RU2717897C2 - Система отображения информации, создающая равномерное изображение - Google Patents

Система отображения информации, создающая равномерное изображение Download PDF

Info

Publication number
RU2717897C2
RU2717897C2 RU2017129358A RU2017129358A RU2717897C2 RU 2717897 C2 RU2717897 C2 RU 2717897C2 RU 2017129358 A RU2017129358 A RU 2017129358A RU 2017129358 A RU2017129358 A RU 2017129358A RU 2717897 C2 RU2717897 C2 RU 2717897C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
light
light guide
guide substrate
incidence
transparent plate
Prior art date
Application number
RU2017129358A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017129358A3 (ru
RU2017129358A (ru
Inventor
Яаков АМИТАИ
Original Assignee
Лумус Лтд.
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 Лумус Лтд. filed Critical Лумус Лтд.
Publication of RU2017129358A publication Critical patent/RU2017129358A/ru
Publication of RU2017129358A3 publication Critical patent/RU2017129358A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2717897C2 publication Critical patent/RU2717897C2/ru

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
    • G02B27/02Viewing or reading apparatus
    • G02B27/04Viewing or reading apparatus having collapsible parts
    • 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
    • G02B27/10Beam splitting or combining systems
    • G02B27/14Beam splitting or combining systems operating by reflection only
    • G02B27/142Coating structures, e.g. thin films multilayers
    • 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
    • G02B27/10Beam splitting or combining systems
    • G02B27/14Beam splitting or combining systems operating by reflection only
    • G02B27/145Beam splitting or combining systems operating by reflection only having sequential partially reflecting surfaces
    • 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
    • G02B27/10Beam splitting or combining systems
    • G02B27/14Beam splitting or combining systems operating by reflection only
    • G02B27/148Beam splitting or combining systems operating by reflection only including stacked surfaces having at least one double-pass partially reflecting surface
    • 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
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • 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
    • 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
    • G02B6/0015Means for improving the coupling-in of light from the light source into the light guide provided on the surface of the light guide or in the bulk of it
    • G02B6/0016Grooves, prisms, gratings, scattering particles or rough surfaces
    • 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
    • G02B6/0033Means for improving the coupling-out of light from the light guide
    • G02B6/0035Means for improving the coupling-out of light from the light guide provided on the surface of the light guide or in the bulk of it
    • 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
    • G02B6/0033Means for improving the coupling-out of light from the light guide
    • G02B6/005Means for improving the coupling-out of light from the light guide provided by one optical element, or plurality thereof, placed on the light output side of the light guide
    • 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
    • G02B6/0033Means for improving the coupling-out of light from the light guide
    • G02B6/005Means for improving the coupling-out of light from the light guide provided by one optical element, or plurality thereof, placed on the light output side of the light guide
    • G02B6/0055Reflecting element, 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
    • G02B2027/0118Head-up displays characterised by optical features comprising devices for improving the contrast of the display / brillance control visibility
    • 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
    • G02B2027/0118Head-up displays characterised by optical features comprising devices for improving the contrast of the display / brillance control visibility
    • G02B2027/012Head-up displays characterised by optical features comprising devices for improving the contrast of the display / brillance control visibility comprising devices for attenuating parasitic image effects
    • 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
    • G02B2027/0123Head-up displays characterised by optical features comprising devices increasing the field of view
    • G02B2027/0125Field-of-view increase by wavefront division
    • 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
    • G02B27/0149Head-up displays characterised by mechanical features
    • G02B2027/015Head-up displays characterised by mechanical features involving arrangement aiming to get less bulky devices
    • 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
    • G02B27/0149Head-up displays characterised by mechanical features
    • G02B2027/0152Head-up displays characterised by mechanical features involving arrangement aiming to get lighter or better balanced devices
    • 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
    • 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
    • G02B27/0081Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 with means for altering, e.g. enlarging, the entrance or exit pupil

Abstract

Изобретение относится к оптическим устройствам с подложкой, в частности к устройствам с множеством отражающих поверхностей, расположенных на общей светопропускающей подложке. Заявленная система отображения информации, создающая равномерное изображение, содержит светопроводящую подложку, характеризующуюся наличием входной апертуры, выходной апертуры, по меньшей мере двух основных поверхностей и краев; оптический элемент для ввода световых волн в светопроводящую подложку по полному внутреннему отражению; по меньшей мере одну поверхность с частичным отражением, расположенную между двумя основными поверхностями светопроводящей подложки для частичного отражения световых волн от светопроводящей подложки; и первую прозрачную пластину, характеризующуюся наличием по меньшей мере двух основных поверхностей, причем одна из основных поверхностей первой прозрачной пластины оптически соединена с основной поверхностью светопроводящей подложки, образуя плоскость раздела. При этом светоделительное покрытие нанесено на плоскость раздела между светопроводящей подложкой и первой прозрачной пластиной так, что светопроводящая подложка и первая прозрачная пластина образуют, по меньшей мере, часть световодного оптического элемента, имеющего верхнюю основную поверхность, нижнюю основную поверхность и плоскость раздела. Верхняя основная поверхность, нижняя основная поверхность и внутренняя плоскость раздела с частичным отражением параллельны друг другу. Световые волны, входящие внутрь светопроводящей подложки, частично отражаются от плоскости раздела и частично проходят через нее. При этом световые волны подвергаются множеству отражений от верхней основной поверхности и нижней основной поверхности между входной апертурой и выходной апертурой. Технический результат – упрощение конструкции и повышение эксплуатационных характеристик. 21 з.п. ф-лы, 18 ил.

