JP7311097B2 - 4次元エネルギーフィールドパッケージアセンブリ - Google Patents
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Description
本出願は、「Novel Application of Holographic and Light Field Technology」と題する2018年1月14日出願の米国仮特許出願第62/617,293号に対する優先権の利益を主張するものであり、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
明視野エネルギー伝搬解像度の概要
明視野およびホログラフィックディスプレイは、エネルギー面位置が、視認体積内に伝搬された角度、色、および強度の情報を提供する複数の投影の結果である。開示されたエネルギー面は、追加の情報が同じ表面を通って共存および伝搬する機会を提供し、他の感覚系応答を誘発する。立体ディスプレイとは異なり、空間内の収束されたエネルギー伝搬経路の視認される位置は、視認者が視認体積の周りを移動しても変化せず、多数の視認者が、あたかも対象物が本当にそこに存在するかのように、実世界空間内の伝搬された対象物を同時に観察し得る。いくつかの実施形態では、エネルギーの伝搬は、同じエネルギー伝搬経路内に配置され得るが、反対方向に配置されてもよい。例えば、エネルギー伝搬経路に沿ったエネルギー放出およびエネルギー捕捉は、本開示のいくつかの実施態様では、両方とも可能である。
能動領域、デバイス電子機器回路、パッケージング、および機械的エンベロープ
図2は、ある特定の機械的形状因子を伴う能動領域22を有するデバイス20を例解する。デバイス20は、電力供給のためのドライバ23および電子機器回路24を含み、能動領域22に接続し得、その能動領域は、xおよびyの矢印により示される寸法を有する。このデバイス20は、電力および冷却のコンポーネントを駆動するためのケーブル配線および機械的構造体を考慮に入れておらず、さらに、機械的実装面積は、可撓ケーブルをデバイス20の中に導入することによって最小化され得る。また、かかるデバイス20に対する最小設置面積は、M:xおよびM:yの矢印により示される寸法を有する機械的エンベロープ21と呼ばれ得る。このデバイス20は、単に例解目的のみのためであり、特定用途向け電子機器回路設計は、機械的エンベロープ・オーバーヘッドをさらに減らす可能性があるが、ほとんどすべての場合において、デバイスの能動領域の正確なサイズとはなり得ない。一実施形態では、このデバイス20は、マイクロOLED、DLPチップ、もしくはLCDパネル、または画像照明の目的を有する他の任意の技術に対する能動画像領域22と関連するため、電子機器回路の依存状態を例解する。
エネルギー・リレーのアレイの構成および設計
いくつかの実施形態では、各装置の機械的構造の制約による継ぎ目がない個別装置のアレイから高エネルギー位置密度を生成する課題に対処するためのアプローチについて開示されている。一実施形態では、エネルギー伝搬リレーシステムにより、能動装置領域の有効サイズを増加させることが、機械的寸法を満たすか、または超過することを可能にして、リレーのアレイを構成し、かつ単一のシームレスなエネルギー面を形成し得る。
横アンダーソン局在エネルギー・リレーにおける開示された進展
エネルギー・リレーの特性は、横アンダーソン局在を誘発させるエネルギー・リレー要素に対して本明細書に開示された原理に従って大幅に最適化され得る。横アンダーソン局在は、横方向には無秩序であるが長手方向には一貫性のある材料を通って輸送される光線の伝搬である。
ホログラフィックウェーブガイド・アレイを通るエネルギーの選択的伝搬
上記および本明細書全体にわたって考察されているように、明視野ディスプレイシステムは、一般に、エネルギー源(例えば、照明源)、および上記の考察で明確に示したような、十分なエネルギー位置密度で構成されたシームレスなエネルギー面を含む。複数のリレー要素を使用して、エネルギー装置からシームレスなエネルギー面にエネルギーをリレーし得る。一旦、エネルギーが所要のエネルギー位置密度を有するシームレスなエネルギー面に送達されると、エネルギーは、開示されたエネルギー導波路システムを介して4D plenoptic function関数に従って伝搬され得る。当業者により理解されるように、4D plenoptic function関数は、当技術分野でよく知られており、本明細書では、これ以上詳述しない。
ホログラフィック環境内で人間の感覚受容器を刺激するための双方向シームレスなエネルギー面システムの集約
多数のシームレスなエネルギー面を一緒にタイル張り、融着、接合、取り付け、および/または縫い合わせを行い、部屋全体を含む任意のサイズ、形状、輪郭、または形状因子を形成することによって、シームレスなエネルギー面システムの大規模な環境を構築することが可能になる。各エネルギー面システムは、双方向Holodeckエネルギーの伝搬、放出、反射、または検知のために集合的に構成されたベース構造体、エネルギー面、リレー、導波路、装置、および電子機器回路を有するアセンブリを含み得る。
図7は、複数のエネルギー伝搬経路108を画定するように動作可能なエネルギー導波路システム100の一実施形態の上面斜視図を例解する。エネルギー導波路システム100は、複数のエネルギー伝搬経路108に沿ってエネルギーをそこを通って指向させるように構成されたエネルギー導波路のアレイ112を備える。一実施形態では、複数のエネルギー伝搬経路108は、アレイ116の第1の側面上の複数のエネルギー位置118を通ってアレイ114の第2の側面まで延在する。
a)屈折、回折、または反射、
b)単層または複合多層素子、
c)ホログラフィック光学素子およびデジタル符号化光学系、
d)3Dプリント素子、またはリソグラフィックマスタもしくはレプリカ、
e)フレネルレンズ、回折格子、ゾーンプレート、バイナリ光学素子、
f)レトロ反射素子、
g)光ファイバー、全反射、またはアンダーソン局在化、
h)屈折率分布型光学系、または種々の屈折率整合材料、
i)ガラス、ポリマー、気体、固体、液体、
j)音響導波路、
k)マイクロおよびナノスケール素子、または
l)偏光、プリズム、もしくはビームスプリッタ、などの双方向エネルギー指向構造体もしくは材料のいずれか、または組み合わせを含み得ることを認識されたい。
a)物理的なエネルギーバッフル構造体、
b)体積型、テーパ型、またはファセット型の機械的構造体、
c)開口絞りまたはマスク、
d)光リレーおよび制御された開口数、
e)屈折、回折、または反射、
f)レトロ反射素子、
g)単層または複合多層素子、
h)ホログラフィック光学素子およびデジタル符号化光学系、
i)3Dプリント素子、またはリソグラフマスタもしくはレプリカ、
j)フレネルレンズ、回折格子、ゾーンプレート、バイナリ光学素子、
k)光ファイバー、全反射、またはアンダーソン局在化、
