018-04-02 2022-06-29 Magic Leap, Inc. Hybrid polymer waveguide and methods for making the same
US11276219B2 (en) 2018-04-16 2022-03-15 Magic Leap, Inc. Systems and methods for cross-application authoring, transfer, and evaluation of rigging control systems for virtual characters
US11067805B2 (en) 2018-04-19 2021-07-20 Magic Leap, Inc. Systems and methods for operating a display system based on user perceptibility
WO2019209431A1 (en) 2018-04-23 2019-10-31 Magic Leap, Inc. Avatar facial expression representation in multidimensional space
JP2021522552A (ja) * 2018-04-24 2021-08-30 メンター アクイジション ワン, エルエルシー 視覚補正および増加されたコンテンツ密度を有するシースルーコンピュータディスプレイシステム
WO2019212698A1 (en) 2018-05-01 2019-11-07 Magic Leap, Inc. Avatar animation using markov decision process policies
US11308673B2 (en) 2018-05-03 2022-04-19 Magic Leap, Inc. Using three-dimensional scans of a physical subject to determine positions and/or orientations of skeletal joints in the rigging for a virtual character
JP7328993B2 (ja) 2018-05-17 2023-08-17 マジック リープ, インコーポレイテッド ニューラルネットワークの勾配型敵対的訓練
WO2019226494A1 (en) 2018-05-21 2019-11-28 Magic Leap, Inc. Generating textured polygon strip hair from strand-based hair for a virtual character
WO2019226549A1 (en) 2018-05-22 2019-11-28 Magic Leap, Inc. Computer generated hair groom transfer tool
CN112437950A (zh) 2018-05-22 2021-03-02 奇跃公司 用于对虚拟头像制作动画的骨架系统
EP3797345A4 (en) 2018-05-22 2022-03-09 Magic Leap, Inc. TRANSMODAL INPUT FUSION FOR A BODY WEARABLE SYSTEM
IL259518B2 (en) 2018-05-22 2023-04-01 Lumus Ltd Optical system and method for improving light field uniformity
WO2019226865A1 (en) 2018-05-25 2019-11-28 Magic Leap, Inc. Compression of dynamic unstructured point clouds
US12087022B2 (en) 2018-06-01 2024-09-10 Magic Leap, Inc. Compression of dynamic unstructured point clouds
CN108563025A (zh) * 2018-06-04 2018-09-21 东莞广辰光电科技有限公司 一种虚像显示器的光合成器结构
WO2019236344A1 (en) 2018-06-07 2019-12-12 Magic Leap, Inc. Augmented reality scrollbar
US10989923B2 (en) * 2018-06-13 2021-04-27 Futurewei Technologies, Inc. Achromatic freeform prism for near eye displays
WO2019241573A1 (en) 2018-06-15 2019-12-19 Magic Leap, Inc. Wide field-of-view polarization switches and methods of fabricating liquid crystal optical elements with pretilt
WO2019241575A1 (en) 2018-06-15 2019-12-19 Magic Leap, Inc. Wide field-of-view polarization switches with liquid crystal optical elements with pretilt
WO2019246129A2 (en) 2018-06-18 2019-12-26 Magic Leap, Inc. Augmented reality display with frame modulation functionality
WO2019246058A1 (en) 2018-06-18 2019-12-26 Magic Leap, Inc. Systems and methods for temporarily disabling user control interfaces during attachment of an electronic device
US11624909B2 (en) 2018-06-18 2023-04-11 Magic Leap, Inc. Head-mounted display systems with power saving functionality
US11151793B2 (en) 2018-06-26 2021-10-19 Magic Leap, Inc. Waypoint creation in map detection
US11669726B2 (en) 2018-07-02 2023-06-06 Magic Leap, Inc. Methods and systems for interpolation of disparate inputs
US11106033B2 (en) 2018-07-05 2021-08-31 Magic Leap, Inc. Waveguide-based illumination for head mounted display system
WO2020018938A1 (en) 2018-07-19 2020-01-23 Magic Leap, Inc. Content interaction driven by eye metrics
US11627587B2 (en) 2018-07-23 2023-04-11 Magic Leap, Inc. Coexistence interference avoidance between two different radios operating in the same band
JP7562504B2 (ja) 2018-07-23 2024-10-07 マジック リープ, インコーポレイテッド 頭部姿勢予測のための深層予測器再帰ニューラルネットワーク
WO2020023404A1 (en) 2018-07-24 2020-01-30 Magic Leap, Inc. Flicker mitigation when toggling eyepiece display illumination in augmented reality systems