Description

Область техники, к которой относится настоящее изобретение
Настоящее изобретение относится к оптическим устройствам с подложкой, в частности к устройствам с множеством отражающих поверхностей, расположенных на общей светопропускающей подложке, также называемым световодным оптическим элементом (LOE).
Преимуществом настоящего изобретения является возможность осуществления большого количества систем построения изображений, например, устанавливаемых на голове дисплеев и систем отображения информации на лобовом стекле, мобильных телефонов, компактных дисплеев, стереодисплеев, компактных расширителей пучка, а также систем, не связанных с построением изображений, таких как плоские индикаторные панели, компактные осветители и сканеры.
Предшествующий уровень техники настоящего изобретения
Одной из наиболее ответственных областей применения компактных оптических элементов являются шлемы виртуальной реальности, в которых оптический модуль выполняет функцию и формирующей изображение линзы, и объединителя, и в которых двухмерное изображение отображается до бесконечности и отражается в глаза зрителя. Дисплей может быть выполнен или непосредственно из пространственного модулятора света (SLM), такого как электронно-лучевая трубка (ЭЛТ), жидкокристаллического дисплея (ЖКД), органического светодиода (OLED) или сканирующего источника света и аналогичных устройств, или опосредованно с помощью промежуточной линзы или волоконно-оптического жгута. Дисплей содержит массив элементов (пикселей), фокусируемых до бесконечности коллимирующей линзой и передаваемых в глаз зрителя посредством отражающей поверхности или поверхности с частичным отражением, действующей в качестве объединителя для непрозрачных и прозрачных вариантов соответственно. Как правило, для этих целей используется традиционный оптический модуль свободного пространства. К сожалению, при увеличении требуемого поля зрения (FOV) системы такой традиционный оптический модуль становится более крупным, тяжелым и громоздким, а следовательно, непрактичным даже для устройства со средними эксплуатационными характеристиками. Это является основным недостатком для всех видов дисплеев, но особенно для шлемов виртуальной реальности, в которых система непременно должна быть как можно более легкой и компактной.
Необходимость в достижении компактности привела к созданию нескольких различных сложных решений в области оптических устройств, которые, с одной стороны, по-прежнему недостаточно компактны для большинства практических областей применения, а с другой стороны, характеризуются наличием серьезных недостатков в отношении возможности изготовления. Кроме того, выходной зрачок (ЕМВ) оптических углов зрения в этих конструкциях обычно очень мал - как правило, менее 8 мм. Следовательно, эксплуатационные характеристики оптической системы очень чувствительны даже к ее небольшим перемещениям относительно глаза зрителя, а также не позволяют зрачку двигаться в достаточной степени для удобного считывания текста с таких дисплеев.
Принципы, изложенные в публикациях №WO 01/95027, WO 03/081320, WO 2005/024485, WO 2005/024491, WO 2005/024969, WO 2005/124427, WO 2006/013565, WO 2006/085309, WO 2006/085310, WO 2006/087709, WO 2007/054928, WO 2007/093983, WO 2008/023367, WO 2008/129539, WO 2008/149339, WO 2013/175465, IL 232197, IL 235642, IL 236490 и IL 236491 на имя заявителя настоящей заявки, включены в настоящий документ посредством ссылки.
Краткое раскрытие настоящего изобретения
Настоящее изобретение направлено, кроме прочего, на упрощение разработки и изготовления очень компактных LOE для шлемов виртуальной реальности. Настоящее изобретение предоставляет возможность достичь относительно широких FOV, а также относительно большие значения выходного зрачка. Полученная в результате оптическая система характеризуется большим высококачественным изображением, которое также предусматривает возможность значительных движений глаза. Оптическая система, предложенная в настоящем изобретении, особенно предпочтительна, поскольку она более компактная, чем известные из уровня техники варианты реализации, и, кроме того, ее легко можно внедрить даже в оптические системы, характеризующиеся специальными конфигурациями.
Другой задачей настоящего изобретения является предоставление компактного дисплея с широким FOV для подвижных портативных устройств, таких как мобильные телефоны. На современном рынке устройств с беспроводным доступом к Интернету для передачи полномасштабного видео можно использовать достаточную полосу пропускания. Сдерживающим фактором остается качество дисплея в устройстве конечного пользователя. Требование к мобильности ограничивает физический размер дисплеев, результатом чего является применение дисплеев непосредственного отображения с низким качеством просмотра изображений. В настоящем изобретении предлагается физически очень компактный дисплей с очень большим виртуальным изображением. Это является ключевой особенностью в мобильной связи, в частности, для доступа к мобильному Интернету, позволяя устранить одно из основных ограничений его практической реализации. Таким образом, настоящее изобретение предоставляет возможность просматривать цифровое содержимое полноформатных страниц в Интернете на небольшом портативном устройстве, таком как мобильный телефон.
Следовательно, в широком смысле целью настоящего изобретения является устранение недостатков компактных оптических устройств отображения, известных из уровня техники, и предоставление других оптических компонентов и систем, характеризующихся повышенными эксплуатационными характеристиками в соответствии с конкретными требованиями.
В соответствии с настоящим изобретением предоставляется оптическое устройство, содержащее светопроводящую подложку, характеризующуюся наличием входной апертуры, выходной апертуры, по меньшей мере двух основных поверхностей и краев, оптический элемент для ввода световых волн в подложку по полному внутреннему отражению, по меньшей мере одну поверхность с частичным отражением, расположенную между двумя основными поверхностями светопроводящей подложки для частичного отражения световых волн от подложки, первую прозрачную пластину, характеризующуюся наличием по меньшей мере двух основных поверхностей, причем одна из основных поверхностей прозрачной пластины оптически соединена с основной поверхностью светопроводящей подложки, образуя плоскость раздела, и светоделительное покрытие, нанесенное на плоскость раздела между подложкой и прозрачной пластиной, причем световые волны, входящие внутрь светопроводящей подложки, частично отражаются от плоскости раздела и частично проходят через нее.
Краткое описание фигур
Далее настоящее изобретение будет описано со ссылками на несколько предпочтительных вариантов осуществления и на наглядные фигуры, после ознакомления с которыми оно станет более понятным.
На фигурах все элементы приведены исключительно в качестве наглядного примера и для описания предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения, также они предназначены для предоставления наиболее понятного и практичного описания основных положений и концептуальных аспектов настоящего изобретения. Таким образом, элементы конструкции не показаны подробнее, чем это необходимо для фундаментального понимания изобретения. Описание, выполненное со ссылками на прилагаемые фигуры, должно рассматриваться как руководство для специалистов в области техники настоящего изобретения к осуществлению на практике нескольких его вариантов.
На фигурах представлено следующее:
на фиг. 1 показан вид сбоку приведенного в качестве примера световодного оптического элемента, известного из материалов уровня техники;
на фиг. 2А и 2В схематически показаны выносные виды в разрезе приведенной в качестве примера группы поверхностей с избирательным отражением;
на фиг. 3 схематически показан вид в разрезе отражающей поверхности с двумя разными падающими лучами в соответствии с настоящим изобретением;
на фиг. 4 показан вид в разрезе приведенной в качестве примера группы поверхностей с избирательным отражением, где к краю подложки прикреплена прозрачная пластина;
на фиг. 5 схематически показан вид в разрезе отражающей поверхности в соответствии с настоящим изобретением, на которой показана фактическая активная апертура поверхности;
на фиг. 6 показан размер активной апертуры отражающих поверхностей в зависимости от угла поля зрения для приведенного в качестве примера LOE;
на фиг. 7 показаны выносные виды в разрезе отражения от приведенной в качестве примера группы поверхностей с избирательным отражением для трех разных углов обзора;
на фиг. 8 показано требуемое расстояние между двумя смежными отражающими поверхностями в зависимости от угла поля зрения для приведенного в качестве примера LOE;
на фиг. 9 схематически показан другой вид в разрезе отражающей поверхности с двумя разными падающими лучами в соответствии с настоящим изобретением;
на фиг. 10 показан вид в разрезе приведенной в качестве примера группы поверхностей с избирательным отражением, где к краю подложки прикреплена прозрачная пластина;
на фиг. 11 схематически показан другой вид в разрезе отражающей поверхности с двумя разными падающими лучами в соответствии с настоящим изобретением, где два луча отражаются от двух поверхностей с частичным отражением;
на фиг. 12 схематически показан другой вид в разрезе отражающей поверхности с двумя разными падающими лучами в соответствии с настоящим изобретением, где два луча входят в LOE на удалении друг от друга и выходят из LOE рядом друг с другом;
на фиг. 13А и 13В схематически показаны виды в разрезе светоделительной поверхности, заделанной внутри световодного оптического элемента;
на фиг. 14 показан график кривых отражательной способности светоделительной поверхности в зависимости от углов падения для приведенного в качестве примера покрытия, чувствительного к s-поляризованным световым волнам;
на фиг. 15 показан другой график кривых отражательной способности светоделительной поверхности в зависимости от углов падения для приведенного в качестве примера покрытия, чувствительного к s-поляризованным световым волнам;
на фиг. 16 схематически показан вид в разрезе двух разных светоделительных поверхностей, заделанных внутри световодного оптического элемента;
на фиг. 17 схематически показан другой вид в разрезе светоделительной поверхности, заделанной внутри световодного оптического элемента, где поверхности с частичным отражением выполнены внутри прикрепленной прозрачной пластины, и
на фиг. 18А и 18В схематически показаны другие виды в разрезе вариантов осуществления светоделительной поверхности, заделанной внутри световодного оптического элемента, где вводящие и выводящие элементы представляют собой дифракционные оптические элементы.
Подробное раскрытие вариантов осуществления
На фиг. 1 показан вид в разрезе световодного оптического элемента (LOE) в соответствии с настоящим изобретением. Первая отражающая поверхность 16 освещается коллимирующим дисплеем 18, волны которого испускаются источником света (не показан), расположенным за устройством. Падающий свет от источника отражается от отражающей поверхности 16 так, что свет захватывается внутри плоской подложки 20 посредством полного внутреннего отражения. После нескольких отражений от поверхностей 26, 27 подложки захваченные световые волны доходят до группы поверхностей 22 с частичным отражением, которые выводят свет из подложки в глаз 24 со зрачком 25 пользователя. В этом документе под входной поверхностью LOE следует понимать поверхность, через которую входные световые волны входят в LOE, а под выходной поверхностью LOE следует понимать поверхность, через которую захваченные световые волны выходят из LOE. Более того под входной апертурой LOE следует понимать часть входной поверхности, через которую входные световые волны фактически проходят во время входа в LOE, а под выходной апертурой LOE следует понимать часть выходной поверхности, через которую выходные световые волны фактически проходят во время выхода из LOE. В LOE, показанном на фиг.1, и входная, и выходная поверхности совпадают с нижней поверхностью 26, однако также предусмотрены другие конфигурации, в которых входные световые волны и световые волны изображения могут быть расположены на противоположных сторонах подложки или на одном из краев LOE. Если предположить, что центральная световая волна источника выходит из подложки 20 перпендикулярно поверхности 26 подложки, поверхности 22 с частичным отражением являются плоскими, и угол отклонения от оси световой волны внутри подложки 20 составляет αin, в этом случае угол αsur2 между отражающими поверхностями и нормалью к плоскости подложки составляет:
Figure 00000001
Как видно на фиг. 1, захваченные лучи попадают на отражающие поверхности по двум разным направлениям 28, 30. В соответствии с этим вариантом осуществления захваченные лучи попадают на поверхность 22 с частичным отражением из одного из этих направлений 28 после четного количества отражений от поверхностей 26 и 27 подложки, причем угол падения βref между захваченным лучом и нормалью к отражающей поверхности составляет:
Figure 00000002
Захваченные лучи попадают на отражающую поверхность из второго направления 30 после нечетного количества отражений от поверхностей 26 и 27 подложки, причем угол отклонения от оси составляет α'in=180°-αin, а угол падения между захваченным лучом и нормалью к отражающей поверхности составляет:
Figure 00000003
где знак минус означает, что захваченный луч падает на другую сторону поверхности 22 с частичным отражением.
