RU2015136654A - Привод заполненных текучей средой линз - Google Patents
Привод заполненных текучей средой линз Download PDFInfo
- Publication number
- RU2015136654A RU2015136654A RU2015136654A RU2015136654A RU2015136654A RU 2015136654 A RU2015136654 A RU 2015136654A RU 2015136654 A RU2015136654 A RU 2015136654A RU 2015136654 A RU2015136654 A RU 2015136654A RU 2015136654 A RU2015136654 A RU 2015136654A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- lens
- hydraulic
- membrane
- drive mechanism
- fluid
- Prior art date
Links
- 239000012530 fluid Substances 0.000 title claims 20
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims 26
- 206010042674 Swelling Diseases 0.000 claims 12
- 230000008961 swelling Effects 0.000 claims 12
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims 3
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims 2
- 206010000060 Abdominal distension Diseases 0.000 claims 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 claims 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims 1
- 208000024330 bloating Diseases 0.000 claims 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B3/00—Simple or compound lenses
- G02B3/12—Fluid-filled or evacuated lenses
- G02B3/14—Fluid-filled or evacuated lenses of variable focal length
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B15/00—Optical objectives with means for varying the magnification
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02C—SPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
- G02C11/00—Non-optical adjuncts; Attachment thereof
- G02C11/10—Electronic devices other than hearing aids
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02C—SPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
- G02C7/00—Optical parts
- G02C7/02—Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
- G02C7/08—Auxiliary lenses; Arrangements for varying focal length
- G02C7/081—Ophthalmic lenses with variable focal length
- G02C7/083—Electrooptic lenses
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02C—SPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
- G02C7/00—Optical parts
- G02C7/02—Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
- G02C7/08—Auxiliary lenses; Arrangements for varying focal length
- G02C7/081—Ophthalmic lenses with variable focal length
- G02C7/085—Fluid-filled lenses, e.g. electro-wetting lenses
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Ophthalmology & Optometry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Otolaryngology (AREA)
- Mechanical Light Control Or Optical Switches (AREA)
- Eyeglasses (AREA)
- Lenses (AREA)
- Microscoopes, Condenser (AREA)
Claims (27)
1. Приводной механизм для одновременного привода первой и второй линз с переменным фокусным расстоянием, каждая из которых содержит выполненную с возможностью вздутия мембрану, ограничивающую заполненную текучей средой полость, при этом фокусное расстояние изменяется в зависимости от кривизны мембраны по мере ее вздутия, а приводной механизм содержит:
гидравлическое ведущее приводное устройство, сообщающееся посредством текучей среды с гидравлическим ведомым приводным устройством, связанным с первой линзой, и с гидравлическим ведомым приводным устройством, связанным со второй линзой, причем каждое ведомое приводное устройство выполнено с возможностью изменения степени вздутия мембраны связанной с ним линзы в ответ на срабатывание ведущего приводного устройства, а ведущее приводное устройство выполнено с возможностью срабатывания с тем, чтобы вызывать одновременное изменение степени вздутия мембран первой и второй линз.
2. Приводной механизм по п. 1, в котором каждое ведомое приводное устройство выполнено с возможностью приложения соответствующего необходимого усилия при заданном давлении текучей среды.
3. Приводной механизм по п. 1, в котором гидравлическое ведущее приводное устройство соединено с ведомыми приводными устройствами посредством прозрачной трубки, показатель преломления которой совпадает с показателем преломления текучей среды, заполняющей полости первой и второй линз.
4. Приводной механизм по п. 1, в котором каждое гидравлическое ведомое приводное устройство выполнено с возможностью изменения степени вздутия мембраны связанной с ним линзы в ответ на срабатывание ведущего приводного устройства путем приложения усилия к управляющему кольцу для управления изгибом, скрепленному с периферией мембраны.
5. Приводной механизм по п. 1, в котором каждое гидравлическое ведомое приводное устройство расположено за пределами заполненной текучей средой полости связанной с ним линзы.