l)屈折率分布型光学系、または多種の屈折率整合材料、
m)ガラス、ポリマー、気体、固体、液体、
n)ミリ、マイクロおよびナノスケール素子、ならびに、
o)偏光、プリズム、またはビームスプリッタ、である。
a)エネルギー導波路のアレイの六角形パッキン、
b)エネルギー導波路のアレイの正方形パッキン、
c)エネルギー導波路のアレイの不規則または半規則的パッキン、
d)エネルギー導波路の湾曲または非平面アレイ、
e)エネルギー導波路の球形アレイ、
f)エネルギー導波路の円筒形アレイ、
g)エネルギー導波路の傾斜した規則的アレイ、
h)エネルギー導波路の傾斜した不規則アレイ、
i)エネルギー導波路の空間的に変化するアレイ、
j)エネルギー導波路の多層アレイ、を含み得る。
4Dエネルギー投影システムのための大きい表示面は、解像度および継ぎ目が挙げられるがこれらに限定されない、いくつかの課題を示す。本開示のリレー要素の実施形態は、本開示の原理に従って4Dエネルギー投影の継ぎ目の知覚を低減させる、または除去する実施形態を可能にし得る。本開示の4次元(4D)エネルギーフィールドパッケージアセンブリはまた、いくつかの実施形態が、4Dエネルギーシステムの継ぎ目を低減させる、または除去することも可能にし得、本開示のリレー要素の代わりに、またはそれと協働して使用され得る。本開示の4Dエネルギーフィールドパッケージのいくつかの実施形態によって可能になる追加の可能な利点は、モジュール式構造によってより容易にディスプレイ壁が構築および維持され得ることである。
Claims (43)
- 4次元(4D)エネルギーフィールドパッケージアセンブリであって、
複数のモジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージであって、各モジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージが、
エネルギーを複数のエネルギー位置に提供するように構成され、複数のエネルギー源を備える、エネルギー源システムと、
少なくとも1つのエネルギー導波路であって、各エネルギー導波路が、前記複数のエネルギー位置からのエネルギーを、前記複数のエネルギー位置を通って延在する複数のエネルギー伝播経路に沿って、前記エネルギー導波路の第1の側面から前記エネルギー導波路の第2の側面に指向するように構成され、各エネルギー伝播経路が、前記複数のエネルギー位置のうちの1つのエネルギー位置と前記エネルギー導波路との間に形成された主光線によって画定され、各エネルギー伝播経路が、前記エネルギー導波路から、前記1つのエネルギー位置によって少なくとも決定される一意の方向に延在し、
各エネルギー導波路の前記位置が、2次元(2D)空間座標を含み、各エネルギー伝播経路の前記一意の方向が、2D角座標を含み、それによって、前記2D空間座標および前記2D角座標が、4次元(4D)座標セットを形成する、少なくとも1つのエネルギー導波路と、を備える、複数のモジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージを備え、
少なくとも1つのモジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージの少なくとも1つのエネルギー伝播経路に沿って指向されるエネルギーが、少なくとも1つの他の4Dエネルギーフィールドパッケージの少なくとも1つの他のエネルギー伝播経路に沿って指向されるエネルギーと収束し、
少なくとも1つのエネルギー伝播経路および前記少なくとも1つの他のエネルギー伝播経路が、前記少なくとも1つのモジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージの前記少なくとも1つのエネルギー導波路の前記第1の側面上の位置において収束し、
エネルギー投影表面を形成するために前記複数のモジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージが取り付けられるマウントを備え、
前記複数のモジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージが、組み立てられた前記エネルギー投影表面に対して、それぞれの独立した4D関数に従ってエネルギーを向けるように動作可能であり、4D関数の集合体として共に動作する、4次元(4D)エネルギーフィールドパッケージアセンブリ。 - 前記複数のモジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージのうちの少なくとも1つが、チップ上に一体化される、請求項1に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 前記複数のモジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージのうちの前記少なくとも1つの前記チップが、シリコンチップを備える、請求項2に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 少なくとも1つのモジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージが、前記少なくとも1つのモジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージの前記少なくとも1つのエネルギー導波路を取り囲む境界をさらに備える、請求項1に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 前記少なくとも1つのモジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージの前記境界が、前記少なくとも1つのモジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージの各エネルギー導波路を取り囲む、請求項4に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 前記少なくとも1つの境界が、黒領域を備える、請求項4に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 前記境界が、前記マウントに取り付けられたときに前記複数のモジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージの前記少なくとも1つのエネルギー導波路を分離するように構成される、請求項4に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 前記複数のモジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージの前記少なくとも1つのエネルギー導波路間の距離が、前記4Dエネルギーフィールドの継ぎ目を防止する、請求項7に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 