Как показано на фиг. 1, для каждой отражающей поверхности каждый луч сначала попадает на поверхность из направления 30, а некоторые лучи снова падают на поверхность из направления 28. Для того чтобы предотвратить нежелательные отражения и формирование фантомных изображений, необходимо, чтобы отражательная способность для лучей, падающих на поверхность со вторым направлением 28, была пренебрежимо мала.
Одним из важных нюансов, который необходимо учитывать, является фактическая активная область каждой отражающей поверхности. Потенциальная неоднородность в получаемом в результате изображении может возникать в результате разных последовательностей отражения разных лучей, каждый из которых достигает поверхности с избирательным отражением: некоторые лучи попадают без предварительного взаимодействия с поверхностью с избирательным отражением, другие лучи попадают после одного или нескольких частичных отражений. Это явление показано на фиг.2А. Если предположить, что, например, αin,=50°, тогда луч 80 пересекает первую поверхность 22 с частичным отражением в точке 82. Угол падения луча составляет 25°, а часть энергии луча выходит из подложки. Затем луч пересекает ту же поверхность с частичным избирательным отражением в точке 84 под углом падения 75° без заметного отражения, а затем снова пересекает ее в точке 86 под углом падения 25°, при этом другая часть энергии луча выходит из подложки. В отличие от этого луч 88, показанный на фиг. 2В, отражается 90 от той лее поверхности только один раз. Другие многочисленные отражения происходят на других поверхностях с частичным отражением.
На фиг. 3 это явление неравномерности показано на выносном виде в разрезе поверхности 22 с частичным отражением, из которой выходит свет, захваченный внутри подложки, и поступает в глаз 24 пользователя. Как видно, луч 80 отражается от верхней поверхности 27, расположенной рядом с линией 100, которая представляет собой пересечение отражающей поверхности 22 и верхней поверхности 27. Поскольку этот луч не падает на отражающую поверхность 22, его яркость не меняется, а его первое падение на поверхность 22 происходит в точке 102 после двукратного отражения от обеих внешних поверхностей. В этой точке световая волна частично отражается, а луч 104 выходит из подложки 20. Для остальных лучей, таких как луч 88, находящийся под лучом 80, первое падение на поверхность 22 происходит до того, как он коснется верхней поверхности 27 в точке 106, при этом световая волна частично отражается, а луч 108 выходит из подложки. Следовательно, когда он снова упадет на поверхность 22 в точке 110 после двукратного отражения от внешних поверхностей 26, 27, яркость вышедшего луча будет ниже, чем у смежного луча 104. Как следствие, все лучи с одинаковым углом 80 входа, которые попадают на поверхность 22 слева от точки 102, имеют более низкую яркость. Следовательно, для этого входного угла отражательная способность от поверхности 22 на самом деле «темнее» слева от точки 102.
Трудно полностью компенсировать отличия многократных пересечений, тем не менее на практике глаз человека приспосабливается к значительным отклонениям яркости, которые остаются незаметными. В окулярных минидисплеях глаз интегрирует свет, испускаемый под одним углом обзора, и фокусирует его в одной точке на сетчатке, а поскольку кривая чувствительности глаза является логарифмической, небольшие отклонения яркости дисплея, если они есть, заметны не будут. Поэтому даже на средних уровнях равномерности освещения в дисплее глаз человека видит изображение в высоком качестве. Элемент, показанный на фиг. 1, обеспечивает требуемую среднюю равномерность. Для систем с большими FOV, а также для систем, в которых требуется большой ЕМВ, для того чтобы обеспечить требуемую выходную апертуру, необходимо сравнительно большое количество поверхностей с частичным отражением. Как следствие, неравномерность ввиду многократных пересечений с большим количеством поверхностей с частичным отражением становится преобладающей, особенно для дисплеев, расположенных на расстоянии от глаза, таких как дисплеи отображения информации на лобовом стекле, и неравномерность становится недопустимой. В этих случаях для устранения неравномерности необходим более систематический подход.
Поскольку «более темные» участки поверхностей 22 с частичным отражением в меньшей степени способствуют выводу захваченных световых волн из подложки, их влияние на оптические характеристики LOE могут быть только отрицательными, а именно, в выходной апертуре системы будут более темные участки, а на изображении появятся темные полоски. Однако прозрачность каждой из отражающих поверхностей равномерная относительно световых волн из внешнего изображения. Поэтому, если для компенсации более темных участков в выходной апертуре между отражающими поверхностями задано перекрытие, лучи из внешнего изображения, пересекающие эти перекрывающиеся области, будут подвержены двойному ослаблению, а во внешнем изображении будут образовываться темные полоски. Это явление существенно снижает производительность не только дисплеев, расположенных на расстоянии от глаза, таких как дисплеи отображения информации на лобовом стекле, но и окулярных минидисплеев, следовательно, его нельзя использовать.
На фиг. 4 показан вариант осуществления для устранения этой проблемы. Внутри подложки заделаны только «яркие» участки поверхностей 22а, 22b и 22с с частичным отражением, в частности, отражающие поверхности 22а, 22b и 22с больше не пересекаются с нижней основной поверхностью 26, а заканчиваются рядом с этой поверхностью. Поскольку концы отражающих поверхностей находятся рядом друг с другом по всей длине LOE, в проецируемом изображении не будет пробелов, а поскольку между поверхностями нет перекрытия, во внешнем изображении не будет пробелов. Существует несколько способов создать такой LOE, один из которых предусматривает прикрепление прозрачной пластины 120 толщиной Т, предпочтительно посредством оптического приклеивания, к активной области подложки. Для того чтобы правильно использовать только активные области отражающих поверхностей 22, важно рассчитать фактическую активную область каждой поверхности с частичным отражением и требуемую толщину Г пластины 120.
Как показано на фиг. 5, яркая апертура Dn отражающей поверхности 22п в плоскости внешней поверхности 26 в зависимости от угла входа αin составляет:
Figure 00000004
Поскольку захваченный уголιν может меняться в зависимости от FOV, важно знать, с каким углом связывать каждую отражающую поверхность 22n для того, чтобы рассчитать ее активную апертуру.
На фиг. 6 показана активная апертура в зависимости от угла поля зрения для таких параметров системы: толщина подложки d=2 мм, коэффициент преломления подложки ν=1,51, угол поверхности с частичным отражением αsur=64°. С учетом углов обзора следует отметить, что разные участки получаемого изображения происходят из разных участков поверхностей с частичным отражением.
На фиг. 7, на которой показан вид в разрезе компактной системы отображения с LOE на основе предложенной конфигурации, проиллюстрирован этот эффект. Одноплоскостная световая волна 112, представляющая конкретный угол 114 обзора, освещает только часть всей группы поверхностей 22а, 22b и 22с с частичным отражением. Таким образом, для каждой точки на поверхности с частичным отражением определяется номинальный угол обзора, и в соответствии с этим углом рассчитывается требуемая активная область отражающей поверхности. Точная и детальная конструкция активной области различных поверхностей с частичным отражением выполняется следующим образом: для каждой конкретной поверхности прокладывают луч (с учетом отражения по закону Снеллиуса) от левого края поверхности к центру обозначенного зрачка 25 глаза. Рассчитанное направление устанавливают как номинальное направление падения, и в соответствии с этим направлением рассчитывают конкретную активную область.
Как видно на фиг. 5, точные значения активных областей отражающих поверхностей можно использовать для определения разных расстояний Г между левым краем 102 яркого участка каждой отражающей поверхности 22n и нижней поверхностью 26. Чем больше расстояния активных областей, тем меньше расстояние внутри поверхности. Это расстояние представляет собой толщину пластины 120 (фиг. 7), которая должна быть прикреплена к нижней поверхности LOE. Как показано на фиг. 5, расстояние T в зависимости от угла входа αin составляет:
Figure 00000005
На фиг. 8 показана требуемая толщина Т пластины 120 в зависимости от угла поля зрения для таких же параметров, что и для фиг. 6. Для того чтобы гарантировать устранение появления на изображении темных полосок, необходимо задать толщину Т как максимальное рассчитанное значение. Слишком большая толщина пластины 120 приведет к противоположному эффекту, в частности, на изображении появятся яркие полоски.
Как показано на фиг. 9, два световых луча 122 и 124 входят внутрь подложки 20.
Два луча частично отражаются от поверхности 22а в точках 126 и 128, соответственно. Однако только луч 122 падает на вторую поверхность 22b в точке 130 и частично отражается там, а луч 124 проходит по поверхности 22b, не отражаясь. Как следствие, яркость луча 124, падающего на поверхность 22 с в точке 134, выше, чем у луча 122 в точке 132. Таким образом, яркость луча 138, вышедшего из точки 134, выше, чем у луча 136, вышедшего из точки 132, и на изображении появится яркая полоска. Следовательно, во избежание появления на изображении темных или ярких полосок необходимо выбрать точное значение толщины Т.
Как показано на фиг. 10, возможный вариант осуществления для получения требуемой структуры, когда толщина Т пластины 120 зависит от угла обзора, предусматривает построение клиновидной подложки 20', в которой две основные поверхности не параллельны. Комплементарную клиновидную пластину 120' прикрепляют к подложке, предпочтительно оптическим приклеиванием, таким образом, чтобы объединенная структура образовывала законченный прямоугольный параллелепипед, т.е. чтобы две внешние основные поверхности конечного LOE проходили параллельно друг другу. Однако у такого способа есть свои недостатки. Во-первых, процесс изготовления клиновидного LOE сложнее и более трудоемкий, чем для параллельного элемента. Кроме того, это решение является эффективным для систем, характеризующихся небольшим ЕМВ, в которых предусмотрено удовлетворительное соответствие между углом обзора и боковым положением на плоскости подложки. Тем не менее, для систем, характеризующихся большим ЕМВ, а именно, для систем, в которых предусмотрена возможность значительного движения глаза вдоль поперечной оси, удовлетворительное согласование между углом обзора и фактической толщиной пластины 120' отсутствует. Таким образом, на изображении могут быть видны темные или светлы полосы.
Появление темных или светлых полос, обусловленное структурой поверхностей с частичным отражением в LOE, не ограничено поверхностью, которая вызывает это явление. Как показано на фиг.3, яркость выходящего луча 88, отраженного дважды от поверхности 22а, ниже в точке 110, чем яркость луча 80, отраженного только один раз от поверхности 22а в точке 102. В результате яркость отраженной волны 112 ниже, чем яркость смежного луча 104. Однако, как показано на фиг.11, отличается не только яркость волны, отраженной от поверхности 22а, но и яркость проходящих лучей 140 и 142. В результате яркость лучей 144 и 146, отраженных от поверхности 22b в точках 148 и 150 соответственно, будет отличаться аналогичным образом, а также в этом участке изображения образуется темная полоса. Естественно, это отличие между лучами будет распространяться в LOE до следующих поверхностей с частичным отражением. Как следствие, поскольку каждая поверхность с частичным отражением образует свои собственные темные или светлые полосы, в соответствии с точным углом падения в LOE, характеризующемся наличием большого количества поверхностей с частичным отражением, большое количество темных и светлых полос будет собираться на дальнем крае выходной апертуры LOE, и, следовательно, качество изображения будет серьезно ухудшено.
Другой источник неоднородности может представлять собой неравномерность волн изображения, входящих в LOE. Обычно, когда два края источника света характеризуются незначительно отличающимися интенсивностями, это очень сложно, если вообще возможно, заметить наблюдателю. Эта ситуация в корне отличается для изображения, входящего внутрь подложки и постепенно выходящего из нее, как в LOE. Как показано на фиг.12, два луча 152 и 154 расположены на краях плоской волны 156, возникающей из одной точки в источнике изображения (не показан). При условии, что яркость луча 152 ниже, чем яркость луча 154, вследствие неидеальности системы формирования изображения, это отличие будет сложно увидеть при непосредственном просмотре плоской волны 156 из-за удаленности лучей друг от друга. Однако после входа луча в LOE 20 это условие изменяется. В то время как луч 154 освещает отражающую поверхность 16 непосредственно справа от линии 156 раздела между отражающей поверхностью 16 и нижней основной поверхностью 26, правый луч 152 отражается от поверхности 16, полностью отражается от верхней поверхности 27, а затем падает на нижнюю поверхность 26 непосредственно слева от линии 158 раздела. В результате два луча 152 и 154 распространяются внутри LOE 20 рядом друг с другом. Два выходных луча 160 и 162, происходящих из лучей 152 и 154 соответственно и отраженных от поверхности 22а, соответственно характеризуются различными значениями яркости. Однако в отличие от входной световой волны 156, два разных луча проходят рядом друг с другом, и это отличие будет отчетливо видно в виде темной полосы на изображении. Эти два луча 164, 165 продолжают распространяться вместе, рядом друг с другом, внутри LOE и образуют темную полосу в каждой точке, в которой они выходят вместе. Естественно, наилучший способ избежать этой неоднородности заключается в том, чтобы обеспечить равномерную яркость всех световых волн, входящих в LOE, в пределах всей входной апертуры для всего FOV. Это требование очень сложно удовлетворить в системах, характеризующихся большим FOV, а также широкими входными апертурами.