6. Приводной механизм по п. 1, в котором первая и вторая линзы образовывают часть множества из трех или более линз с переменным фокусным расстоянием, каждая из которых содержит выполненную с возможностью вздутия мембрану, ограничивающую заполненную текучей средой полость, при этом фокусное расстояние изменяется в зависимости от степени кривизны мембраны по мере ее вздутия, а приводной механизм содержит:
гидравлическое ведущее приводное устройство, сообщающееся посредством текучей среды с множеством гидравлических ведомых приводных устройств, каждое из которых связано с соответствующей линзой и выполнено с возможностью изменения степени вздутия мембраны своей соответствующей линзы в ответ на срабатывание ведущего приводного устройства, причем ведущее приводное устройство выполнено с возможностью срабатывания с тем, чтобы вызывать одновременное изменение степени вздутия мембран всех линз.
7. Приводной механизм для первой линзы с переменным фокусным расстоянием, содержащий выполненную с возможностью вздутия мембрану, ограничивающую заполненную текучей средой полость, при этом фокусное расстояние изменяется в зависимости от кривизны мембраны по мере ее вздутия, а приводной механизм содержит:
гидравлическое ведущее приводное устройство, сообщающееся посредством текучей среды с первым множеством гидравлических ведомых приводных устройств, которые выполнены с возможностью совместного изменения степени вздутия мембраны первой линзы в ответ на срабатывание ведущего приводного устройства.
8. Приводной механизм по п. 7, в котором каждое гидравлическое ведомое приводное устройство из указанного первого множества гидравлических ведомых приводных устройств расположено в соответствующем месте управления вокруг периферии первой линзы.
9. Приводной механизм по п. 8, в котором каждое ведомое приводное устройство из указанного первого множества ведомых приводных устройств выполнено с возможностью приложения соответствующего необходимого усилия при заданном давлении текучей среды.
10. Приводной механизм по п. 7, в которой гидравлическое ведущее приводное устройство соединено с ведомыми приводными устройствами из указанного первого множества ведомых приводных устройств посредством прозрачной трубки, показатель преломления которой совпадает с показателем преломления текучей среды, заполняющей полость первой линзы.
11. Приводной механизм по п. 7, в котором указанное первое множество ведомых приводных устройств выполнены с возможностью совместного изменения степени вздутия мембраны первой линзы в ответ на срабатывание ведущего приводного устройства путем приложения усилия каждым из этих ведомых приводных устройств к управляющему кольцу для управления изгибом, скрепленному с периферией мембраны первой линзы.
12. Приводной механизм по п. 7, в котором каждое гидравлическое ведомое приводное устройство из указанного первого множества гидравлических ведомых приводных устройств расположено за пределами заполненной текучей средой полости первой линзы.
13. Приводной механизм по п. 7, дополнительно содержащий вторую линзу с переменным фокусным расстоянием, содержащую выполненную с возможностью вздутия мембрану, ограничивающую заполненную текучей средой полость, при этом фокусное расстояние изменяется в зависимости от кривизны мембраны по мере ее вздутия, а гидравлическое ведущее приводное устройство сообщается посредством текучей среды со вторым множеством гидравлических ведомых приводных устройств, которые выполнены с возможностью совместного изменения степени вздутия мембраны второй линзы в ответ на срабатывание ведущего приводного устройства.
14. Приводной механизм по п. 13, в котором каждое гидравлическое ведомое приводное устройство из указанного второго множества гидравлических ведомых приводных устройств размещено в соответствующем месте управления вокруг периферии второй линзы.
15. Приводной механизм по п. 14, в котором каждое ведомое приводное устройство из указанного второго множества ведомых приводных устройств выполнено с возможностью приложения соответствующего необходимого усилия при заданном давлении текучей среды.