WO2020023672A1 (en) 2018-07-24 2020-01-30 Magic Leap, Inc. Display systems and methods for determining vertical alignment between left and right displays and a user's eyes
EP3827294A4 (en) 2018-07-24 2022-04-20 Magic Leap, Inc. BOUNCE-INDUCED LIGHT LOSS ATTENUATION DIFFRACTIVE OPTICS AND RELATED SYSTEMS AND METHODS
US12099386B2 (en) 2018-07-24 2024-09-24 Magic Leap, Inc. Thermal management system for electronic device
US11567336B2 (en) 2018-07-24 2023-01-31 Magic Leap, Inc. Display systems and methods for determining registration between display and eyes of user
USD924204S1 (en) 2018-07-24 2021-07-06 Magic Leap, Inc. Totem controller having an illumination region
USD930614S1 (en) 2018-07-24 2021-09-14 Magic Leap, Inc. Totem controller having an illumination region
USD918176S1 (en) 2018-07-24 2021-05-04 Magic Leap, Inc. Totem controller having an illumination region
WO2020023779A1 (en) 2018-07-25 2020-01-30 Digilens Inc. Systems and methods for fabricating a multilayer optical structure
CN112753007A (zh) 2018-07-27 2021-05-04 奇跃公司 虚拟角色的姿势空间变形的姿势空间维度减小
JP2020020858A (ja) * 2018-07-30 2020-02-06 セイコーエプソン株式会社 虚像表示装置
WO2020028867A1 (en) 2018-08-03 2020-02-06 Magic Leap, Inc. Depth plane selection for multi-depth plane display systems by user categorization
KR102607861B1 (ko) * 2018-08-08 2023-11-29 삼성전자주식회사 투시형 디스플레이 장치
CN108873355A (zh) * 2018-08-29 2018-11-23 深圳珑璟光电技术有限公司 一种近眼显示装置
US11103763B2 (en) 2018-09-11 2021-08-31 Real Shot Inc. Basketball shooting game using smart glasses
US11141645B2 (en) 2018-09-11 2021-10-12 Real Shot Inc. Athletic ball game using smart glasses
USD934872S1 (en) 2018-09-18 2021-11-02 Magic Leap, Inc. Mobile computing support system having an illumination region
USD934873S1 (en) 2018-09-18 2021-11-02 Magic Leap, Inc. Mobile computing support system having an illumination region
USD955396S1 (en) 2018-09-18 2022-06-21 Magic Leap, Inc. Mobile computing support system having an illumination region
USD950567S1 (en) 2018-09-18 2022-05-03 Magic Leap, Inc. Mobile computing support system having an illumination region
WO2020069026A1 (en) 2018-09-26 2020-04-02 Magic Leap, Inc. Diffractive optical elements with optical power
EP3857289A4 (en) 2018-09-26 2022-07-13 Magic Leap, Inc. GLASSES WITH PIN-HOLE AND SLOT CAMERAS
CN113227879A (zh) 2018-10-26 2021-08-06 奇跃公司 用于电磁跟踪的环境电磁失真校正
KR102681306B1 (ko) 2018-11-02 2024-07-04 삼성전자주식회사 광의 경로를 변경하는 광학부재들을 포함하는 전자 장치
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
US11500185B2 (en) * 2018-11-09 2022-11-15 Meta Platforms Technologies, Llc Catadioptric and refractive optical structures for beam shaping
EP3881232A4 (en) 2018-11-15 2022-08-10 Magic Leap, Inc. DEEP NEURON NETWORK POSE ESTIMATION SYSTEM
JP2022509083A (ja) 2018-11-20 2022-01-20 マジック リープ, インコーポレイテッド 拡張現実ディスプレイシステムのための接眼レンズ
US10962782B2 (en) * 2018-11-27 2021-03-30 Microsoft Technology Licensing, Llc Exit pupil expansion via curved waveguide
EP3887925A4 (en) 2018-11-30 2022-08-17 Magic Leap, Inc. MULTIMODAL HANDHELD LOCATION AND ORIENTATION TO AVATAR MOVEMENT
US10778953B2 (en) 2018-12-10 2020-09-15 Universal City Studios Llc Dynamic convergence adjustment in augmented reality headsets
JP7539386B2 (ja) 2018-12-28 2024-08-23 マジック リープ, インコーポレイテッド 左眼および右眼のための共有ディスプレイを伴う拡張および仮想現実ディスプレイシステム
CN109683317A (zh) * 2018-12-28 2019-04-26 北京灵犀微光科技有限公司 增强现实目镜装置和增强现实显示装置
EP3903135B1 (en) 2018-12-28 2024-10-23 Magic Leap, Inc. Virtual and augmented reality display systems with emissive micro-displays
CN110146981A (zh) * 2018-12-29 2019-08-20 深圳珑璟光电技术有限公司 一种增强现实眼镜