前記複数の4Dエネルギーフィールドパッケージが、前記マウントに取り付けられて、モジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージのグリッドを形成し、前記マウントに取り付けられた各モジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージが、前記マウントに取り付けられた前記複数の4Dエネルギーフィールドパッケージの前記少なくとも1つのエネルギー導波路のすべてを均一に分離する境界をさらに備える、請求項1に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 前記マウントに取り付けられた各モジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージの前記境界が、前記マウントに取り付けられた各モジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージの前記少なくとも1つのエネルギー導波路の各エネルギー導波路を均一に分離する、請求項9に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 前記少なくとも1つのモジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージの前記少なくとも1つのエネルギー導波路の各エネルギー導波路が、開口をさらに備え、前記複数のエネルギー伝播経路の第1のエネルギー伝播経路が、前記開口を実質的に充填する、請求項1に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 前記少なくとも1つのモジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージが、任意の導波路の前記開口を通って延在しないエネルギー伝播経路に沿ったエネルギーの伝播を制限する、請求項11に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 機械的容器が、任意の導波路の前記開口を通って延在しないエネルギー伝播経路に沿ったエネルギーの伝播を制限する、請求項11に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 前記複数のモジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージと通信する制御システムをさらに備え、前記制御システムが、前記複数のモジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージの前記エネルギー源システムを、エネルギー投影面からの4Dエネルギーフィールドを投影するように動作させるように構成される、請求項1に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 少なくとも1つのエネルギー伝播経路および前記少なくとも1つの他のエネルギー伝播経路が、前記少なくとも1つのモジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージの前記少なくとも1つのエネルギー導波路の前記第2の側面上の位置において収束する、請求項1に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 前記複数のモジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージのうちの少なくとも1つのモジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージの前記少なくとも1つのエネルギー
導波路が、エネルギーを指向するための構造を含み、前記構造が、
a)通過するエネルギーの角度方向を変更するように構成されている構造体、
b)少なくとも1つの開口数を含む構造体、
c)少なくとも1つの内面の外にエネルギーを再指向するように構成されている構造、または
d)エネルギー・リレー、から成る群から選択される、請求項1に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。 - 前記エネルギー投影表面が、平面表面を備える、請求項1に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- エネルギー投影表面が、湾曲面を備える、請求項1に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 少なくとも1つのモジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージが、前記少なくとも1つのエネルギー導波路の各エネルギー導波路の前記第2の側面に配置された拡大導波路を備える、請求項1に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 前記複数のエネルギー源の前記エネルギー源が、1つ以上の放出型ディスプレイを備える、請求項1に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 前記1つ以上の放出型ディスプレイが、LED、OLED、AMOLED、およびTOLEDのうち1つである、請求項20に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 少なくとも1つの第2のエネルギー投影面を形成するために前記複数のモジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージが取り付けられる、少なくとも1つの第2のマウントをさらに備える、請求項1に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 前記マウントが、プリント回路基板を備える、請求項1に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 前記複数のモジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージの前記複数のエネルギー伝播経路に沿って指向されるエネルギーが、波長によって画定される電磁エネルギーであり、前記波長が、
a)可視光、
b)紫外線、
c)赤外線、または
d)X線、から成る群から選択されるレジームに属する、請求項1に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。 - 前記複数のモジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージの前記複数のエネルギー伝播経路に沿って指向されるエネルギーが、圧力波によって画定される機械的エネルギーであり、前記波が、