16. Приводной механизм по п. 13, в которой гидравлическое ведущее приводное устройство соединено с ведомыми приводными устройствами из указанного второго множества ведомых приводных устройств посредством прозрачной трубки, показатель преломления которой совпадает с показателем преломления текучей среды, заполняющей полость второй линзы.
17. Приводной механизм по п. 13, в котором указанное второе множество гидравлических ведомых приводных устройств выполнены с возможностью совместного изменения степени вздутия мембраны второй линзы в ответ на срабатывание ведущего приводного устройства путем приложения усилия каждым из этих гидравлических ведомых приводных устройств к управляющему кольцу для управления изгибом, скрепленному с периферией мембраны второй линзы.
18. Приводной механизм по п. 13, в котором каждое гидравлическое ведомое приводное устройство из указанного второго множества гидравлических ведомых приводных устройств расположено за пределами заполненной текучей средой полости второй линзы.
19. Приводной механизм по п. 13, в котором первая и вторая линзы образуют часть множества из трех или более линз с переменным фокусным расстоянием, каждая из которых содержит выполненную с возможностью вздутия мембрану, ограничивающую заполненную текучей средой полость, при этом фокусное расстояние изменяется в зависимости от степени кривизны мембраны по мере ее вздутия, а приводной механизм содержит:
гидравлическое ведущее приводное устройство, сообщающееся посредством текучей среды с множеством гидравлических ведомых приводных устройств, каждое из которых связано с соответствующей линзой и выполнено с возможностью изменения степени вздутия мембраны связанной с ним линзы в ответ на срабатывание ведущего приводного устройства, причем ведущее приводное устройство выполнено с возможностью срабатывания с тем, чтобы вызывать одновременное изменение степени вздутия мембран всех линз.
20. Очки, содержащие оправу и приводной механизм по любому из пп. 1-6 или пп. 13-18, причем первая и вторая линзы размещены в оправе с образованием левой и правой линз указанных очков.
21. Очки по п. 20, в которых степень вздутия мембраны первой линзы отличается от степени вздутия мембраны второй линзы при заданном срабатывании ведущего приводного устройства.
22. Объектив с переменным фокусным расстоянием, содержащий множество групп оптических элементов, содержащих фокусную группу и вариаторную группу, расположенные на одной оптической оси, и содержащий приводной механизм по любому из пп. 1-6 или пп. 13-18, при этом первая и вторая линзы образуют соответственно часть фокусной и вариаторной групп.
23. Объектив с переменным фокусным расстоянием по п. 22, дополнительно содержащий гидравлическое инвертирующее устройство с тем, чтобы вызывать противоположные изменения фокусных расстояний первой и второй линз.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
GBGB1301764.5A GB201301764D0 (en) | 2013-01-31 | 2013-01-31 | Actuation of fluid-filled lenses |
GB1301764.5 | 2013-01-31 | ||