EP3914997A4 (en) 2019-01-25 2022-10-12 Magic Leap, Inc. OCULOMETRY USING IMAGES WITH DIFFERENT EXPOSURE TIMES
JP2022523076A (ja) 2019-02-01 2022-04-21 マジック リープ, インコーポレイテッド 直列内部結合光学要素
JP2022520472A (ja) 2019-02-15 2022-03-30 ディジレンズ インコーポレイテッド 統合された格子を使用してホログラフィック導波管ディスプレイを提供するための方法および装置
JP7518844B2 (ja) 2019-02-28 2024-07-18 マジック リープ, インコーポレイテッド 光エミッタアレイによって形成される複数の瞳孔内視差ビューを使用して可変遠近調節キューを提供するためのディスプレイシステムおよび方法
EP3938818B1 (en) 2019-03-12 2024-10-09 Magic Leap, Inc. Method of fabricating display device having patterned lithium-based transition metal oxide
EP3938824A4 (en) 2019-03-12 2022-11-23 Magic Leap, Inc. WAVEGUIDES WITH HIGH REFRESHING INDEX MATERIALS AND METHOD FOR THEIR MANUFACTURE
WO2020186113A1 (en) 2019-03-12 2020-09-17 Digilens Inc. Holographic waveguide backlight and related methods of manufacturing
KR20200111308A (ko) * 2019-03-18 2020-09-29 삼성디스플레이 주식회사 증강 현실 제공 장치
JP7200775B2 (ja) * 2019-03-18 2023-01-10 株式会社リコー 投射装置、表示システムおよび移動体
EP3942227A4 (en) 2019-03-20 2022-12-07 Magic Leap, Inc. LIGHT COLLECTING SYSTEM
WO2020191170A1 (en) 2019-03-20 2020-09-24 Magic Leap, Inc. System for providing illumination of the eye
CN113614608B (zh) * 2019-04-03 2023-07-18 华为技术有限公司 用于近眼显示器的自由曲面光学透镜结构
US11016305B2 (en) 2019-04-15 2021-05-25 Magic Leap, Inc. Sensor fusion for electromagnetic tracking
WO2020214158A1 (en) * 2019-04-17 2020-10-22 Futurewei Technologies, Inc. Freeform optical lens integration with visors for near-eye displays
EP3973347A4 (en) 2019-05-20 2023-05-31 Magic Leap, Inc. EYE POSITION ESTIMATION SYSTEMS AND TECHNIQUES
WO2020243014A1 (en) 2019-05-24 2020-12-03 Magic Leap, Inc. Variable focus assemblies
EP3976726A4 (en) 2019-05-28 2023-06-28 Magic Leap, Inc. Thermal management system for portable electronic devices
USD962981S1 (en) 2019-05-29 2022-09-06 Magic Leap, Inc. Display screen or portion thereof with animated scrollbar graphical user interface
US20200386947A1 (en) 2019-06-07 2020-12-10 Digilens Inc. Waveguides Incorporating Transmissive and Reflective Gratings and Related Methods of Manufacturing
CN114286962A (zh) 2019-06-20 2022-04-05 奇跃公司 用于增强现实显示系统的目镜
CN114270312A (zh) 2019-06-21 2022-04-01 奇跃公司 经由模态窗口的安全授权
WO2020263866A1 (en) 2019-06-24 2020-12-30 Magic Leap, Inc. Waveguides having integral spacers and related systems and methods
KR20220024410A (ko) 2019-06-27 2022-03-03 루머스 리미티드 도광 광학 소자를 통한 눈 이미징에 기초한 시선 추적 장치 및 방법
US11029805B2 (en) 2019-07-10 2021-06-08 Magic Leap, Inc. Real-time preview of connectable objects in a physically-modeled virtual space
CN114424147A (zh) 2019-07-16 2022-04-29 奇跃公司 利用一个或多个眼睛跟踪相机确定眼睛旋转中心
JP2022540691A (ja) 2019-07-19 2022-09-16 マジック リープ, インコーポレイテッド 回折格子を加工する方法
CN114502991A (zh) 2019-07-19 2022-05-13 奇跃公司 具有偏振敏感性降低的衍射光栅的显示设备
CN114341729A (zh) 2019-07-29 2022-04-12 迪吉伦斯公司 用于使像素化显示器的图像分辨率和视场倍增的方法和设备
WO2021021942A1 (en) 2019-07-31 2021-02-04 Magic Leap, Inc. User data management for augmented reality using a distributed ledger
WO2021018391A1 (en) * 2019-07-31 2021-02-04 Huawei Technologies Co., Ltd. Image capturing lens assembly, image capturing device, and electronic device
WO2021041949A1 (en) 2019-08-29 2021-03-04 Digilens Inc. Evacuating bragg gratings and methods of manufacturing
US11614573B2 (en) 2019-09-11 2023-03-28 Magic Leap, Inc. Display device with diffraction grating having reduced polarization sensitivity
US11276246B2 (en) 2019-10-02 2022-03-15 Magic Leap, Inc. Color space mapping for intuitive surface normal visualization
US11176757B2 (en) 2019-10-02 2021-11-16 Magic Leap, Inc. Mission driven virtual character for user interaction
KR102097390B1 (ko) * 2019-10-10 2020-04-06 주식회사 메디씽큐 시선 검출 기반의 스마트 안경 표시 장치