a)触圧波、
b)音響音声振動、または
c)超音波、からなる群から選択される、請求項1に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。 - 各エネルギー伝播経路の前記4D座標セットが、各エネルギー伝播経路を一意的に識別
する、請求項1に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。 - 少なくとも1つのモジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージの前記少なくとも1つのエネルギー導波路が、小型レンズを備える、請求項1に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 前記小型レンズが、フレネルレンズを備える、請求項27に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 前記小型レンズの形状が、各エネルギー伝播経路の前記一意の方向を追加的に変更するように構成される、請求項27に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 少なくとも1つのモジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージの前記少なくとも1つのエネルギー導波路が、前記エネルギー導波路の前記第1の側面に配置された第1の反射器であって、そこを通して形成された1つ以上の開口絞りを備える、第1の反射器と、前記エネルギー導波路の前記第2の側面に配置された第2の反射器であって、そこを通して形成された1つ以上の開口絞りを備える、第2の反射器と、を備える、反射要素を備える、請求項1に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 前記第1および第2の反射器の前記1つ以上の開口絞りのサイズが、一定である、請求項30に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 前記第1および第2の反射器の前記1つ以上の開口絞りのサイズが、変動する、請求項30に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 前記第1の反射器の第1の放物面および前記第2の反射器の第1の放物面が前記少なくとも1つのエネルギー導波路の各エネルギー伝播経路に沿ってエネルギーを反射するように構成されるように、前記第1および第2の反射器が、1つ以上の放物面を含む、請求項30に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 前記第1の反射器の前記第1の放物面の焦点距離が、前記第2の反射器の前記第1の放物面の焦点距離と同じである、請求項33に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 前記第1の反射器の前記第1の放物面の焦点距離が、前記第2の反射器の前記第1の放物面の焦点距離とは異なる、請求項33に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 各モジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージの前記少なくとも1つのエネルギー導波路が、複数のエネルギー導波路を備える、請求項1に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 各モジュール式4Dパッケージアセンブリの前記複数のエネルギー導波路のうちの第1のエネルギー導波路を通して前記複数のエネルギー伝播経路のうちの第1のエネルギー伝播経路に沿って指向される光が、前記第1のエネルギー導波路の開口を実質的に充填する、請求項36に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 各モジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージが、前記第1のエネルギー導波路の前記開口を通って延在しない前記複数のエネルギー伝播経路のエネルギー伝播経路の一
部分に沿ったエネルギーの伝播を制限するように位置付けられたエネルギー抑制要素をさらに備える、請求項37に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。 - 前記エネルギー抑制要素が、バッフル構造を備える、請求項38に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 前記複数のエネルギー導波路の各エネルギー導波路および各モジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージの前記エネルギー源システムを取り囲む、機械的容器をさらに備える、請求項37に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 前記機械的容器が、前記第1のエネルギー導波路の前記開口を通って延在しないエネルギー伝播経路に沿ったエネルギーの伝播を制限する、請求項40に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 前記少なくとも1つのエネルギー導波路、および各モジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージの前記エネルギー源システムを取り囲む、機械的容器をさらに備える、請求項1に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
- 少なくとも1つのモジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージの前記少なくとも1つのエネルギー導波路の各エネルギー導波路が、各エネルギー導波路の少なくとも1つのエネルギー伝播経路を減衰させる、または修正するための構造を備え、前記構造が、
(a)エネルギー遮断構造、
(b)各エネルギー導波路の開口の充填率を変更するために、各エネルギー導波路の前記少なくとも1つのエネルギー伝播経路を変更するように構成された要素、または
(c)各モジュール式4Dエネルギーフィールドパッケージのエネルギー位置に近接するエネルギーの角度範囲を制限するように構成された構造、からなる群から選択される、請求項1に記載の4Dエネルギーフィールドパッケージアセンブリ。
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