Как показано на фиг. 13А и 13В, эта связанная с неоднородностью проблема может быть устранена путем прикрепления прозрачной пластины к одной из основных поверхностей LOE, как описано выше со ссылкой на фиг. 4. Однако в этом варианте осуществления светоделительное покрытие 166 нанесено на плоскость 167 раздела между LOE 20 и прозрачной пластиной 120. Как показано на фиг. 13А, два световых луча 168 и 170 входят внутрь подложки 20. Только луч 168 падает на первую поверхность 22а с частичным отражением в точке 172 и частично отражается от нее, при этом луч 170 не попадает на поверхность 22а и, следовательно, не отражается от нее. В результате при условии, что два луча характеризуются одинаковой яркостью, когда входят в LOE, луч 170, который отражается вверх от нижней основной поверхности 26, ярче, чем луч 168, который отражается вниз от верхней поверхности 27. Эти два луча пересекаются друг с другом в точке 174, которая расположена в плоскости 167 раздела. Вследствие наличия нанесенного светоделительного покрытия каждый из двух пересекающихся лучей частично отражается и частично проходит через покрытие. Следовательно, два луча обмениваются энергией друг с другом, и лучи 176 и 178, выходящие из точки 174 пересечения, характеризуются одинаковой яркостью, которая, по существу, представляет собой среднюю яркость двух падающих лучей 168 и 170. Кроме того, лучи обмениваются энергией с двумя другими лучами (не показаны) в точках 180 и 182 пересечения. В результате этого обмена энергией два луча 184 и 186, отраженных от поверхности 22b, будут характеризоваться по существу одинаковой яркостью, и эффект светлой полосы будет существенно улучшен.
Аналогично, как показано на фиг. 13 В, два световых луча 188 и 190 входят внутрь подложки 20. Однако только луч 188 падает на первую поверхность 22а с частичным отражением в точке 192 и частично отражается от нее перед отражением от верхней поверхности 27. В результате при условии, что два луча характеризуются одинаковой яркостью, когда входят в LOE, луч 190, который отражается вниз от верхней основной поверхности 27, ярче, чем луч 188. Тем не менее эти два луча пересекаются друг с другом в точке 194, которая расположена в плоскости 167 раздела и обмениваются энергией. Кроме того, эти два лучи пересекаются с другими лучами в точках 196 и 198, которые расположены на светоделительной поверхности 167. В результате лучи 200 и 202, которые отражаются от поверхности 22а, и, следовательно, лучи 204 и 206, которые отражаются от поверхности 22b, будут характеризоваться по существу одинаковой яркостью, и, таким образом, эффект темных полос будет существенно уменьшен. Эта улучшенная равномерность яркости применима также для темных и светлых полос, появление которых вызвано неравномерным освещением во входной апертуре LOE. В результате, распределение яркости оптических волн, захваченных внутри LOE, по существу более равномерно в пределах выходной апертуры LOE, чем в пределах входной апертуры.
Как показано на фиг. 13А, световые лучи 184, 186, которые отражаются от поверхности 22а, пересекаются со светоделительной поверхностью 167 перед выходом из LOE. В результате простое отражающее покрытие нельзя просто нанести на поверхность 167, поскольку эта поверхность также должна пропускать световые волны, выходящие из подложки 20, а также пропускать световые волны из внешнего изображения для прозрачных применений, то есть световые волны должны проходить через плоскость 167 под небольшими углами падения и частично отражаться под более высокими углами падения. Обычно углы падения при прохождении составляют от 0° до 15°, и углы падения при частичном отражении составляют от 40° до 65°. Кроме того, поскольку световые лучи пересекают поверхность 167 раздела множество раз при распространении внутри LOE, поглощением покрытия следует пренебречь. В результате простое металлическое покрытие нельзя использовать, но следует использовать диэлектрическое тонкопленочное покрытие, характеризующееся высоким коэффициентом пропускания.
На фиг. 14 показана s-поляризация кривых отражательной способности в зависимости от углов падения для трех типичных длин волн в области дневного зрения: 470 нм, 550 нм и 630 нм. Как показано, для s-поляризованных световых волн можно достичь требуемых значений частичной отражательной способности (от 45% до 55%) при более высоких углах падения от 40° до 65° и низкой отражательной способности (менее 5%) при небольших углах падения. Для р-поляризованных световых волн вследствие близости к углу Брюстера невозможно достичь существенной отражательной способности при углах падения от 40° до 65°. Поскольку поляризация, которая обычно используется для систем формирования изображения на основе LOE, представляет собой s-поляризацию, можно достаточно просто нанести необходимый светоделитель. Однако поскольку светоделительное покрытие должно по существу пропускать световые волны из внешнего изображения, которые падают на поверхность раздела под низкими углами падения и которые по существу неполяризованы, покрытие должно характеризоваться низкой отражательной способностью (ниже 5%) под небольшими углами падения также и для р-поляризованных световых волн.
По-прежнему существует сложность, связанная с тем, что LOE 20 собран из нескольких различных компонентов. Поскольку процесс изготовления обычно предусматривает приклеивание оптических элементов, и поскольку требуемое покрытие с отражением в зависимости от угла наносят на световодную поверхность только после завершения сборки основной части LOE 20, невозможно использовать традиционные методы нанесения покрытия горячим способом, которые могут повредить приклеенные области. Новые тонкопленочные технологии, а также методы ионного нанесения покрытия также могут использоваться для обработки холодным способом. Они устраняют необходимость в нагреве частей, что позволяет нанести покрытие на приклеенные части безопасным образом. Альтернативным вариантом является возможность простого нанесения требуемого покрытия на прозрачную пластину 120, расположенную смежно с LOE 20, с использованием традиционных методов нанесения покрытия горячим способом с последующим приклеиванием на требуемом месте. Очевидно, что этот альтернативный подход можно использовать только в том случае, если прозрачная пластина 120 не является слишком тонкой, и, следовательно, не деформируется во время процесса нанесения покрытия.
Также существует несколько проблем, которые следует учитывать при проектировании светоделительного механизма, представленного выше.
А. Поскольку лучи, которые захвачены внутри LOE, не только полностью отражаются от основных поверхностей 26 и 27, но также от внутренней плоскости 167 раздела с частичным отражением, важно, чтобы все три поверхности были параллельны друг другу: это необходимо для того, чтобы обеспечить сохранение исходного направления ввода выходящих лучей внутри LOE.
Б. Как показано на фиг.13А и 13В, прозрачная пластина 120 тоньше, чем исходный LOE 20. В отличие от соображений, приведенных в отношении пластины без покрытия, показанной на фиг. 7-10, в которой толщина пластины 120 важна для оптимизации равномерности, в данном случае толщина пластины с покрытием может быть выбрана в соответствии с другими соображениями. С одной стороны, пластину большей толщины проще изготавливать, наносить на нее покрытие и клей. С другой стороны, при использовании пластины меньшей толщины эффективный объем LOE 20, который фактически выводит световые волны из подложки, больше для такой толщины подложки. Кроме того, точное отношение между толщиной пластины 120 и LOE 20 может повлиять на процесс обмена энергией внутри подложки.
В. Обычно для светоделителей, которые рассчитаны на полноцветные изображения, для того чтобы исключить хроматическую абберацию, кривая отражения должна быть максимально равномерной по всей области дневного зрения. Однако поскольку в конфигурациях, которые представлены в настоящем изобретении, различные лучи многократно пересекаются друг с другом перед выходом из LOE 20, это требование больше не является обязательным. Естественно, в светоделительном покрытии должен учитываться спектр всех длин волн получающегося изображения, но хроматическая сглаженность кривой частичного отражения может быть скомпенсирована в соответствии с различными параметрами системы.
Г. Отношение отражательной способности к пропускающей способности светоделительного покрытия не обязательно должно составлять 50%:50%. Могут быть использованы другие отношения для достижения необходимого обмена энергией между более темными и более яркими лучами. Более того, как показано на фиг. 15, можно использовать более простое светоделительное покрытие, в котором отражательная способность постепенно увеличивается от 35% при угле падения 40° до 60% при угле падения 65°.
Д. Количество светоделительных поверхностей, которые могут быть нанесены на LOE, не ограничено одним. Как показано на фиг. 16, другая прозрачная пластина 208 может быть приклеена к верхней поверхности LOE, причем аналогичное светоделительное покрытие нанесено на плоскость 210 раздела между LOE 20 и верхней пластиной 208 с образованием оптического устройства с двумя светоделительными поверхностями. В данном случае два неодинаковых луча 212 и 214 пересекаются друг с другом в точке 215 на покрытой плоскости 210 раздела, а также пересекаются с другими лучами в точках 216 и 217. И это вдобавок к пересечениям на нижней светоделительной плоскости 167 раздела. В результате ожидается, что равномерность отраженных лучей 218 и 220 будет еще лучше, чем равномерность в вариантах осуществления, изображенных на фиг.13А и 13 В. Естественно, способ изготовления LOE, содержащего две светоделительные плоскости раздела, сложнее, чем способ изготовления LOE только с одной плоскостью. Таким образом, этот способ следует рассматривать только для систем, испытывающих серьезную проблему с неравномерностью. Как и ранее, важно, чтобы все четыре отражающие поверхности и плоскости 26, 27, 167 и 210 были параллельны друг другу.
Е. Прозрачная пластина 120 не обязательно должна быть изготовлена из того же оптического материала, что и LOE 20. Кроме того, LOE может быть изготовлен из материала на основе силиката, в то время как в целях защиты глаза прозрачный слой может быть изготовлен из материала на основе полимера. Естественно, следует обеспечить оптические качества внешних поверхностей и избегать деформации прозрачной пластины.
Ж. До настоящего момента предполагалось, что прозрачная пластина является совершенно сплошной. Однако, как показано на фиг. 17, поверхности 222а и 222b с частичным отражением могут быть изготовлены внутри пластины 120 для увеличения используемого объема LOE. Эти поверхности могут быть строго параллельны существующим поверхностям 22а и 22b и характеризоваться в точности аналогичной ориентацией.
Все различные параметры вышеуказанных вариантов осуществления, такие как толщина и оптический материал пластины 120, точные свойства светоделительного покрытия, количество светоделительных поверхностей и место расположения поверхности с частичным отражением внутри LOE, могут иметь множество различных возможных значений. Точные значения этих факторов определяются в соответствии с различными параметрами оптической системы, а также конкретными требованиями к оптическому качеству и стоимости изготовления.
До настоящего момента предполагалось, что световые волны выходят из подложки посредством поверхностей с частичными отражением, которые ориентированы под косым углом относительно основных поверхностей и обычно покрыты диэлектрическим покрытием. Однако, как показано на фиг. 18А, существуют системы, в которых световые волны входят в подложку и выходят из нее посредством дифракционных элементов 230 и 232 соответственно. Те же проблемы неравномерности, которые были описаны выше, также относятся к этой конфигурации. Как показано, два луча 234 и 236 из одной точки в источнике отображения входят в подложку 238 и разнесены друг от друга на двух краях вводящего элемента 230. Лучи выводятся посредством выводящего элемента 232, расположенного рядом с ним. Таким образом отличия между лучами будут легко видны в выходной волне. Кроме того, для проверки равномерного выходного изображения коэффициент дифракции выводящего элемента 232 повышают постепенно. В результате различные лучи из одного точечного источника могут проходить через различные участки в элементе 232 перед выходом из элемента и, следовательно, будут характеризоваться разной яркостью в изображении. Другой источник неоднородности может быть обусловлен тем, что луч 234 частично преломляется и выходит из подложки на правом краю 240 решетки 232, в то время как луч 236 падает на нижнюю поверхность немного левее решетки и, таким образом, не преломляется там. В результате во всех выходных участках в решетке 232, что касается двух смежных лучей 234 и 236, луч 236 будет характеризоваться более высокой яркостью, и это отличие будет отчетливо видно.
На фиг. 18В показан аналогичный подход для устранения этих проблем. Как показано, прозрачная пластина 242 приклеена к верхней поверхности 244 подложки 238, при этом поверхность 246 раздела покрыта светоделительным покрытием, аналогичным вышеописанным покрытиям.