PL241407B1 (pl) 2019-10-16 2022-09-26 Seemore Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Wizjer do kasku albo hełmu
CN111175971A (zh) * 2019-10-30 2020-05-19 北京理工大学 一种近眼光学显示系统、增强现实眼镜
USD982593S1 (en) 2019-11-08 2023-04-04 Magic Leap, Inc. Portion of a display screen with animated ray
US11493989B2 (en) 2019-11-08 2022-11-08 Magic Leap, Inc. Modes of user interaction
CN114641713A (zh) 2019-11-08 2022-06-17 奇跃公司 具有包括多种材料的光重定向结构的超表面以及制造方法
JP2023503257A (ja) 2019-11-18 2023-01-27 マジック リープ, インコーポレイテッド パス可能世界のマッピングおよび位置特定
US11269184B2 (en) 2019-11-20 2022-03-08 Coretronic Corporation Head-mounted display device
US12094139B2 (en) 2019-11-22 2024-09-17 Magic Leap, Inc. Systems and methods for enhanced depth determination using projection spots
WO2021102165A1 (en) 2019-11-22 2021-05-27 Magic Leap, Inc. Method and system for patterning a liquid crystal layer
CN114761859A (zh) 2019-11-26 2022-07-15 奇跃公司 用于增强或虚拟现实显示系统的增强眼睛跟踪
EP4070150A4 (en) 2019-12-06 2023-12-06 Magic Leap, Inc. DYNAMIC BROWSER STAGE
CN114788251A (zh) 2019-12-06 2022-07-22 奇跃公司 在静态图像中编码立体闪屏
USD940749S1 (en) 2019-12-09 2022-01-11 Magic Leap, Inc. Portion of a display screen with transitional graphical user interface for guiding graphics
USD940189S1 (en) 2019-12-09 2022-01-04 Magic Leap, Inc. Portion of a display screen with transitional graphical user interface for guiding graphics
USD941353S1 (en) 2019-12-09 2022-01-18 Magic Leap, Inc. Portion of a display screen with transitional graphical user interface for guiding graphics
USD952673S1 (en) 2019-12-09 2022-05-24 Magic Leap, Inc. Portion of a display screen with transitional graphical user interface for guiding graphics
USD940748S1 (en) 2019-12-09 2022-01-11 Magic Leap, Inc. Portion of a display screen with transitional graphical user interface for guiding graphics
USD941307S1 (en) 2019-12-09 2022-01-18 Magic Leap, Inc. Portion of a display screen with graphical user interface for guiding graphics
US11288876B2 (en) 2019-12-13 2022-03-29 Magic Leap, Inc. Enhanced techniques for volumetric stage mapping based on calibration object
US11340695B2 (en) 2020-01-24 2022-05-24 Magic Leap, Inc. Converting a 2D positional input into a 3D point in space
US11294461B2 (en) 2020-01-24 2022-04-05 Magic Leap, Inc. Content movement and interaction using a single controller
CN115004235A (zh) 2020-01-27 2022-09-02 奇跃公司 基于锚的交叉现实应用的增强状态控制
US11574424B2 (en) 2020-01-27 2023-02-07 Magic Leap, Inc. Augmented reality map curation
USD936704S1 (en) 2020-01-27 2021-11-23 Magic Leap, Inc. Portion of a display screen with avatar
EP4097685A4 (en) 2020-01-27 2024-02-21 Magic Leap, Inc. NEUTRAL AVATARS
USD949200S1 (en) 2020-01-27 2022-04-19 Magic Leap, Inc. Portion of a display screen with a set of avatars
USD948562S1 (en) 2020-01-27 2022-04-12 Magic Leap, Inc. Portion of a display screen with avatar
USD948574S1 (en) 2020-01-27 2022-04-12 Magic Leap, Inc. Portion of a display screen with a set of avatars
JP2023511311A (ja) 2020-01-27 2023-03-17 マジック リープ, インコーポレイテッド ユーザ入力デバイスの機能性の注視タイマベースの拡張
KR102382710B1 (ko) * 2020-01-29 2022-04-05 (주)엔디에스 헤드 마운트 디스플레이
EP4097532A4 (en) 2020-01-31 2024-02-21 Magic Leap, Inc. AUGMENTED REALITY AND VIRTUAL REALITY DISPLAY SYSTEMS FOR OCULOMETRICAL ASSESSMENTS
EP4104034A4 (en) 2020-02-10 2024-02-21 Magic Leap, Inc. POSITIONING BODY-CENTRIC CONTENT RELATIVE TO A THREE-DIMENSIONAL CONTAINER IN A MIXED REALITY ENVIRONMENT
US11709363B1 (en) 2020-02-10 2023-07-25 Avegant Corp. Waveguide illumination of a spatial light modulator
WO2021163354A1 (en) 2020-02-14 2021-08-19 Magic Leap, Inc. Virtual object movement speed curve for virtual and augmented reality display systems
