JP7801280B2 - 非可視光線可視化自動整合型拡張現実グラス - Google Patents
非可視光線可視化自動整合型拡張現実グラスInfo
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Description
のみから出て来る非可視光線の診断および治療の情報のみが現実空間に精巧に自動整合する、非可視光線可視化自動整合型拡張現実グラスに関する。
box expansion)、及び広い視野(FOV;Field of View)を与えながらも、VAC(Vergence-accommodation conflict; 輻輳調節矛盾))の問題を惹き起こさない非可視光線可視化自動整合型の拡張現実グラスに関する。
conflict、VAC)が発生して、長時間グラスを使うのに困難が発生する。特に施術者の手で近赤外線放出領域付近にて手術がなされる場合、映像認知距離が80cm以下に近づくことからVAC現象が急激に増加する。したがって、使用者の腕の長さの内側に位置する現実作業空間に、デジタル映像を重ねる拡張現実グラスの場合には、VAC問題を解決することが非常に重要である。
波体もしくは導波板)に入力する入力ユニットと、前記メガネ本体の一側に設置されて前
記入力ユニットから受信した非可視光線イメージ情報を人が認識できる可視光イメージ情報に変換する情報処理ユニットおよび前記メガネ本体の後面に設置され、前記情報処理ユニットで処理された可視光イメージ情報を受信して前記導波管から肉眼に出力するイメー
ジ出力ユニットを含む。
一致するように調節する焦点調節ユニット、および、前記メガネ本体の一側に設置され、映像認知距離を予測して前記焦点調節ユニットに距離情報を伝送する眼球追跡ユニットをさらに含むことが好ましい。
力カプラと、(2)前記導波管の他端部に、前記第1入力カプラから所定距離だけ離隔して
形成され、前記第1入力カプラから入射した非可視光線を前記カメラ部に出力する第1出力カプラと、(3)前記第1出力カプラから出力された非可視光線を撮影するカメラ部とを
具備することが好ましい。
ディスプレイ部と、(2)前記導波管の端部に形成され、前記ディスプレイ部から出力され
たイメージ情報を受信する第2入力カプラと、(3)前記導波管に前記第2入力カプラから
所定間隔だけ離隔して形成され、前記第2入力カプラから受信した情報が、使用者の肉眼に出力され得るように形成される第2出力カプラとを具備するとともに、前記第2出力カプラは、映像出力位置が前記対象物の実際の位置に対応するように形成されたことを特徴とする。
ディスプレイ部と、(2)前記導波管の端部に形成され、前記ディスプレイ部から出力され
たイメージ情報を受信する第2入力カプラと、(3)前記導波管に、前記第2入力カプラと
所定間隔だけ離隔して形成され、前記第2入力カプラから受信した情報が、使用者の肉眼に出力され得るように設置される第2出力カプラとを具備するとともに、前記第2出力カプラは、映像出力位置が前記対象物の実際の位置に対応するように形成され、前記第1入力カプラ、第1出力カプラ、前記第2入力カプラおよび第2出力カプラは、1個以上の反射、屈折、回折、ホログラフィックの素子または偏光素子を含んで組み合わせて80度以上の視野角を確保することが好ましい。
曲面光学素子のうちの、いずれか一つが使われ得るのであり、一般のメガネのように、使用者の視力矯正の役割を添加することもできることを特徴とする。
態を有することができるところ、特定の実施例を図面に例示して本文に詳細に説明する。しかし、これは本発明を特定の開示形態に対して限定しようとするものではなく、本発明の思想または技術範囲に含まれるすべての変更、均等物乃至代替物を含むものと理解されるべきである。各図面の説明において、類似する参照符号を類似する構成要素に対して使った。添付された図面に対して、構造物の寸法は本発明の明確性を期するために実際より拡大して図示したものである。
d)ディスプレイの形態で構成されて、VAC(Vergence-accommodation conflict;両肉眼50の視線が集まる所に、前記イメージ出力ユニット500から出力された可視光拡張現実イメージ情報40と、前記対象物から出力された可視光現実イメージ情報31の焦点とが正確に一致するように調節すべきこと)、および、収差の問題を解決することができる。しかし、前記ディスプレイの種類はこれに限定しない。
板であるか、長方形および円形などの形状にかかわらず、非常に軽くて薄い厚さを有することが好ましい。
焦点調節部610と前記第2焦点調節部620を使って、デジタル拡張現実映像の虚像をリアルタイムに位置させながらも、前記第1入力カプラ210に入力される光と、前記第2出力カプラ520で出力される光の焦点が、無限大の位置にあるようにする平行光構造を維持させることができることが好ましい。
、第1焦点調節部610と所定距離だけ離隔して、前記第2出力カプラ520の肉眼50側の方面に設置し、負の焦点距離を有するようにするとともに、両焦点距離の絶対値が同じであるようにして、平行光構造を維持しながらも眼球が認識する現実世界に歪みが無いようにすることを特徴とする。