Claims (28)

1. Система отображения информации, создающая равномерное изображение, содержащая:
светопроводящую подложку (20), характеризующуюся наличием входной апертуры, выходной апертуры, по меньшей мере двух основных поверхностей и краев;
оптический элемент (16, 230) для ввода световых волн в светопроводящую подложку (20) по полному внутреннему отражению;
по меньшей мере одну поверхность (22) с частичным отражением, расположенную между двумя основными поверхностями светопроводящей подложки (20) для частичного отражения световых волн от светопроводящей подложки (20);
первую прозрачную пластину (120, 208), характеризующуюся наличием по меньшей мере двух основных поверхностей, причем одна из основных поверхностей первой прозрачной пластины (120, 208) оптически соединена с основной поверхностью светопроводящей подложки (20), образуя плоскость раздела (167, 210), и
отличающаяся тем, что светоделительное покрытие нанесено на плоскость раздела (167, 210) между светопроводящей подложкой (20) и первой прозрачной пластиной (120, 208) так, что светопроводящая подложка (20) и первая прозрачная пластина (120, 208) образуют, по меньшей мере, часть световодного оптического элемента, имеющего верхнюю основную поверхность (27), нижнюю основную поверхность (26) и плоскость раздела (167, 210), причем верхняя основная поверхность (27), нижняя основная поверхность (26) и внутренняя плоскость раздела (167, 210) с частичным отражением параллельны друг другу,
а световые волны, входящие внутрь светопроводящей подложки (20), частично отражаются от плоскости раздела (167, 210) и частично проходят через нее, при этом световые волны подвергаются множеству отражений от верхней основной поверхности (27) и нижней основной поверхности (26) между входной апертурой и выходной апертурой.
2. Система по п. 1, в которой световые волны, выходящие из светопроводящей подложки (20) по поверхности (22) с частичным отражением, по существу проходят через плоскость раздела (167) без существенного отражения.
3. Система по п. 1, в которой светоделительное покрытие характеризуется существенной отражательной способностью под большими углами падения и низкой отражательной способностью под небольшими углами падения.
4. Система по п. 3, в которой светоделительное покрытие характеризуется низкой отражательной способностью под углами падения от 0° до 15° и существенной отражательной способностью под углами падения более 40°.
5. Система по п. 3, в которой светоделительное покрытие характеризуется отражательной способностью выше 35% под углами падения более 40° и отражательной способностью ниже 10% под углами падения менее 15°.
6. Система по п. 1, в которой светоделительное покрытие нанесено на основную поверхность светопроводящей подложки (20).
7. Система по п. 1, в которой светоделительное покрытие нанесено на одну из поверхностей первой прозрачной пластины (120, 208).
8. Система по п. 3, в которой отражательная способность светоделительного покрытия по существу постоянная под углами падения более 40° и менее 60°.
9. Система по п. 3, в которой отражательная способность светоделительного покрытия непостоянная под углами падения более 40°.
10. Система по п. 9, в которой отражательная способность светоделительного покрытия увеличивается в зависимости угла падения под углами падения более 40°.
11. Система по п. 3, в которой отражательная способность светоделительного покрытия под большими углами падения по существу равномерная по всей области дневного зрения.
12. Система по п. 1, в которой прозрачная пластина (120, 208) тоньше, чем светопроводящая подложка (20).
13. Система по п. 1, дополнительно содержащая вторую прозрачную пластину (208), которая оптически соединена с другой основной поверхностью светопроводящей подложки (20) с образованием второй плоскости раздела (210).
14. Система по п. 13, в которой светоделительное покрытие нанесено на вторую плоскость раздела (210).
15. Система по п. 14, в которой светоделительное покрытие характеризуется существенной отражательной способностью под большими углами падения и низкой отражательной способностью под небольшими углами падения.
16. Система по п. 1, в которой светопроводящая подложка (20) и прозрачная пластина (120, 208) изготовлены из двух различных оптических материалов.
17. Система по п. 1, в которой прозрачная пластина (120, 208) изготовлена из материала на основе полимера.
18. Система по п. 1, в которой оптический элемент для ввода световых волн в указанную светопроводящую подложку (20) представляет собой дифракционный элемент (230).
19. Система по п. 1, в которой по меньшей мере одна поверхность с частичным отражением, расположенная между двумя основными поверхностями светопроводящей подложки (20), представляет собой дифракционный элемент (232).
20. Система по п. 1, в которой по меньшей мере одна поверхность (22) с частичным отражением, расположенная между двумя основными поверхностями светопроводящей подложки (20), ориентирована под косым углом относительно основных поверхностей светопроводящей подложки (20).
21. Система по п. 20, в которой по меньшей мере одна поверхность (22) с частичным отражением покрыта диэлектрическим покрытием.
22. Система по п. 1, в которой распределение яркости оптических волн, входящих внутрь светопроводящей подложки (20), по существу более равномерное в пределах выходной апертуры светопроводящей подложки (20), чем в пределах входной апертуры.
RU2017129358A 2015-02-19 2016-02-10 Система отображения информации, создающая равномерное изображение RU2717897C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IL237337 2015-02-19
IL237337A IL237337B (en) 2015-02-19 2015-02-19 A compact head-up display system with a uniform image
PCT/IL2016/050158 WO2016132347A1 (en) 2015-02-19 2016-02-10 Compact head-mounted display system having uniform image

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017129358A RU2017129358A (ru) 2019-02-18
RU2017129358A3 RU2017129358A3 (ru) 2019-07-26
RU2717897C2 true RU2717897C2 (ru) 2020-03-26

Family

ID=55538308

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017129358A RU2717897C2 (ru) 2015-02-19 2016-02-10 Система отображения информации, создающая равномерное изображение

Country Status (11)

Country Link
US (3) US20180039082A1 (ru)
EP (4) EP3259523B1 (ru)
JP (4) JP6585727B2 (ru)
KR (3) KR102642251B1 (ru)
CN (2) CN107430275B (ru)
BR (1) BR112017017773A2 (ru)
CA (2) CA3128963C (ru)
IL (1) IL237337B (ru)
RU (1) RU2717897C2 (ru)
SG (1) SG11201706330VA (ru)
WO (1) WO2016132347A1 (ru)