JP7515604B2 (ja) 2020-02-26 2024-07-12 マジック リープ, インコーポレイテッド 手続型電子ビームリソグラフィ
JP2023516594A (ja) 2020-02-28 2023-04-20 マジック リープ, インコーポレイテッド 統合されたスペーサを伴う接眼レンズを形成するための金型を加工する方法
US11262588B2 (en) 2020-03-10 2022-03-01 Magic Leap, Inc. Spectator view of virtual and physical objects
JP2023518421A (ja) 2020-03-20 2023-05-01 マジック リープ, インコーポレイテッド 網膜結像および追跡のためのシステムおよび方法
JP7507872B2 (ja) 2020-03-25 2024-06-28 マジック リープ, インコーポレイテッド 一方向ミラーを伴う光学デバイス
US11604354B2 (en) 2020-04-03 2023-03-14 Magic Leap, Inc. Wearable display systems with nanowire LED micro-displays
WO2021202783A1 (en) 2020-04-03 2021-10-07 Magic Leap, Inc. Avatar customization for optimal gaze discrimination
US11481965B2 (en) 2020-04-10 2022-10-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Electronic device for communicating in augmented reality and method thereof
EP4154050A4 (en) 2020-05-22 2024-06-05 Magic Leap, Inc. AUGMENTED AND VIRTUAL REALITY DISPLAY SYSTEMS WITH CORRELATED OPTICAL REGIONS
WO2021247435A1 (en) 2020-06-05 2021-12-09 Magic Leap, Inc. Enhanced eye tracking techniques based on neural network analysis of images
US11998275B2 (en) 2020-07-15 2024-06-04 Magic Leap, Inc. Eye tracking using aspheric cornea model
WO2022032198A1 (en) 2020-08-07 2022-02-10 Magic Leap, Inc. Tunable cylindrical lenses and head-mounted display including the same
WO2022065658A1 (en) 2020-09-22 2022-03-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Holographic waveguide, method of producing the same, and display device including the holographic waveguide
EP4222551A4 (en) 2020-09-29 2024-10-23 Avegant Corp ARCHITECTURE FOR ILLUMINATION OF A SCREENBOARD
US11662583B2 (en) * 2020-10-15 2023-05-30 Google Llc Optical combiner with integrated prescription optical correction and method of manufacturing the same
JP2022071923A (ja) * 2020-10-29 2022-05-17 セイコーエプソン株式会社 虚像表示装置及び光学ユニット
US11893698B2 (en) 2020-11-04 2024-02-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Electronic device, AR device and method for controlling data transfer interval thereof
DE102020214478A1 (de) * 2020-11-18 2022-05-19 Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung Ophthalmische Linse für eine Brille und Verfahren zum Herstellen einer ophthalmischen Linse
CN116635773A (zh) 2021-03-01 2023-08-22 鲁姆斯有限公司 具有从投影仪到波导中的紧凑耦合的光学系统
IL308019B2 (en) 2021-05-19 2024-06-01 Lumus Ltd Active optical engine
KR102676604B1 (ko) 2021-07-04 2024-06-18 루머스 리미티드 시야의 다양한 부분을 제공하는 적층형 도광 요소를 갖는 디스플레이
US11852822B2 (en) * 2021-07-09 2023-12-26 Realwear, Inc. Convertible waveguide optical engine assembly for head-mounted device
US11940627B2 (en) * 2021-07-09 2024-03-26 Realwear, Inc. Opaque waveguide optical engine assembly for head-mounted device
CN113325567B (zh) * 2021-08-02 2022-08-02 深圳纳德光学有限公司 一种反射式目镜光学系统及头戴近眼显示装置
CN113325565B (zh) * 2021-08-02 2021-10-08 深圳纳德光学有限公司 一种反射式目镜光学系统及头戴近眼显示装置
CN113795783B (zh) * 2021-08-06 2024-02-06 香港应用科技研究院有限公司 用于头戴式显示器的与显示器集成的成像设备
US20240210626A1 (en) * 2021-08-17 2024-06-27 Sony Group Corporation Image display apparatus and image display method
AU2022328715A1 (en) * 2021-08-18 2024-01-18 Advanced Neuromodulation Systems, Inc. Systems and methods for providing digital health services
CN117651892A (zh) 2021-08-23 2024-03-05 鲁姆斯有限公司 具有嵌入式耦入反射器的复合光导光学元件的制造方法
CN116413911A (zh) * 2021-12-31 2023-07-11 北京耐德佳显示技术有限公司 一种超薄型镜片、使用其的虚像成像装置和近眼显示器
WO2023247919A1 (en) * 2022-06-24 2023-12-28 Bae Systems Plc Optical device and method
EP4296744A1 (en) * 2022-06-24 2023-12-27 BAE SYSTEMS plc Optical device and method
CN118393745B (zh) * 2024-06-27 2024-09-24 北京行者无疆科技有限公司 一种棱镜型多次折返近眼显示系统及ar眼镜

