TWI489153B - 管理像差的系統、裝置及/或方法 - Google Patents

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Description

管理像差的系統、裝置及/或方法 【相關申請案之交互參照】
本申請案主張於2012年2月21日申請之PCT專利申請案PCT/US2012/25880及2012年2月29日申請之PCT專利申請案PCT/US2012/27062之優先權,其全部內容係併入本文作為參考資料。
本發明關係於管理像差的系統、裝置及/或方法。
雖然堆疊光電透鏡為增加光電透鏡模組之最大光學倍率的一種方法,但仍可使用其他可能的技術。這些技術可結合光電可調式液晶透鏡與一或多個其他可變焦距透鏡。
可調式透鏡的其中一類型為流體或液體透鏡。這些透鏡可藉由具有一小泵將一作用流體(例如水)推入具有可形變薄膜的一空腔而改變其外形。當薄膜膨脹時,透鏡的中心厚度可增加,因此透鏡的光學倍率可增加。也可藉由使薄膜向內塌陷(其造成中心厚度降低)而達成反向操作,藉此產生負的光學倍率(即在穿經透鏡後發散光線)。雖然這些流體透鏡通常能夠提供許多可調性的屈光度,但這些透鏡可能在維持高品質球形或拋物線形上有困難度,特別是在直徑大於3毫米時。
然而,某些例示液晶光電透鏡已展現其可以以高準確 度被電性地驅動為任意的非球形外形。結合一光電液晶透鏡以校正一整合液體透鏡的相位分佈可提供大範圍的高倍率可調性與所需的正確相位分佈。
光電液晶透鏡的其他設計可使用各種實體外形,以在電場中,而非多個電極中產生一梯度。這些可隨具有不固定的液晶厚度的設計而改變,通常為一透鏡外形的空腔,藉此在液晶厚度較薄處有較強的電場,產生一聚焦梯度。其他透鏡可將不同外形的導體或絕緣體插入基板間的間隙內,以調整在液晶空腔中所建立之電場的形狀。
雖然這些不同的方法能夠有大的延遲及較高的光學倍率,但其通常在相位分佈中有像差的困擾,其係隨著較高倍率或較大直徑而增加。這些像差可能限制了影像品質、限制了最大可達成之無像差倍率、及/或限制透鏡的直徑至數毫米。
結合一像差校正多電極可調式透鏡與基於這些其他光電技術之其中一者的一透鏡可為另一解決方案,其提供正確成像感應器系統所需的高光學倍率及短光學路徑以及高品質相位分佈。如熟習光學設計技藝者所習知,實際的系統設計可利用更多的光學元件。舉例來說,可調式透鏡及/或電活性透鏡可為一眼科透鏡,例如一眼鏡鏡片、眼內透鏡、及/或隱形眼鏡。
部份範例具體實施例可提供以下之一系統、機器、裝 置、製造、電路、物質組成、及/或使用者介面適用於及/或造成、及/或一方法及/或機器可讀媒體,其包含機器可執行指令用以:可包含/或相關於自動地充分調節一或多個可變焦距可調式透鏡,以顯著地降低光學系統之一或多個較高階光學波前像差的作用。
為了描述至少某些前述的概念,現在將提出數個例示圖式。
圖1為一例示系統1000的方塊圖,其包含一流體透鏡1100,其中入射有光線1200、1300、1400上。若流體透鏡1100並無顯示球形像差,則其將使每一光線1200、1300、1400、及1600聚焦於想要的焦點1500,但由於流體透鏡1100經歷球形像差,其係將光線1300及1400聚焦於想要焦點1500,但光線1200及1600將聚焦於非想要焦點1900。
圖2為例示光電透鏡2000的透視圖,其可包含至少一基板2100,在其上或依附於其可為具有一或多個環狀導電電極2300的一或多層2200。每一電極2300可電性地耦合至專用及/或半專用電源、端子、及/或連接器2400,一預定電壓可施加於其上。為方便起見,未顯示第二基板,其可結合基板2100作用以將電極2300夾設於其間。