PCT/GB2014/050252 WO2014118546A1 (en) | 2013-01-31 | 2014-01-30 | Actuation of fluid-filled lenses |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2015136654A true RU2015136654A (ru) | 2017-03-06 |
RU2015136654A3 RU2015136654A3 (ru) | 2018-09-10 |
RU2694072C2 RU2694072C2 (ru) | 2019-07-09 |
Family
ID=47988516
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015136654A RU2694072C2 (ru) | 2013-01-31 | 2014-01-30 | Привод заполненных текучей средой линз |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US9874664B2 (ru) |
EP (1) | EP2951622B1 (ru) |
JP (2) | JP6379111B2 (ru) |
CN (1) | CN105143926B (ru) |
BR (1) | BR112015018309B1 (ru) |
GB (1) | GB201301764D0 (ru) |
RU (1) | RU2694072C2 (ru) |
WO (1) | WO2014118546A1 (ru) |
Families Citing this family (58)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB201301764D0 (en) | 2013-01-31 | 2013-03-20 | Adlens Ltd | Actuation of fluid-filled lenses |
TWM504969U (zh) * | 2015-02-17 | 2015-07-11 | Contour Optik Inc | 具自動調整度數的流體眼鏡 |
EP3062142B1 (en) | 2015-02-26 | 2018-10-03 | Nokia Technologies OY | Apparatus for a near-eye display |
GB2542638A (en) * | 2015-09-28 | 2017-03-29 | Adiens Ltd | An adjustable fluid-filled lens assembly and method for assembling the same |
JP7241678B2 (ja) * | 2016-08-12 | 2023-03-17 | オプトチューン スウィッツァーランド アクチェンゲゼルシャフト | 浸漬されたレンズ整形器を用いた調整可能非円形流体レンズ |
US10650552B2 (en) | 2016-12-29 | 2020-05-12 | Magic Leap, Inc. | Systems and methods for augmented reality |
EP4300160A3 (en) | 2016-12-30 | 2024-05-29 | Magic Leap, Inc. | Polychromatic light out-coupling apparatus, near-eye displays comprising the same, and method of out-coupling polychromatic light |
CN107203015A (zh) * | 2017-05-19 | 2017-09-26 | 捷开通讯(深圳)有限公司 | 焦距可变的镜头及具有该镜头的电子设备 |
CN106980185B (zh) * | 2017-05-22 | 2019-08-23 | 英华达(上海)科技有限公司 | 智能型辅助视力眼镜 |
JP7063921B6 (ja) * | 2017-06-30 | 2022-06-28 | ポライト アーエスアー | 光学式手ぶれ補正およびフォーカス調整のためのレンズアセンブリ |
US10578870B2 (en) | 2017-07-26 | 2020-03-03 | Magic Leap, Inc. | Exit pupil expander |
WO2019030129A1 (en) * | 2017-08-05 | 2019-02-14 | Optotune Ag | OPTICAL ZOOM DEVICE |
CN107272221B (zh) * | 2017-08-16 | 2019-11-19 | 北京五环伟业科技有限公司 | 眼镜系统 |
CN107290868B (zh) * | 2017-08-16 | 2019-06-28 | 邵洁茹 | 眼镜系统 |
CN107390384B (zh) * | 2017-08-16 | 2019-10-22 | 北京五环伟业科技有限公司 | 焦距调节装置 |
CN107315264B (zh) * | 2017-08-16 | 2019-10-22 | 北京五环伟业科技有限公司 | 焦距调节系统 |
CN107272222B (zh) * | 2017-08-16 | 2019-11-19 | 北京五环伟业科技有限公司 | 透镜系统 |
US11815742B2 (en) | 2017-11-05 | 2023-11-14 | Optotune Ag | Tunable non-round spectacles with immersed lens shaper |
EP3721271A1 (en) * | 2017-12-04 | 2020-10-14 | Optotune Consumer AG | Optical zoom device with focus tunable lens cores |
EP4390219A2 (en) | 2017-12-10 | 2024-06-26 | Magic Leap, Inc. | Anti-reflective coatings on optical waveguides |
US11187923B2 (en) | 2017-12-20 | 2021-11-30 | Magic Leap, Inc. | Insert for augmented reality viewing device |
US10755676B2 (en) | 2018-03-15 | 2020-08-25 | Magic Leap, Inc. | Image correction due to deformation of components of a viewing device |