Family Cites Families (64)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9217058D0 (en) * 1992-08-12 1992-11-04 Marconi Gec Ltd Display system
JP3658034B2 (ja) 1995-02-28 2005-06-08 キヤノン株式会社 画像観察光学系及び撮像光学系
US5699186A (en) * 1995-04-03 1997-12-16 Motorola, Inc. Multi-fold optical magnifier for use in image manifestation apparatus
JP3599828B2 (ja) 1995-05-18 2004-12-08 オリンパス株式会社 光学装置
JPH0973043A (ja) * 1995-06-26 1997-03-18 Olympus Optical Co Ltd 映像表示装置
US5909325A (en) * 1995-06-26 1999-06-01 Olympus Optical Co., Ltd. Image display apparatus
JP3720464B2 (ja) * 1995-07-03 2005-11-30 キヤノン株式会社 光学素子及びそれを用いた観察系
US5768025A (en) 1995-08-21 1998-06-16 Olympus Optical Co., Ltd. Optical system and image display apparatus
JP3683317B2 (ja) 1995-11-28 2005-08-17 オリンパス株式会社 画像表示装置
JPH09166760A (ja) * 1995-12-18 1997-06-24 Olympus Optical Co Ltd 画像表示装置
JP3780026B2 (ja) * 1996-01-08 2006-05-31 キヤノン株式会社 画像表示装置
JPH09219832A (ja) 1996-02-13 1997-08-19 Olympus Optical Co Ltd 画像表示装置
JPH09261555A (ja) 1996-03-19 1997-10-03 Olympus Optical Co Ltd 画像表示装置
JPH09265048A (ja) * 1996-03-29 1997-10-07 Olympus Optical Co Ltd 画像表示装置
US5959780A (en) 1996-04-15 1999-09-28 Olympus Optical Co., Ltd. Head-mounted display apparatus comprising a rotationally asymmetric surface
JPH1039247A (ja) 1996-07-19 1998-02-13 Olympus Optical Co Ltd 頭部装着型画像表示装置
JPH1075407A (ja) 1996-08-30 1998-03-17 Olympus Optical Co Ltd 画像表示装置
JPH10239630A (ja) 1996-12-24 1998-09-11 Olympus Optical Co Ltd 画像表示装置
US5907416A (en) * 1997-01-27 1999-05-25 Raytheon Company Wide FOV simulator heads-up display with selective holographic reflector combined
US6034823A (en) 1997-02-07 2000-03-07 Olympus Optical Co., Ltd. Decentered prism optical system
US6760169B2 (en) 1997-05-07 2004-07-06 Olympus Corporation Prism optical element, image observation apparatus and image display apparatus
JPH10307276A (ja) * 1997-05-07 1998-11-17 Olympus Optical Co Ltd 画像表示装置
JP3279265B2 (ja) * 1998-03-26 2002-04-30 株式会社エム・アール・システム研究所 画像表示装置
JP2000199853A (ja) * 1998-10-26 2000-07-18 Olympus Optical Co Ltd 結像光学系及び観察光学系
JP2000180783A (ja) * 1998-12-16 2000-06-30 Olympus Optical Co Ltd 画像表示装置
JP2001033729A (ja) * 1999-07-26 2001-02-09 Olympus Optical Co Ltd 観察光学系
JP4550184B2 (ja) * 1999-07-02 2010-09-22 オリンパス株式会社 観察光学系
US6480337B2 (en) * 1999-03-04 2002-11-12 Mixed Reality Systems Laboratory Inc. Image display apparatus
EP1089111B1 (en) 1999-04-02 2005-03-30 Olympus Corporation Viewing optical system and image display comprising the same
US6147807A (en) * 1999-05-04 2000-11-14 Honeywell, Inc. High brightness see-through head-mounted display
JP3854763B2 (ja) * 1999-11-19 2006-12-06 キヤノン株式会社 画像表示装置
JP2001330794A (ja) * 2000-05-18 2001-11-30 Olympus Optical Co Ltd 頭部装着型映像表示装置
AU2001267074A1 (en) * 2000-06-08 2001-12-17 Interactive Imaging Systems, Inc. Two stage optical magnification and image correction system