圖3為從圖2之截面X-X所視之剖面圖,其顯示可 施加至電極2300的例示預定電壓型式3100,並且顯示例示傳統光學透鏡3500的剖面分佈,其被施加的預定電壓型式3100可造成類似透鏡2000的光學倍率型式。
圖4為從圖2之截面X-X所取之剖面圖,其顯示可施加至電極2300的例示預定電壓型式4100,且顯示例示傳統光學透鏡4500的剖面分佈,其可造成類似透鏡2000被施加的預定電壓型式4100類似的光學倍率型式。
圖5為從圖2之截面X-X所取之剖面圖,顯示可施加至電極2300的例示預定電壓型式5100,且顯示例示傳統光學透鏡5500的剖面,其可造成透鏡2000被施加的預定電壓型式5100類似的光學倍率型式。
圖6為顯示例示傳統光學透鏡5500如何折射入射光的方塊圖。
圖7為例示光學系統7000的方塊圖,其可結合圖1的流體透鏡1100與圖2的光電透鏡2000(符號使用傳統光學透鏡5500的外形來表示,其可具有類似的光學倍率)。由於光電透鏡2000可補償流體透鏡1100的球形像差,所以入射光線1200、1300、1400被顯示一聚焦於想要焦點1500上。
用以校正光學系統中相位像差的方法可為一兩步驟程序,其可包括像差的量測及/或校正。
一般來說,光學像差的量測需要稱為一波前分析器、一波前干涉儀、一像差計、或一波前感應器的一裝置。最常見的類型為Hartman-Shack干涉儀,其已發現最近常使 用於眼科界以量測人類眼睛的高階像差。其他方法包括射線追蹤裝置、Talbot及Talbot-Moiré裝置、及Hartman-Moiré感應器。波前分析器的進步已導致了非常小、緊密的裝置,能夠對光學系統中的光學像差有高準確的量測,在生物及科學兩者,例如由美國維吉尼亞州Roanoke的eVision所建立的Talbot系統及/或可從美國紐澤西Newton的ThorLabs所取得之WFS150-SC Shack-Hartmann波前感應器。
這些波前感應器可放置於一光學系統的光學路徑中,且可當已知光源通過該系統時,量測該已知光源。光源可與該感應器分離,並可作成通過所要量測的光學系統的單向通路,或者其可為感應器的部分,且可經過光學系統反射回去,作出經過兩次的通路。感應器可比較穿經光學系統之前及之後的光波前,且可偵測由光學系統中零組件所施加在波前上的像差。
此量測技術可以用兩種方式使用:即時或歸檔。在即時的方式中,波前感應器可監視扭曲的波前,且可傳送量測值至一校正器(描述於後),其可使用下述的技術來校正有像差的波前。監視可反覆且持續的進行,但若光學系統的像差正在改變,舉例來說,由於環境、周遭、及/或操作變數(例如溫度、濕度、及/或氣壓)的改變、系統之光學倍率改變、光學系統之機械衝擊、及/或流體薄膜之疲乏的改變等,則監視可能也該如此。或者,波前感應器可量測光學系統的像差作為光學倍率、操作循環、薄膜 疲乏及/或各種環境、周遭、及/或操作參數(例如溫度、濕度、及/或氣壓)等的函數,且將其歸檔地儲存作為一記憶體裝置及/或資料儲存庫中的一資料庫。因此,系統的參數可被量測及/或校正,及/或最佳像差校正可由透鏡控制器從資料庫擷取,且校正器可適當地改變。
當已量測光學系統的像差後,一校正器可補償在波前的那些像差。可使用數個不同類型的像差校正器來補償扭曲的波前。分節鏡(其可為傾斜、平移、及/或前後移動)可用以校正雷射光束(其從地面傳播至太空供通訊及/或軍備)的大氣扭曲。類似的裝置可用於天文學以校正來自遠距星體及/或行星的影像,其已受到大氣現象而扭曲者。薄膜「橡膠」鏡可用以提供在地面點對點雷射通訊系統中同調光之光束的大氣補償。薄膜鏡可用以補償在眼科手術及/或視網膜成像過程中眼睛之光學系統的波前扭曲。