GB201805301D0 (en) | 2018-03-29 | 2018-05-16 | Adlens Ltd | Improvements In Or Relating To Variable Focusing Power Optical Devices |
GB201805297D0 (en) * | 2018-03-29 | 2018-05-16 | Adlens Ipr Ltd | Methods And Assemblies Relating To The Manufacture Of Variable Focusing Power Optical Devices |
US11204491B2 (en) | 2018-05-30 | 2021-12-21 | Magic Leap, Inc. | Compact variable focus configurations |
EP3803450A4 (en) | 2018-05-31 | 2021-08-18 | Magic Leap, Inc. | POSITIONING A RADAR HEAD |
EP3804306B1 (en) | 2018-06-05 | 2023-12-27 | Magic Leap, Inc. | Homography transformation matrices based temperature calibration of a viewing system |
US11092812B2 (en) | 2018-06-08 | 2021-08-17 | Magic Leap, Inc. | Augmented reality viewer with automated surface selection placement and content orientation placement |
WO2020010097A1 (en) | 2018-07-02 | 2020-01-09 | Magic Leap, Inc. | Pixel intensity modulation using modifying gain values |
US11856479B2 (en) | 2018-07-03 | 2023-12-26 | Magic Leap, Inc. | Systems and methods for virtual and augmented reality along a route with markers |
WO2020010226A1 (en) | 2018-07-03 | 2020-01-09 | Magic Leap, Inc. | Systems and methods for virtual and augmented reality |
CN108803079A (zh) * | 2018-07-05 | 2018-11-13 | 苏州征之魂专利技术服务有限公司 | 一种视力视野可调节的多功能眼镜 |
CN108803078A (zh) * | 2018-07-05 | 2018-11-13 | 苏州征之魂专利技术服务有限公司 | 一种液压式手电双控改变视野视力的眼镜 |
WO2020023545A1 (en) | 2018-07-24 | 2020-01-30 | Magic Leap, Inc. | Temperature dependent calibration of movement detection devices |
US11624929B2 (en) | 2018-07-24 | 2023-04-11 | Magic Leap, Inc. | Viewing device with dust seal integration |
US11112862B2 (en) | 2018-08-02 | 2021-09-07 | Magic Leap, Inc. | Viewing system with interpupillary distance compensation based on head motion |
US10795458B2 (en) | 2018-08-03 | 2020-10-06 | Magic Leap, Inc. | Unfused pose-based drift correction of a fused pose of a totem in a user interaction system |
KR20210061343A (ko) * | 2018-08-22 | 2021-05-27 | 옵토투네 아게 | 배향 독립적인 코마 보정 액체 렌즈 |
CN112955073A (zh) | 2018-08-22 | 2021-06-11 | 奇跃公司 | 患者观察系统 |
CH716657B1 (fr) * | 2018-10-02 | 2022-08-31 | Preciflex Sa | Objet décoratif comprenant des éléments décoratifs entraînés par des moyens d'entraînement invisibles dans un liquide. |
KR102123163B1 (ko) * | 2018-10-31 | 2020-06-15 | 주식회사 에덴룩스 | 초점거리를 가변할 수 있는 유체 렌즈 |
WO2020102412A1 (en) | 2018-11-16 | 2020-05-22 | Magic Leap, Inc. | Image size triggered clarification to maintain image sharpness |
KR20210101256A (ko) * | 2018-12-14 | 2021-08-18 | 옵토투네 아게 | 안과 검사 장치용 형상 변화 광학 장치 |
CN113454507B (zh) | 2018-12-21 | 2024-05-07 | 奇跃公司 | 用于促进波导内的全内反射的气穴结构 |
EP3921720B1 (en) | 2019-02-06 | 2024-05-22 | Magic Leap, Inc. | Target intent-based clock speed determination and adjustment to limit total heat generated by multiple processors |
JP2022523852A (ja) | 2019-03-12 | 2022-04-26 | マジック リープ, インコーポレイテッド | 第1および第2の拡張現実ビューア間でのローカルコンテンツの位置合わせ |
US20200297572A1 (en) * | 2019-03-19 | 2020-09-24 | Optotune Ag | System for eye training and use of the system for eye training |