JP4727034B2 (ja) * 2000-11-28 2011-07-20 オリンパス株式会社 観察光学系および撮像光学系
JP2002221688A (ja) 2001-01-29 2002-08-09 Olympus Optical Co Ltd 光学系
JP3658330B2 (ja) * 2001-02-21 2005-06-08 キヤノン株式会社 複合表示装置及びそれを用いたヘッドマウントディスプレイ装置
JP4772204B2 (ja) * 2001-04-13 2011-09-14 オリンパス株式会社 観察光学系
DE10132872B4 (de) * 2001-07-06 2018-10-11 Volkswagen Ag Kopfmontiertes optisches Durchsichtssystem
JP2003029336A (ja) * 2001-07-19 2003-01-29 Fujitsu General Ltd 投写型表示装置
US7012756B2 (en) 2001-11-14 2006-03-14 Canon Kabushiki Kaisha Display optical system, image display apparatus, image taking optical system, and image taking apparatus
ITTO20020625A1 (it) * 2002-07-17 2004-01-19 Fiat Ricerche Guida di luce per dispositivi di visualizzazione di tipo "head-mounted" o "head-up"
JP2004341324A (ja) * 2003-05-16 2004-12-02 Canon Inc 光学系および画像表示装置
JP4069814B2 (ja) * 2003-06-26 2008-04-02 株式会社島津製作所 眼前装着用表示装置
JP2005202060A (ja) * 2004-01-14 2005-07-28 Olympus Corp 観察光学系
JP4218553B2 (ja) * 2004-03-08 2009-02-04 ソニー株式会社 画像表示装置
TWI263831B (en) 2004-09-30 2006-10-11 Himax Tech Inc Head mounted display
JP2006153967A (ja) * 2004-11-25 2006-06-15 Olympus Corp 情報表示装置
TW200813469A (en) 2006-09-08 2008-03-16 Asia Optical Co Inc Micro-type imaging-capturing lens
JP2010517090A (ja) * 2007-01-25 2010-05-20 ローデンストック.ゲゼルシャフト.ミット.ベシュレンクテル.ハフツング データ反射のための眼鏡および眼鏡レンズ
FR2925171B1 (fr) * 2007-12-13 2010-04-16 Optinvent Guide optique et systeme optique de vision oculaire
JP2009145513A (ja) * 2007-12-13 2009-07-02 Konica Minolta Holdings Inc 映像表示装置およびヘッドマウントディスプレイ
JPWO2010061835A1 (ja) * 2008-11-26 2012-04-26 コニカミノルタオプト株式会社 映像表示装置およびヘッドマウントディスプレイ
JP5389492B2 (ja) * 2009-03-25 2014-01-15 オリンパス株式会社 頭部装着型映像表示装置
WO2010123934A1 (en) * 2009-04-20 2010-10-28 The Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona Optical see-through free-form head-mounted display
CN101726856B (zh) * 2009-12-18 2012-06-06 中航华东光电有限公司 机载护目镜型头盔显示器光学系统
US20110213664A1 (en) 2010-02-28 2011-09-01 Osterhout Group, Inc. Local advertising content on an interactive head-mounted eyepiece
AU2011220382A1 (en) 2010-02-28 2012-10-18 Microsoft Corporation Local advertising content on an interactive head-mounted eyepiece
US20110214082A1 (en) 2010-02-28 2011-09-01 Osterhout Group, Inc. Projection triggering through an external marker in an augmented reality eyepiece
KR101997852B1 (ko) * 2010-12-24 2019-10-01 매직 립, 인코포레이티드 인체공학적 머리 장착식 디스플레이 장치 및 광학 시스템
CN102402005B (zh) * 2011-12-06 2015-11-25 北京理工大学 自由曲面双焦面单目立体头盔显示器装置
US8985803B2 (en) * 2012-03-21 2015-03-24 Microsoft Technology Licensing, Llc Freeform-prism eyepiece with illumination waveguide
WO2014043196A1 (en) * 2012-09-11 2014-03-20 Magic Leap, Inc Ergonomic head mounted display device and optical system
JP6221223B2 (ja) * 2012-11-16 2017-11-01 セイコーエプソン株式会社 光学部材及び虚像表示装置
US8937771B2 (en) * 2012-12-12 2015-01-20 Microsoft Corporation Three piece prism eye-piece