所有這些系統的共同特徵為其可使用鏡子來實施校正;因此其皆為反射式系統。反射式系統一般包括比透射式系統更長的光學路徑且更為複雜,因為光學路徑通常是「折疊」或「轉彎」的。利用電活性可變焦距可調式液晶透鏡的某些例示實施例可解決這些問題,因為透鏡是透射式的。亦即,來自光學系統的光可直接通過校正器透鏡,而不是被鏡反射。
校正器可為一電活性透鏡。電活性透鏡可用以校正一流體透鏡,且可類似一薄膜鏡子而操作。在即時校正模式 中,有關輻射穿過流體透鏡之有像差波前的相位資訊可持續地從波前感應器轉移至電活性校正器透鏡控制器。接著可將適當的電壓多工至電活性透鏡的電極,使其校正有像差波的空間相位分佈,例如藉由取消波的有像差部分。熟習波前錯誤的數學描述技藝者通常以多項式序列表示波前的形狀,例如一或多個傅立業級數、一或多個泰勒級數、及/或一組Zernike多項式,且有時應用其他擬合方法,像是碎形及/或奇異值分解。舉例來說,所偵測之第四階Zernike項的正值(其通常對應球形像差)可由一透鏡(例如電活性透鏡)所抵補及/或校正,其係應用一負的球形像差,其也可由第四階Zernike項所定義,但具有負值及/或加上負值。亦即,描述有像差波前之一Zernike項(例如0.75)的數字負值(例如-0.75)可描述對該波前的所需校正。類似方法也可經由電活性透鏡應用有像差波之空間相位分佈的共軛複數。電活性透鏡藉此可補償及/或消除從不完美流體透鏡所給予波前的像差。此外,若在操作過程中,由流體透鏡所給予之像差有時間上或空間上的變化,則波前感應器可記錄這些變化並將其傳遞至電活性透鏡控制器。因此,電活性透鏡可持續地校正扭曲的波。
在歸檔校正模式中,產生適當校正所需的電壓可藉由在實際用於光學系統前產生光電透鏡之一電壓對相位映射而決定。這也可在即時校正模式中完成,兩個模式間的主要差別為在即時模式中,相位扭曲可由分析器直接地量測 ,然而在歸檔模式中,相位扭曲可基於環境及/或系統量測及/或對應的儲存資料而推斷及/或決定。特別地,在實驗室設定中,像差相位映射的量測可被量測為不同環境及/或操作條件(例如溫度、濕度、氣壓等)的函數。然而,在歸檔方式中,作為這些操作參數之函數的電壓陣列可儲存於記憶體裝置及/或資料儲存庫中,其可能可位於光學系統中。在實際操作過程中,操作條件可被監視及/或饋入控制器,其可擷取所需的正確電壓以校正像差及/或將其多工至電活性校正器透鏡。
在具有同心、圓形對稱電極之可變焦距可調式透鏡的情況中,一般只有流體透鏡的徑向對稱扭曲(例如球形像差)及非球面性可被校正。或者,一準確的球形流體透鏡可與此一電活性透鏡耦合,以給予一拋物線相位分佈,供改善聚焦。為校正不是徑向對稱的其他較高階像差,使用包括網格圖案(正方形、三角形、六角形等)之可定址電極的其他可調式透鏡設計可校正波前的徑向及/或方位角扭曲。