Families Citing this family (68)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IL166799A (en) 2005-02-10 2014-09-30 Lumus Ltd Aluminum shale surfaces for use in a conductive substrate
US10073264B2 (en) 2007-08-03 2018-09-11 Lumus Ltd. Substrate-guide optical device
US10261321B2 (en) 2005-11-08 2019-04-16 Lumus Ltd. Polarizing optical system
IL232197B (en) 2014-04-23 2018-04-30 Lumus Ltd Compact head-up display system
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
IL237337B (en) 2015-02-19 2020-03-31 Amitai Yaakov A compact head-up display system with a uniform image
WO2017038350A1 (ja) * 2015-09-02 2017-03-09 ソニー株式会社 光学装置及びその製造方法並びに表示装置
JP6562088B2 (ja) * 2016-01-18 2019-08-21 株式会社島津製作所 光学素子並びにそれを用いた表示装置及び受光装置
US9964769B2 (en) * 2016-06-10 2018-05-08 Google Llc Head-wearable displays with a tiled field of view using a single microdisplay
EP3540484B1 (en) 2016-10-09 2020-11-04 Lumus Ltd. Aperture multiplier using a rectangular waveguide
KR20230084335A (ko) 2016-11-08 2023-06-12 루머스 리미티드 광학 컷오프 에지를 구비한 도광 장치 및 그 제조 방법
WO2018127913A1 (en) 2017-01-04 2018-07-12 Lumus Ltd. Optical system for near-eye displays
WO2018138714A1 (en) 2017-01-28 2018-08-02 Lumus Ltd. Augmented reality imaging system
CN106597672B (zh) * 2017-02-16 2020-06-16 上海鲲游光电科技有限公司 一种基于波导的增强现实显示装置
IL292456B (en) 2017-02-22 2022-08-01 Lumus Ltd Optical assembly of a light guide
WO2018173035A1 (en) 2017-03-22 2018-09-27 Lumus Ltd. Overlapping facets
IL251645B (en) 2017-04-06 2018-08-30 Lumus Ltd Waveguide and method of production
RU2698919C2 (ru) * 2017-07-18 2019-09-02 Святослав Иванович АРСЕНИЧ Стереодисплей (варианты), видеокамера для стереосъёмки и способ компьютерного формирования стереоизображений для этого стереодисплея
WO2019016813A1 (en) 2017-07-19 2019-01-24 Lumus Ltd. LIQUID CRYSTAL LIGHTING ON SILICON VIA OPTICAL ELEMENT GUIDE OF LIGHT
WO2019064301A1 (en) * 2017-09-29 2019-04-04 Lumus Ltd. DISPLAY WITH INCREASED REALITY
CN111133362B (zh) 2017-10-22 2021-12-28 鲁姆斯有限公司 采用光具座的头戴式增强现实设备
BR112020010057A2 (pt) 2017-11-21 2020-11-03 Lumus Ltd. dispositivo óptico
IL274894B2 (en) 2017-12-03 2024-04-01 Lumus Ltd Optical instrument alignment methods
WO2019135169A1 (en) 2018-01-02 2019-07-11 Lumus Ltd. Augmented reality displays with active alignment and corresponding methods
US10551544B2 (en) 2018-01-21 2020-02-04 Lumus Ltd. Light-guide optical element with multiple-axis internal aperture expansion
CN110082907B (zh) * 2018-01-26 2021-02-23 华为技术有限公司 一种光波导结构及显示装置
JP6509395B1 (ja) 2018-02-13 2019-05-08 ブルーオプテック株式会社 ウエアラブル画像表示装置
WO2019176071A1 (ja) * 2018-03-15 2019-09-19 株式会社島津製作所 画像表示装置
JP7389491B2 (ja) 2018-04-08 2023-11-30 ルムス エルティーディー. 光学サンプルの特性評価
US10830938B2 (en) 2018-05-14 2020-11-10 Lumus Ltd. Projector configuration with subdivided optical aperture for near-eye displays, and corresponding optical systems
US11442273B2 (en) 2018-05-17 2022-09-13 Lumus Ltd. Near-eye display having overlapping projector assemblies
IL259518B2 (en) 2018-05-22 2023-04-01 Lumus Ltd Optical system and method for improving light field uniformity
KR20210013173A (ko) 2018-05-23 2021-02-03 루머스 리미티드 부분 반사 내부면이 있는 도광 광학 요소를 포함한 광학 시스템
CN112313499A (zh) 2018-06-21 2021-02-02 鲁姆斯有限公司 光导光学元件(loe)的板之间折射率不均匀性的测量技术
US11415812B2 (en) 2018-06-26 2022-08-16 Lumus Ltd. Compact collimating optical device and system
JP7411255B2 (ja) 2018-07-16 2024-01-11 ルムス エルティーディー. 偏光された内部反射体を採用する導光光学素子
BR112021004307A2 (pt) 2018-09-09 2021-05-25 Lumus Ltd. sistema óptico
US11803056B2 (en) 2018-09-14 2023-10-31 Apple Inc. Waveguided display systems
CN109239926A (zh) * 2018-10-29 2019-01-18 京东方科技集团股份有限公司 显示装置及其显示方法、显示设备
KR20210090622A (ko) 2018-11-08 2021-07-20 루머스 리미티드 이색성 빔스플리터 색상 조합기를 갖는 광학 디바이스 및 시스템
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
TWM598414U (zh) 2018-11-11 2020-07-11 以色列商魯姆斯有限公司 具有中間視窗的近眼顯示器
DE102018220034B4 (de) * 2018-11-22 2021-10-21 Robert Bosch Gmbh Optische Kombinationsvorrichtung und Projektionssystem
WO2020115735A1 (en) * 2018-12-05 2020-06-11 Elbit Systems Ltd Display illumination optics
US10809446B2 (en) * 2018-12-21 2020-10-20 Facebook Technologies, Llc Offsetting non-uniform brightness in a backlit display assembly via a spatial distribution of light extraction features
CN109581669B (zh) * 2019-01-23 2021-07-13 歌尔股份有限公司 投影光路及头戴显示设备
JP7424635B2 (ja) 2019-01-24 2024-01-30 ルムス エルティーディー. 二次元の拡大を伴う導光光学素子を含む光学システム
KR102651647B1 (ko) 2019-03-12 2024-03-26 루머스 리미티드 이미지 프로젝터
CN113439230B (zh) * 2019-05-06 2024-04-02 鲁姆斯有限公司 用于观看场景的透明光导和近眼显示器
US11307347B2 (en) 2019-05-20 2022-04-19 Facebook Technologies, Llc Display illumination using a wedge waveguide
US11119343B2 (en) 2019-05-20 2021-09-14 Facebook Technologies, Llc Optical waveguide beam splitter with polarization volume gratings for display
WO2020261279A1 (en) 2019-06-27 2020-12-30 Lumus Ltd. Apparatus and methods for eye tracking based on eye imaging via a light-guide optical element
IL309979A (en) 2019-07-04 2024-03-01 Lumus Ltd Figure waveguide with symmetric light beam multiplication
JP2021021880A (ja) * 2019-07-30 2021-02-18 セイコーエプソン株式会社 画像表示装置
US11667004B2 (en) 2019-11-25 2023-06-06 Lumus Ltd. Method of polishing a surface of a waveguide
IL270991B (en) 2019-11-27 2020-07-30 Lumus Ltd A light guide with an optical element to perform polarization mixing
BR112022009872A2 (pt) 2019-12-05 2022-08-09 Lumus Ltd Dispositivo óptico e método para fabricar um dispositivo óptico
WO2021117033A1 (en) 2019-12-08 2021-06-17 Lumus Ltd. Optical systems with compact image projector
AU2020418462A1 (en) * 2019-12-30 2022-08-04 Lumus Ltd. Optical systems including light-guide optical elements with two-dimensional expansion
CN117784310A (zh) 2020-05-24 2024-03-29 鲁姆斯有限公司 制造复合光导光学元件的方法、光学结构
DE202021104723U1 (de) 2020-09-11 2021-10-18 Lumus Ltd. An ein optisches Lichtleiterelement gekoppelter Bildprojektor
JP7331274B2 (ja) 2020-12-28 2023-08-22 富士フイルム株式会社 導光体及び映像表示装置
KR20240006707A (ko) 2021-02-25 2024-01-15 루머스 리미티드 직사각형 도파관을 갖는 광 개구 증배기
EP4237903A4 (en) 2021-03-01 2024-04-24 Lumus Ltd COMPACT COUPLING OPTICAL SYSTEM FROM A PROJECTOR IN A WAVEGUIDE
EP4348339A1 (en) * 2021-07-04 2024-04-10 Lumus Ltd. Color shifted optical system for near-eye displays
US11789264B2 (en) 2021-07-04 2023-10-17 Lumus Ltd. Display with stacked light-guide elements providing different parts of field of view
KR20240046489A (ko) 2021-08-23 2024-04-09 루머스 리미티드 내장된 커플링-인 반사기를 갖는 복합 도광 광학 요소의 제조 방법
US20240094552A1 (en) * 2022-05-18 2024-03-21 Meta Platforms Technologies, Llc Geometrical waveguide with partial-coverage beam splitters

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030072160A1 (en) * 2001-10-13 2003-04-17 Thomas Kuepper Reflector for a high pressure gas discharge lamp
WO2006098097A1 (ja) * 2005-03-14 2006-09-21 Nikon Corporation 画像表示光学系及び画像表示装置
US20100111472A1 (en) * 2008-11-06 2010-05-06 Microvision, Inc. Substrate Guided Relay with Pupil Expanding Input Coupler
EP2530510A2 (en) * 2011-06-01 2012-12-05 Sony Corporation Display apparatus