Also Published As

Publication number Publication date
IL255277B (en) 2021-01-31
KR101997845B1 (ko) 2019-10-01
AU2015242991B2 (en) 2017-06-15
EP2656135A1 (en) 2013-10-30
EP2656135A4 (en) 2016-07-27
IL227154B (en) 2018-08-30
CN103688208A (zh) 2014-03-26
JP2014506340A (ja) 2014-03-13
US9753286B2 (en) 2017-09-05
US20170336639A1 (en) 2017-11-23
KR20180096805A (ko) 2018-08-29
US20160154245A1 (en) 2016-06-02
JP2018185547A (ja) 2018-11-22
EP2656135B1 (en) 2022-05-04
CN107179607A (zh) 2017-09-19
AU2017203034B9 (en) 2018-08-30
JP2019152881A (ja) 2019-09-12
KR20140032986A (ko) 2014-03-17
AU2015242991A1 (en) 2015-11-12
JP6185844B2 (ja) 2017-08-30
KR101890328B1 (ko) 2018-08-21
AU2011348122A1 (en) 2013-07-11
JP7377773B2 (ja) 2023-11-10
CA2822978C (en) 2019-02-19
KR20180095942A (ko) 2018-08-28
WO2012088478A1 (en) 2012-06-28
AU2017203034A1 (en) 2017-06-01
NZ725592A (en) 2018-05-25
JP2020184080A (ja) 2020-11-12
JP2017223970A (ja) 2017-12-21
CN107179607B (zh) 2019-12-13
US20120162549A1 (en) 2012-06-28
AU2017203034B2 (en) 2018-08-16
IL255277A0 (en) 2017-12-31
KR101997852B1 (ko) 2019-10-01
EP4036630A1 (en) 2022-08-03
CN103688208B (zh) 2017-06-06
CA2822978A1 (en) 2012-06-28
NZ706893A (en) 2017-02-24
JP6952738B2 (ja) 2021-10-20
US9348143B2 (en) 2016-05-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6884738B2 (ja) 人間工学的ヘッドマウントディスプレイデバイスおよび光学システム
US9740006B2 (en) Ergonomic head mounted display device and optical system
US9366869B2 (en) Thin curved eyepiece for see-through head wearable display
JP6417657B2 (ja) 虚像表示装置

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20180821

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20190522

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20190819

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20191121

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20200423

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20200630

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20201203

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20210323

C60 Trial request (containing other claim documents, opposition documents)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C60

Effective date: 20210323

A911 Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911

Effective date: 20210407

C21 Notice of transfer of a case for reconsideration by examiners before appeal proceedings

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C21

Effective date: 20210408

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20210430

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20210512

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6884738

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250