圖8為系統8000之例示實施例的方塊圖,其可包含一流體透鏡8200,其可提供系統8000中的光學放大,但在大直徑或光學倍率下,流體透鏡8200則可能造成球形像差。可位於流體透鏡8200的光學路徑中之波前分析器8300可量測波前像差(例如由流體透鏡8200所產生的),且由於該量測而可產生波前像差相位分佈。當波的不同部分通過具有不同折射率的材料或通過具有不同厚度的材 料時,波可從例如平面波的理想波受到擾動。由於波通過球形透鏡所造成之球形像差可藉由量測波前的相位分佈而量測。此量測值係稱作波前像差相位分佈。可相通地耦合至波前分析器8300的透鏡控制器8400可接收波前像差相位分佈。透鏡控制器8400可映射所接收的波前像差相位分佈至例如電壓設定,用於在相通耦合之可變焦距可調式透鏡8100(例如光電透鏡,其可位於流體透鏡8200的光學路徑中)上之可定址電極(亦即,可變焦距可調式透鏡8100可在光學路徑中位於流體透鏡8200之前及/或之後)。以所接收的波前像差相位分佈及對應的調節設定,透鏡控制器8400可調節可變焦距可調式透鏡8100以消除所量測的波前像差。為回應於未來接收之波前像差相位分佈而加速可變焦距可調式透鏡8100的調節,透鏡控制器8400可儲存波前像差相位分佈及/或對應的設定及/或相關於調節可變焦距可調式透鏡8100的環境變數量測,且接著回應於接收一給定波前像差相位分佈而快速地喚回及/或近似取得適當的調節設定。流體透鏡8200可相通地耦合至透鏡控制器8400,使得透鏡控制器8400能夠獲得有關流體透鏡8200之光學倍率的資訊,其係藉由設定流體透鏡8200及/或藉由讀取流體透鏡8200的組態設定,以正確地調節可變焦距可調式透鏡8100。
流體透鏡8200的光學倍率及/或較高階像差可隨環境變數(例如濕度、氣壓、及/或溫度)的改變而改變。因此,透鏡控制器8400可以比較及/或共相關波前像差 分佈及/或調節設定至那些環境變數的量測值。該等量測值可藉由透鏡控制器8400從一相通地耦合環境感應器(例如溫度感應器8500、濕度感應器8700、及/或壓力感應器8800)而獲得。當附上波前分析器的同時,透鏡控制器8400可記錄這些感應器量測值與波前像差相位分佈及/或調節設定,及/或設定可儲存於透鏡控制器8400的記憶體裝置。一旦環境變數的量測值相關於波前像差相位分佈時,透鏡控制器8400可操作可變焦距可調式透鏡8100而不需附上之波前分析器8300。亦即,不是直接地從波前分析器8200擷取波前像差量測,而是透鏡控制器8400可在相關於先前所獲得之波前像差相位分佈及環境變數的量測值之波前像差相位分佈的歸檔中查看適當的波前像差相位分佈。若無法獲得目前感應器量測的精確設定,則透鏡控制器8400可假定現存像差及環境量測及/或資料,內插或近似一適當的調節設定。所感測之環境變數的改變及/或來自計時器8600的信號可提示透鏡控制器計算、擷取、及/或請求使用環境變數的目前量測值之來自波前分析器8300之波前像差相位分佈的量測值。此計算可包含環境變數的量測,以決定新的波前像差相位分佈是否適當。
可變焦距可調式透鏡8100可包含一光電透鏡,其可由複數個電性可定址電極所構成,其每一適用於藉由改變光電透鏡之至少一部分的光學倍率而回應一給定輸入電壓。光電透鏡可被調節以改變波前之實質任何區域的光學倍 率,藉此而實質地消減幾乎任何所偵測到的較高階波前像差。流體透鏡8200可比光電透鏡具有較大的光學放大範圍,但可能缺乏光電透鏡的速度及可調性。因此,結合流體透鏡8200及可變焦距可調式透鏡8100可提供快速的光學倍率調整、低功率消耗、高光學傳真度,其係由於減少的較高階波前像差及/或低機械複雜度。資訊裝置8900及/或透鏡控制器8400可相通地耦合至網路8950。資訊裝置8900可接收波前像差相位分佈的計算及/或量測值,及/或提供新的波前像差相位分佈歸檔資料至透鏡控制器8400。