WO2020223636A1 (en) | 2019-05-01 | 2020-11-05 | Magic Leap, Inc. | Content provisioning system and method |
WO2021021670A1 (en) | 2019-07-26 | 2021-02-04 | Magic Leap, Inc. | Systems and methods for augmented reality |
WO2021023815A1 (en) * | 2019-08-07 | 2021-02-11 | Polight Asa | Spectacles with sandwiched polymer structure |
US11506825B1 (en) * | 2019-10-24 | 2022-11-22 | Meta Platforms, Inc. | Elastomer based flexures for fluid lenses |
WO2021097318A1 (en) | 2019-11-14 | 2021-05-20 | Magic Leap, Inc. | Systems and methods for virtual and augmented reality |
WO2021097323A1 (en) | 2019-11-15 | 2021-05-20 | Magic Leap, Inc. | A viewing system for use in a surgical environment |
KR102299172B1 (ko) * | 2020-02-11 | 2021-09-06 | 이민호 | 가변 초점을 제공하기 위한 하이브리드형 렌즈 및 안경 |
US20210286108A1 (en) * | 2020-03-12 | 2021-09-16 | Apple Inc. | Electronic Devices with Adjustable Lenses |
JP7392569B2 (ja) * | 2020-05-19 | 2023-12-06 | コニカミノルタ株式会社 | フォーカス調節ツールおよびフォーカス調節セット |
CN113359321A (zh) * | 2021-04-22 | 2021-09-07 | 兰州市第六十二中学 | 一种可变焦水透镜眼镜 |
CN114578571A (zh) * | 2022-04-22 | 2022-06-03 | Oppo广东移动通信有限公司 | 变焦透镜及可穿戴设备 |
Family Cites Families (18)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1209234A (en) | 1968-03-11 | 1970-10-21 | Nat Res Dev | Improvements in or relating to variable focus lenses |
JPS5149956Y1 (ru) * | 1971-10-22 | 1976-12-02 | ||
US6318857B1 (en) * | 1998-12-09 | 2001-11-20 | Asahi Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha | Variable power spectacles |
US6053610A (en) | 1999-07-15 | 2000-04-25 | Lane Research | Actuation mechanism for variable focal length spectacles |
US7359124B1 (en) * | 2004-04-30 | 2008-04-15 | Louisiana Tech University Research Foundation As A Division Of The Louisiana Tech University Foundation | Wide-angle variable focal length lens system |
DE102004026005B4 (de) | 2004-05-27 | 2006-06-14 | Stm Medizintechnik Starnberg Gmbh | ZOOMOBJEKTIV für Endoskopiegeräte |
US7008054B1 (en) | 2004-11-20 | 2006-03-07 | Lane Research, Llc | Actuation mechanism for variable focus spectacles |
JP5420255B2 (ja) | 2006-03-06 | 2014-02-19 | オムニビジョン テクノロジーズ, インコーポレイテッド | 波面コーディングを有するズームレンズシステム |
JP2010091589A (ja) | 2007-01-26 | 2010-04-22 | Nikon Corp | 液体レンズ装置およびカメラ |
US7986465B1 (en) * | 2007-03-01 | 2011-07-26 | Rhevision Technology, Inc. | Systems and methods for effecting zoom and focus using fluidic adaptive lenses |
FR2919073B1 (fr) | 2007-07-19 | 2010-10-15 | Commissariat Energie Atomique | Dispositif optique a moyens d'actionnement d'une membrane deformable compacts |
JP2009063624A (ja) * | 2007-09-04 | 2009-03-26 | Fujifilm Corp | 視度調整装置、および撮像装置、並びに電子機器 |
CN201152911Y (zh) | 2007-09-19 | 2008-11-19 | 王晶 | 屈光度连续调节镜 |
EP2149800A1 (en) | 2008-07-28 | 2010-02-03 | Essilor International (Compagnie Generale D'optique) | Optical device with adjustable optical surface |
US8321164B2 (en) | 2008-09-25 | 2012-11-27 | GM Global Technology Operations LLC | Method and system for determining a state of charge of a battery based on a transient response |