Family Cites Families (159)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1514977A (en) 1975-12-02 1978-06-21 Standard Telephones Cables Ltd Detecting oil in water
US4720189A (en) 1986-01-07 1988-01-19 Northern Telecom Limited Eye-position sensor
FR2647556B1 (fr) * 1989-05-23 1993-10-29 Thomson Csf Dispositif optique pour l'introduction d'une image collimatee dans le champ visuel d'un observateur et casque comportant au moins un tel dispositif
JPH04219657A (ja) 1990-04-13 1992-08-10 Ricoh Co Ltd 光磁気情報記録再生装置及びモードスプリッタ
JPH04289531A (ja) 1990-05-21 1992-10-14 Ricoh Co Ltd 光情報記録再生装置及びプリズム結合器
US5341230A (en) * 1992-12-22 1994-08-23 Hughes Aircraft Company Waveguide holographic telltale display
JP3200007B2 (ja) 1996-03-26 2001-08-20 シャープ株式会社 光結合器及びその製造方法
CA2386856A1 (en) 1999-10-14 2001-04-19 Stratos Product Development Llc Virtual imaging system
US6264328B1 (en) 1999-10-21 2001-07-24 University Of Rochester Wavefront sensor with off-axis illumination
CZ302883B6 (cs) 2000-06-05 2012-01-04 Lumus Ltd. Optické zarízení obsahující svetlem propustnou podložku
IL136849A (en) 2000-06-18 2004-09-27 Beamus Ltd Optical dynamic devices particularly for beam steering and optical communication
DE60036733T2 (de) 2000-07-24 2008-07-17 Mitsubishi Rayon Co., Ltd. Oberflächenbeleuchtungseinrichtung
IL138895A (en) 2000-10-05 2005-08-31 Elop Electrooptics Ind Ltd Optical switching devices
KR20020083737A (ko) * 2001-04-30 2002-11-04 삼성전자 주식회사 착용형 디스플레이 시스템
GB2375188B (en) 2001-04-30 2004-07-21 Samsung Electronics Co Ltd Wearable Display Apparatus with Waveguide Having Diagonally Cut End Face
US6927694B1 (en) 2001-08-20 2005-08-09 Research Foundation Of The University Of Central Florida Algorithm for monitoring head/eye motion for driver alertness with one camera
FR2834799B1 (fr) 2002-01-11 2004-04-16 Essilor Int Lentille ophtalmique presentant un insert de projection
AU2007203023B2 (en) * 2002-03-21 2010-02-11 Lumus Ltd. A Light Guide Optical Device
IL148804A (en) * 2002-03-21 2007-02-11 Yaacov Amitai Optical device
US20070165192A1 (en) 2006-01-13 2007-07-19 Silicon Optix Inc. Reduced field angle projection display system
US6805490B2 (en) * 2002-09-30 2004-10-19 Nokia Corporation Method and system for beam expansion in a display device
US7205960B2 (en) * 2003-02-19 2007-04-17 Mirage Innovations Ltd. Chromatic planar optic display system
JP4492536B2 (ja) * 2003-04-28 2010-06-30 株式会社ニコン イメージコンバイナ及び画像表示装置
IL157836A (en) 2003-09-10 2009-08-03 Yaakov Amitai Optical devices particularly for remote viewing applications
IL157837A (en) 2003-09-10 2012-12-31 Yaakov Amitai Substrate-guided optical device particularly for three-dimensional displays
IL157838A (en) 2003-09-10 2013-05-30 Yaakov Amitai High-brightness optical device
JP2005241825A (ja) * 2004-02-25 2005-09-08 Nikon Corp 画像表示装置
JP2005308717A (ja) 2004-03-23 2005-11-04 Shin Etsu Chem Co Ltd 光ファイバ母材のコア部非円率の測定方法及びその装置
EP3462227A3 (en) * 2004-03-29 2019-06-19 Sony Corporation Optical device, and virtual image display device
WO2005111669A1 (ja) * 2004-05-17 2005-11-24 Nikon Corporation 光学素子、コンバイナ光学系、及び画像表示装置
CN1957269A (zh) * 2004-05-17 2007-05-02 株式会社尼康 光学元件、合成器光学系统以及图像显示单元
JP4609160B2 (ja) * 2004-05-17 2011-01-12 株式会社ニコン 光学素子、コンバイナ光学系、及び情報表示装置
IL162572A (en) 2004-06-17 2013-02-28 Lumus Ltd High brightness optical device
IL162573A (en) 2004-06-17 2013-05-30 Lumus Ltd Optical component in a large key conductive substrate
IL163361A (en) 2004-08-05 2011-06-30 Lumus Ltd Optical device for light coupling into a guiding substrate
JP2006145644A (ja) 2004-11-17 2006-06-08 Hitachi Ltd 偏光分離装置及びそれを用いた投射型表示装置
WO2006061927A1 (ja) * 2004-12-06 2006-06-15 Nikon Corporation 画像表示光学系、画像表示装置、照明光学系、及び液晶表示装置
US10073264B2 (en) 2007-08-03 2018-09-11 Lumus Ltd. Substrate-guide optical device
WO2006085309A1 (en) 2005-02-10 2006-08-17 Lumus Ltd. Substrate-guided optical device utilizing thin transparent layer
IL166799A (en) 2005-02-10 2014-09-30 Lumus Ltd Aluminum shale surfaces for use in a conductive substrate
US7751122B2 (en) 2005-02-10 2010-07-06 Lumus Ltd. Substrate-guided optical device particularly for vision enhanced optical systems
EP1848966A1 (en) 2005-02-17 2007-10-31 Lumus Ltd Personal navigation system
FR2883078B1 (fr) 2005-03-10 2008-02-22 Essilor Int Imageur optique destine a la realisation d'un afficheur optique
US7405881B2 (en) 2005-05-30 2008-07-29 Konica Minolta Holdings, Inc. Image display apparatus and head mount display
US20070155277A1 (en) 2005-07-25 2007-07-05 Avi Amitai Mobile/portable and personal pre-recorded sound effects electronic amplifier device/gadget
US10261321B2 (en) 2005-11-08 2019-04-16 Lumus Ltd. Polarizing optical system
IL171820A (en) 2005-11-08 2014-04-30 Lumus Ltd A polarizing optical component for light coupling within a conductive substrate
IL173715A0 (en) 2006-02-14 2007-03-08 Lumus Ltd Substrate-guided imaging lens
IL174170A (en) 2006-03-08 2015-02-26 Abraham Aharoni Device and method for two-eyed tuning
IL177618A (en) 2006-08-22 2015-02-26 Lumus Ltd Optical component in conductive substrate
US8643948B2 (en) 2007-04-22 2014-02-04 Lumus Ltd. Collimating optical device and system
IL183637A (en) 2007-06-04 2013-06-27 Zvi Lapidot Head display system
CN101730861A (zh) 2007-07-05 2010-06-09 I2Ic公司 有透明层的光源
US7589901B2 (en) 2007-07-10 2009-09-15 Microvision, Inc. Substrate-guided relays for use with scanned beam light sources
AU2008313502A1 (en) * 2007-10-18 2009-04-23 Bae Systems Plc Improvements in or relating to head mounted display systems
WO2009127849A1 (en) * 2008-04-14 2009-10-22 Bae Systems Plc Improvements in or relating to waveguides
US7570859B1 (en) 2008-07-03 2009-08-04 Microvision, Inc. Optical substrate guided relay with input homogenizer
US7613373B1 (en) 2008-07-03 2009-11-03 Microvision, Inc. Substrate guided relay with homogenizing input relay
US7653268B1 (en) 2008-07-03 2010-01-26 Microvision, Inc. Substrate guided relay with polarization rotating apparatus
JP2010039086A (ja) 2008-08-01 2010-02-18 Sony Corp 照明光学装置及び虚像表示装置
JP2010044172A (ja) 2008-08-11 2010-02-25 Sony Corp 虚像表示装置
EP2332195A2 (en) 2008-08-19 2011-06-15 Plextronics, Inc. Organic light emitting diode lighting devices
US8358266B2 (en) 2008-09-02 2013-01-22 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Light turning device with prismatic light turning features
US8493662B2 (en) 2008-09-16 2013-07-23 Bae Systems Plc Waveguides
US8965152B2 (en) * 2008-12-12 2015-02-24 Bae Systems Plc Waveguides
US8879150B1 (en) * 2009-03-20 2014-11-04 Semrock, Inc. Optical thin-film polarizing bandpass filter
US10642039B2 (en) * 2009-04-20 2020-05-05 Bae Systems Plc Surface relief grating in an optical waveguide having a reflecting surface and dielectric layer conforming to the surface
WO2010122329A1 (en) * 2009-04-20 2010-10-28 Bae Systems Plc Improvements in optical waveguides
WO2010124028A2 (en) 2009-04-21 2010-10-28 Vasylyev Sergiy V Light collection and illumination systems employing planar waveguide
US20100291489A1 (en) 2009-05-15 2010-11-18 Api Nanofabrication And Research Corp. Exposure methods for forming patterned layers and apparatus for performing the same
JP5545076B2 (ja) * 2009-07-22 2014-07-09 ソニー株式会社 画像表示装置及び光学装置
JP5494153B2 (ja) * 2010-04-08 2014-05-14 ソニー株式会社 頭部装着型ディスプレイにおける画像表示方法
US9028123B2 (en) 2010-04-16 2015-05-12 Flex Lighting Ii, Llc Display illumination device with a film-based lightguide having stacked incident surfaces
JP5471986B2 (ja) 2010-09-07 2014-04-16 株式会社島津製作所 光学部品及びそれを用いた表示装置
US8649099B2 (en) * 2010-09-13 2014-02-11 Vuzix Corporation Prismatic multiple waveguide for near-eye display
JP2012123936A (ja) 2010-12-06 2012-06-28 Omron Corp 面光源装置及び立体表示装置
US8531773B2 (en) * 2011-01-10 2013-09-10 Microvision, Inc. Substrate guided relay having a homogenizing layer
US8391668B2 (en) 2011-01-13 2013-03-05 Microvision, Inc. Substrate guided relay having an absorbing edge to reduce alignment constraints
US8472119B1 (en) 2011-08-12 2013-06-25 Google Inc. Image waveguide having a bend
JP5901192B2 (ja) * 2011-09-13 2016-04-06 オリンパス株式会社 光学機構
US9784985B2 (en) * 2011-10-24 2017-10-10 3M Innovative Properties Company Titled dichroic polarizing beamsplitter
CN102495470A (zh) * 2011-11-11 2012-06-13 连城 一种基于波导的透视显示装置及眼镜式微投影系统
US8873148B1 (en) 2011-12-12 2014-10-28 Google Inc. Eyepiece having total internal reflection based light folding
US8917453B2 (en) 2011-12-23 2014-12-23 Microsoft Corporation Reflective array waveguide
US8665178B1 (en) * 2012-03-01 2014-03-04 Google, Inc. Partially-reflective waveguide stack and heads-up display using same
US8848289B2 (en) * 2012-03-15 2014-09-30 Google Inc. Near-to-eye display with diffractive lens
US9274338B2 (en) 2012-03-21 2016-03-01 Microsoft Technology Licensing, Llc Increasing field of view of reflective waveguide
US8736963B2 (en) * 2012-03-21 2014-05-27 Microsoft Corporation Two-dimensional exit-pupil expansion
IL219907A (en) 2012-05-21 2017-08-31 Lumus Ltd Integrated head display system with eye tracking
TWI522690B (zh) 2012-07-26 2016-02-21 揚昇照明股份有限公司 複合式導光板與顯示裝置
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
JP2014153545A (ja) * 2013-02-08 2014-08-25 Canon Inc 投射型表示装置および眼鏡
JPWO2015012280A1 (ja) 2013-07-24 2017-03-02 コニカミノルタ株式会社 視線検出装置
US10345548B2 (en) 2013-09-27 2019-07-09 The Trustees Of Princeton University Anodically bonded cells with optical elements
JP6323743B2 (ja) 2013-12-13 2018-05-16 大日本印刷株式会社 光走査装置、照明装置、投射装置および光学素子
US9423552B2 (en) * 2014-02-24 2016-08-23 Google Inc. Lightguide device with outcoupling structures
CN103837988B (zh) 2014-03-05 2017-01-18 杭州科汀光学技术有限公司 一种微型近眼显示光学系统
US9335549B2 (en) * 2014-03-19 2016-05-10 Google Inc. Imaging lightguide with holographic boundaries
IL232197B (en) 2014-04-23 2018-04-30 Lumus Ltd Compact head-up display system
US9766459B2 (en) 2014-04-25 2017-09-19 Microsoft Technology Licensing, Llc Display devices with dimming panels
JP6746282B2 (ja) 2014-07-09 2020-08-26 恵和株式会社 光学シート、エッジライト型のバックライトユニット及び光学シートの製造方法
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
IL236490B (en) 2014-12-25 2021-10-31 Lumus Ltd Optical component on a conductive substrate
IL236491B (en) 2014-12-25 2020-11-30 Lumus Ltd A method for manufacturing an optical component in a conductive substrate
IL237337B (en) 2015-02-19 2020-03-31 Amitai Yaakov A compact head-up display system with a uniform image
CA3109670A1 (en) 2015-04-22 2016-10-27 Esight Corp. Methods and devices for optical aberration correction
US9910276B2 (en) 2015-06-30 2018-03-06 Microsoft Technology Licensing, Llc Diffractive optical elements with graded edges
WO2017079333A1 (en) 2015-11-04 2017-05-11 Magic Leap, Inc. Light field display metrology
JP6562088B2 (ja) * 2016-01-18 2019-08-21 株式会社島津製作所 光学素子並びにそれを用いた表示装置及び受光装置
IL244181B (en) 2016-02-18 2020-06-30 Amitai Yaakov Compact head-up display system
TW201732373A (zh) 2016-02-24 2017-09-16 Omron Tateisi Electronics Co 顯示裝置
CN108700697B (zh) 2016-02-24 2021-12-14 奇跃公司 具有低光泄漏的偏振分束器
JP6677036B2 (ja) 2016-03-23 2020-04-08 セイコーエプソン株式会社 画像表示装置及び光学素子
CN107290816B (zh) 2016-03-30 2020-04-24 中强光电股份有限公司 光波导元件以及具有此光波导元件的头戴式显示装置
US10317679B2 (en) 2016-04-04 2019-06-11 Akonia Holographics, Llc Light homogenization
US10739598B2 (en) 2016-05-18 2020-08-11 Lumus Ltd. Head-mounted imaging device
JP2019520610A (ja) 2016-06-21 2019-07-18 株式会社Nttドコモ ウェアラブルディスプレイのための照明装置
EP3540484B1 (en) 2016-10-09 2020-11-04 Lumus Ltd. Aperture multiplier using a rectangular waveguide
KR20230084335A (ko) 2016-11-08 2023-06-12 루머스 리미티드 광학 컷오프 에지를 구비한 도광 장치 및 그 제조 방법
EP3371642A4 (en) 2016-12-02 2018-11-07 Lumus Ltd. Optical system with compact collimating image projector
WO2018122859A1 (en) 2016-12-31 2018-07-05 Lumus Ltd. Eye tracker based on retinal imaging via light-guide optical element
WO2018127913A1 (en) 2017-01-04 2018-07-12 Lumus Ltd. Optical system for near-eye displays
CN108445573B (zh) 2017-02-16 2023-06-30 中强光电股份有限公司 光波导元件以及显示装置
IL292456B (en) 2017-02-22 2022-08-01 Lumus Ltd Optical assembly of a light guide
US11054581B2 (en) 2017-03-01 2021-07-06 Akonia Holographics Llc Ducted pupil expansion
WO2018173035A1 (en) 2017-03-22 2018-09-27 Lumus Ltd. Overlapping facets
IL251645B (en) 2017-04-06 2018-08-30 Lumus Ltd Waveguide and method of production
WO2019016813A1 (en) 2017-07-19 2019-01-24 Lumus Ltd. LIQUID CRYSTAL LIGHTING ON SILICON VIA OPTICAL ELEMENT GUIDE OF LIGHT
WO2019064301A1 (en) 2017-09-29 2019-04-04 Lumus Ltd. DISPLAY WITH INCREASED REALITY
WO2019079014A1 (en) 2017-10-16 2019-04-25 Akonia Holographics Llc HOMOGENIZATION OF TWO-DIMENSIONAL LIGHT
CN111133362B (zh) 2017-10-22 2021-12-28 鲁姆斯有限公司 采用光具座的头戴式增强现实设备
BR112020010057A2 (pt) 2017-11-21 2020-11-03 Lumus Ltd. dispositivo óptico
US20190170327A1 (en) 2017-12-03 2019-06-06 Lumus Ltd. Optical illuminator device
IL274894B2 (en) 2017-12-03 2024-04-01 Lumus Ltd Optical instrument alignment methods
IL275013B (en) 2017-12-03 2022-08-01 Lumus Ltd Method and device for testing an optics device
US11561406B2 (en) 2017-12-10 2023-01-24 Lumus Ltd. Image projector
WO2019135169A1 (en) 2018-01-02 2019-07-11 Lumus Ltd. Augmented reality displays with active alignment and corresponding methods
US10506220B2 (en) 2018-01-02 2019-12-10 Lumus Ltd. Augmented reality displays with active alignment and corresponding methods
US10551544B2 (en) 2018-01-21 2020-02-04 Lumus Ltd. Light-guide optical element with multiple-axis internal aperture expansion
JP7389491B2 (ja) 2018-04-08 2023-11-30 ルムス エルティーディー. 光学サンプルの特性評価
US10830938B2 (en) 2018-05-14 2020-11-10 Lumus Ltd. Projector configuration with subdivided optical aperture for near-eye displays, and corresponding optical systems
US11442273B2 (en) 2018-05-17 2022-09-13 Lumus Ltd. Near-eye display having overlapping projector assemblies
IL259518B2 (en) 2018-05-22 2023-04-01 Lumus Ltd Optical system and method for improving light field uniformity
KR20210013173A (ko) 2018-05-23 2021-02-03 루머스 리미티드 부분 반사 내부면이 있는 도광 광학 요소를 포함한 광학 시스템
CN210323582U (zh) 2018-05-27 2020-04-14 鲁姆斯有限公司 具有场曲率影响减轻的基于基板引导的光学系统
CN112313499A (zh) 2018-06-21 2021-02-02 鲁姆斯有限公司 光导光学元件(loe)的板之间折射率不均匀性的测量技术
US11415812B2 (en) 2018-06-26 2022-08-16 Lumus Ltd. Compact collimating optical device and system
JP7411255B2 (ja) 2018-07-16 2024-01-11 ルムス エルティーディー. 偏光された内部反射体を採用する導光光学素子
JP7408138B2 (ja) 2018-08-26 2024-01-05 ルムス エルティーディー. ニアアイ表示装置における反射抑制
TWI827663B (zh) 2018-09-06 2024-01-01 以色列商魯姆斯有限公司 具有雷射二極體照明的近眼顯示器
BR112021004307A2 (pt) 2018-09-09 2021-05-25 Lumus Ltd. sistema óptico
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
KR20210090622A (ko) 2018-11-08 2021-07-20 루머스 리미티드 이색성 빔스플리터 색상 조합기를 갖는 광학 디바이스 및 시스템
TWM598414U (zh) 2018-11-11 2020-07-11 以色列商魯姆斯有限公司 具有中間視窗的近眼顯示器
CN113260889B (zh) 2019-01-15 2023-04-18 鲁姆斯有限公司 制造对称光导光学元件的方法
JP7424635B2 (ja) 2019-01-24 2024-01-30 ルムス エルティーディー. 二次元の拡大を伴う導光光学素子を含む光学システム
KR102651647B1 (ko) 2019-03-12 2024-03-26 루머스 리미티드 이미지 프로젝터
CN113439230B (zh) 2019-05-06 2024-04-02 鲁姆斯有限公司 用于观看场景的透明光导和近眼显示器
IL270991B (en) 2019-11-27 2020-07-30 Lumus Ltd A light guide with an optical element to perform polarization mixing