圖9為方法9000之例示具體實施例的流程圖。在動作9100中,環境變數的量測值可提供至一硬體為主的控制器,例如透鏡控制器。在動作9200中,波前分析器可量測光學系統的波前像差相位分佈。在動作9300中,硬體為主的控制器及/或波前分析器可關聯所量測的環境變數至所接收的波前像差相位分佈、所計算的波前像差相位分佈、及/或所歸檔的波前像差相位分佈。在動作9400中,波前像差相位分佈可由硬體為主的控制器及/或波前分析器而產生及/或從硬體為主的記憶體擷取。在動作9500中,透鏡控制器及/或波前分析器可產生波前像差相位分佈的一共軛複數及/或加法負Zernike項。在動作9600中,波前像差相位分佈的共軛複數及/或加法負Zernike項可由透鏡控制器映射至電壓,其可由透鏡控制器施加至可變焦距可調式透鏡的電性可定址電極,以實質 地抵消光學系統的波前像差相位分佈。在動作9700中,硬體為主的透鏡控制器可使用光學系統之波前像差相位分佈的先前量測值及/或計算值而調節可變焦距可調式透鏡。在動作9800中,可實質地降低光學系統的所得光學波前像差。
圖10為一資訊裝置10000之例示實施例的方塊圖,其在某些操作性實施例中可包含譬如圖8之透鏡控制器8400。資訊裝置10000可包括多個轉換電路之任何一種,其可經由多種通訊式、電性式、磁性式、光學式、流體式、及/或機械耦接式物理零組件之任何一種而形成,諸如一或多個網路介面10100、一或多個處理器10200、包括指令10400之一或多個記憶體10300、一或多個輸入/輸出(I/O)裝置10500、及/或耦合至I/O裝置10500之一或多個使用者介面10600等。
於某些示範性實施例中,經由一或多個使用者介面10600(諸如一圖形使用者介面),使用者能觀看有關研究、設計、模型形成、產生、開發、建立、製造、操作、維持、儲存、行銷、銷售、運送、選擇、指定、請求、訂購、接收、返回、分級、及/或推薦該等產品、服務、方法、使用者介面之任何一種的資訊、及/或在本文中所敘述之資訊的描繪。
可由上述某些概念、裝置、及/或技術獲益的光學系統之一範例為一綜合屈光檢查儀(phoropter)(折射器、折射計)。綜合屈光檢查儀可使用標準定焦透鏡、光電可 變焦距透鏡、及/或可變焦距流體透鏡等。某些範例實施例在檢查過程中可量測患者的較高階像差並將其校正。這可允許患者在進行程序前可感知客戶折射式手術的結果。
合併例如一或多個可變流體透鏡及一或多個可變光電透鏡的一組合與一波前分析器可允許一眼睛護理專業人員同時地量測眼睛的傳統及高階像差兩者,不論其由角膜、晶狀體、及/或眼內液等所造成。波前分析器檢查眼睛光學系統的扭曲相位分佈輸出可傳遞至透鏡控制器,如圖1所示,及/或適當的資料可供應至一或多個可變焦距透鏡以校正有像差的波前。
舉例來說,患者可能遭受正球形像差,其中眼睛的光學倍率在光學區周邊比在中心大。這可由波前感應器偵測及/或定量,其以例如Zernike多項式的項來表示。在患者上所偵測之第四階Zernike項的正值(其為球形像差)可接著由一透鏡以負球形像差(其也可由第四階zernike多項式的項所定義但具有負值)來抵補及/或校正。
定義
當以下術語在本文中大量被使用時,則應用所附之定義。這些術語及定義被沒有偏見地呈現,且與該申請案一致,保留所有一切在此申請案或對其主張優先權之任何申請案的答辯過程中重新定義這些術語的權力。為了解釋對其主張優先權之任何專利的申請專利範圍之目的,該專利中的每一項定義用作在該定義以外之主題的清楚及明確的 否認。
一(a)-至少一個。
像差(aberration)-光學零組件(例如透鏡及/或鏡子)中的一或多個限制及/或缺陷,其由複數個光線所接觸,此類限制及/或缺陷避免光線聚集於一焦點,且可能是由於例如光學零組件包含一或多個表面為不完美平面,例如一或多個球形表面。