も、「同時に」入射瞳および出射瞳の拡張を通じての光量の確保、アイボックスの拡張機能を達成するための方法が「平行光」構造を作るのである。
出力カプラ520を具備する。
10:対象物
20:非可視光線
30:可視光線
31:可視光現実イメージ情報
40:可視光拡張現実イメージ情報
50:肉眼
100:非可視光線照射ユニット
200:入力ユニット
210:第1入力カプラ
211:第1ピンミラー
212:第2ピンミラー
213:両面ピンミラー
220:第1出力カプラ
230:カメラ部
231:第1フィルタ
300:導波管
301:第1導波管
302:第2導波管
400:情報処理ユニット
500:イメージ出力ユニット
510:第2入力カプラ
520:第2出力カプラ
530:ディスプレイ部
600:焦点調節ユニット
610:第1焦点調節部
620:第2焦点調節部
700:眼球追跡ユニット
Claims (2)
- 使用者の顔面に着用するメガネ本体と、
前記メガネ本体の一側に設置されて対象物に向けて非可視光線を照射する非可視光線照射ユニットと、
前記メガネ本体の前面に設置され、前記対象物から放出された非可視光線を撮影するカメラ部が含まれ、これに伴い可視光線と共に導波管に入力するのであって、前記導波管の端部に形成されて非可視光線が入射される第1入力カプラ、及び、前記導波管の他端部に、前記第1入力カプラから所定距離だけ離隔して形成されて前記第1入力カプラから入射された非可視光線を前記カメラ部に出力する第1出力カプラ入力ユニットを含んだ入力ユニットと、
前記メガネ本体の一側に設置されて、前記入力ユニットから受信した非可視光線イメージ情報を、人が認識できる可視光線イメージ情報に変換する情報処理ユニットと、
前記メガネ本体の後面に設置され、前記情報処理ユニットで処理された可視光線イメージ情報を受信して前記導波管から肉眼で出力し、前記導波管の端部に形成されてイメージ情報を受信し、対応物の実際の位置と対応されるように形成された第2入力カプラ、及び、前記導波管へと前記第2入力カプラから所定間隔だけ離隔して形成されて前記第2入力カプラから受信した情報が、使用者の肉眼に出力されることができるように形成される第2出力カプラを含んだイメージ出力ユニットと、
前記メガネ本体の一側に設置されて両肉眼の視線が集まる所と、前記イメージ出力ユニットから出力された現実及び拡張現実イメージ情報の焦点とが、正確に一致するように調節し、1個以上の反射、屈折、回折またはホログラフィックの素子または偏光素子を含んで光の屈折を惹き起こす、透明な光学系として構成された、第1焦点調節部及び、第2焦点調節部を含んだ焦点調節ユニットと、
前記メガネ本体の一側に設置されて映像認知距離を予測して前記焦点調節ユニットに距離情報を送る眼球追跡ユニットとを含み、
前記第1入力カプラ、第1出力カプラ、前記第2入力カプラ及び第2出力カプラは、1個以上の反射、屈折、回折、ホログラフィックの素子または偏光素子を含めて組み合わせることで80度以上の視野角を確保し、
前記焦点調節ユニットは、
前記眼球追跡ユニットで測定し、前記情報処理ユニットで計算した映像認知距離情報をリアルタイムで受けて、非可視光線情報が入ったデジタル映像の焦点距離が、眼球の映像認知距離と比較して、その差が0.25ディオプター以内に維持されるようにするものであり、
前記第1焦点調節部は、使用者の両眼に対応するように両側に位置しており、前記第1出力カプラ内に設置されたレンズと複合的に作用し、眼球レンズの焦点深さと同等の効果を示すように構成されることで、前記カメラ部に自動的にリアリティーがある光学ブラー(Optical blur)を付与することができるのであり、
前記第2焦点調節部は使用者の両眼に対応するように両側に位置するものの、映像出力位置が前記対象物を向く視線に整合するように形成され、
前記眼球追跡ユニットは、
両眼に対応する別途のカメラと照明からなるか、または、両眼の眼電図信号を使った収束追跡機(Vergence tracker)の構造を有し、
前記情報処理ユニットは、
前記使用者から認識される可視光線に対比される疑似色相(Pseudo Color)を利用してイメージを定めることができる拡張現実情報、及び、可視光線拡張現実イメージ情報を前記第2入力カプラに送信するように構成され、
可視光線のうちで臓器と血液を赤色で表現し、前記赤色と対比される補色としての青色と緑色を出力して、可視光線現実イメージ情報と可視光線拡張現実イメージとを区別し、
前記眼球追跡ユニットから使用者の眼球の視線を追跡して距離を把握した情報の受信を受けて、入力された情報に基づいて眼球の映像認知距離をリアルタイムで計算するように設定される、
非可視光線可視化自動整合型拡張現実グラス。 - 前記非可視光線照射ユニットは、
前記メガネ本体の一側にて別途の支持体を通じて使用者の頭や身体の一部に設置する形態で形成されるか、または、前記メガネ本体の一側にて手術室の無影灯といった照明器具と一体に形成され、
前記導波管は、
フリーフォーム光学素子(freeform optic)、平面光学素子及び/または曲面光学素子でもって形成される、
請求項1に記載の非可視光線可視化自動整合型拡張現実グラス。
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