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030072160A1 (en) * 2001-10-13 2003-04-17 Thomas Kuepper Reflector for a high pressure gas discharge lamp
WO2006098097A1 (ja) * 2005-03-14 2006-09-21 Nikon Corporation 画像表示光学系及び画像表示装置
US20100111472A1 (en) * 2008-11-06 2010-05-06 Microvision, Inc. Substrate Guided Relay with Pupil Expanding Input Coupler
EP2530510A2 (en) * 2011-06-01 2012-12-05 Sony Corporation Display apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
US20230088054A1 (en) 2023-03-23
BR112017017773A2 (pt) 2018-04-03
EP3936762B1 (en) 2023-05-24
EP4235238A3 (en) 2023-10-18
KR20230125106A (ko) 2023-08-28
JP2024020240A (ja) 2024-02-14
KR20210090733A (ko) 2021-07-20
CA2976604A1 (en) 2016-08-25
EP3587916A1 (en) 2020-01-01
EP4235238A2 (en) 2023-08-30
JP2018512608A (ja) 2018-05-17
EP3259523A1 (en) 2017-12-27
KR102278463B1 (ko) 2021-07-16
JP2021170121A (ja) 2021-10-28
CN107430275A (zh) 2017-12-01
EP3259523B1 (en) 2019-08-07
CA3128963A1 (en) 2016-08-25
CA3128963C (en) 2023-12-12
EP3936762A1 (en) 2022-01-12
KR102642251B1 (ko) 2024-02-28
US20210018755A1 (en) 2021-01-21
CA2976604C (en) 2021-12-21
JP2019219684A (ja) 2019-12-26
EP3587916B1 (en) 2021-10-06
CN112198662A (zh) 2021-01-08
JP6585727B2 (ja) 2019-10-02
CN112198662B (zh) 2022-10-14
JP6926360B2 (ja) 2021-08-25
CN107430275B (zh) 2020-10-16
WO2016132347A1 (en) 2016-08-25
KR20170120618A (ko) 2017-10-31
IL237337B (en) 2020-03-31
RU2017129358A3 (ru) 2019-07-26
RU2017129358A (ru) 2019-02-18
US20180039082A1 (en) 2018-02-08
US11531201B2 (en) 2022-12-20
SG11201706330VA (en) 2017-09-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2717897C2 (ru) Система отображения информации, создающая равномерное изображение
CN112285931B (zh) 紧凑型头戴式显示系统
RU2721661C2 (ru) Оптическое устройство со светопроводящей подложкой
JP6630678B2 (ja) 小型ヘッドマウント式表示システム
US9946069B2 (en) Displays
TWI614527B (zh) 具有一致影像之小型頭戴式顯示系統
CN113678049B (zh) 具有小的输入孔口的高效紧凑型头戴式显示系统
US20140192418A1 (en) Optical Element and Optical Mechanism
GB2514658A (en) Improvements in and relating to displays
US20210364804A1 (en) Compact display system having uniform image
EP2784569A1 (en) Improvements in and relating to displays
TWI669530B (zh) 具有一致影像之小型頭戴式顯示系統