CN101685171A (zh) * | 2008-09-26 | 2010-03-31 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 机械驱动型折衍混合变焦液体透镜 |
GB201205394D0 (en) | 2012-03-27 | 2012-05-09 | Adlens Ltd | Improvements in or relating to deformable non-round membrane assemblies |
GB201301764D0 (en) | 2013-01-31 | 2013-03-20 | Adlens Ltd | Actuation of fluid-filled lenses |
-
2013
- 2013-01-31 GB GBGB1301764.5A patent/GB201301764D0/en not_active Ceased
-
2014
- 2014-01-30 BR BR112015018309-3A patent/BR112015018309B1/pt active IP Right Grant
- 2014-01-30 WO PCT/GB2014/050252 patent/WO2014118546A1/en active Application Filing
- 2014-01-30 RU RU2015136654A patent/RU2694072C2/ru active
- 2014-01-30 JP JP2015555798A patent/JP6379111B2/ja active Active
- 2014-01-30 US US14/764,726 patent/US9874664B2/en active Active
- 2014-01-30 EP EP14704624.7A patent/EP2951622B1/en active Active
- 2014-01-30 CN CN201480017267.XA patent/CN105143926B/zh active Active
-
2017
- 2017-12-13 US US15/840,849 patent/US10036836B2/en active Active
-
2018
- 2018-03-26 JP JP2018058937A patent/JP6773286B2/ja active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2694072C2 (ru) | 2019-07-09 |
US9874664B2 (en) | 2018-01-23 |
JP2018136555A (ja) | 2018-08-30 |
CN105143926A (zh) | 2015-12-09 |
RU2015136654A3 (ru) | 2018-09-10 |
CN105143926B (zh) | 2017-06-06 |
JP6379111B2 (ja) | 2018-08-22 |
EP2951622A1 (en) | 2015-12-09 |
BR112015018309B1 (pt) | 2021-12-21 |
GB201301764D0 (en) | 2013-03-20 |
US20180100954A1 (en) | 2018-04-12 |
JP2016510430A (ja) | 2016-04-07 |
JP6773286B2 (ja) | 2020-10-21 |
BR112015018309A2 (pt) | 2017-07-18 |
EP2951622B1 (en) | 2020-06-24 |
WO2014118546A1 (en) | 2014-08-07 |
US10036836B2 (en) | 2018-07-31 |
US20150378067A1 (en) | 2015-12-31 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2015136654A (ru) | Привод заполненных текучей средой линз | |
JP2016510430A5 (ru) | ||
Chen et al. | Electrically tunable lenses: a review | |
JP7301004B2 (ja) | 動的に作動可能な回折光学要素 | |
Ren et al. | Introduction to adaptive lenses | |
RU2011136974A (ru) | Механизм линзы, заполненной жидкостью, с изменяемым фокусным расстоянием | |
CN107690597B (zh) | 具有可变孔的光学设备 | |
US9726879B2 (en) | Variable liquid device having uneven channel and apparatus including the same | |
Zappe et al. | Tunable micro-optics | |
CN203337867U (zh) | 一种波分复用光器件及波分解复用光器件 | |
EP2995976A1 (en) | Varifocal lens | |
KR20170042659A (ko) | 매크로 렌즈 | |
JP2015530608A5 (ru) | ||
CN109814208B (zh) | 一种波长选择开关、波长选择方法及光交叉连接装置 | |
US11061232B2 (en) | Method and apparatus for an imaging lens | |
CN102129099A (zh) | 一种手持可变光衰减器 | |
CN221175016U (zh) | 光学器件 | |
Tünnermann et al. | 17 Plenoptic Cameras | |
JP2011248109A (ja) | 液体型光学素子 | |
TH114922B (th) | กลไกของเลนส์เติมของเหลวที่โฟกัสแปรผันได้ | |
TH94024B (th) | เลนส์ซูมที่มีโฟกัสแปรผัน |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
FZ9A | Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal) |
Effective date: 20180212 |