動作(activity)-動作、行為、步驟、及/或製程或其一部份。
適用於(adapted to)-適合、適宜及/或能夠執行一特定功能。
配接器(adapter)-一種裝置用以實現設備或系統之一或多個構件之不同部分之間的操作相容性。
位址(address)-(名詞)一或多個識別符,例如一或多個符號、字元、名稱及/或數字,用以作為在資訊傳輸、儲存及/或擷取時的辨識之用,一或多個識別符可被分配至特定的實體、邏輯及/或虛擬機器、程序、節點、物件、實體、記錄、資料元件、零組件、埠、介面、位置、鏈結、路由、電路及/或網路;(動詞)將一個識別符設置、存取、分配及/或提供給一個特定實體、邏輯及/或虛擬機器、程序、節點、物件、實體、記錄、資料元件、零組件、埠、介面、位置、鏈結、路由、電路及/或網路。
可定址(addressable)-相關於及/或指示一記憶體 裝置,其中實質上所有儲存位置可由機器可執行指令個別地定址。
氣壓(air pressure)-在相對一標準狀態之給定狀態中對空氣壓縮的量測。
分析器(analyzer)-處理器。
及/或(and/or)-共同或替代。
設備(apparatus)-用於特別目的之器具或裝置。
關聯(associate)-接合、連接在一起、及/或有關。
自動(automatic)-以一種基本上與使用者的影響及/或控制無關的方式經由一資訊裝置運作。舉例而言,一自動的電燈開關可以在其「視線」中「看」到一個人時打開,不需要這個人手動操作電燈開關。
布林邏輯(Boolean logic)-用於邏輯操作之完整系統。
藉由(by)-經由及/或配合使用及/或幫助。
計算(calculate)-經由數學及/或邏輯方法決定某事。
可(can)-能夠,於至少某些具體實施例中。
造成(cause)-帶來、挑起、促成、產生、引起、起因、導致、及/或影響。
圓(circle)-具有不變、非零曲率的一線。
電路(circuit)-一物理系統,根據上下文包含:電性傳導路徑、資訊傳輸機制、及/或通訊連接,路徑、機 制及/或連接經由一開關裝置(例如一開關、中繼、電晶體、及/或邏輯閘等)而建立;及/或電性傳導路徑、資訊傳輸機制、及/或通訊連接,路徑、機制及/或連接橫跨二或多個開關裝置而建立,其由一網路所構成且在連接至網路但並非由網路所構成之對應端系統之間。
要求(claim)-(名詞)對某事之權利及/或責任的主張;(動詞)主張對某事之權利及/或責任。
通訊(communication)-資訊之傳遞及/或交換。
複數(complex)-包含實部及虛部的表示
共軛複數(complex conjugate)-兩個複數數字的每一個的實部相同且其虛部具有相同的大小但相反的正負號。
組成(composed)-(元件)構成及/或拼湊成(整體)。
包含(comprises)-包括但並不限於以下。
包含(comprising)-包括但不限於。
同心(concentric)-具有共同中心軸。
組態(configure)-造成合適或適合用於一特定使用或狀態。
共軛(conjugate)-與另一者具有倒數關係的一數學值或實體。
連接(connect)-接合或緊固在一起。
包含(containing)-包括但不限於。
控制器(controller)-用於施行一或多個預定及/或 使用者界定之工作的裝置及/或一組機器可讀指令。一控制器可包含硬體、韌體、及/或軟體之任何一個或組合。一控制器可利用機械、氣壓、液壓、電、磁性、光學、資訊、化學、及/或生物學原理、信號、及/或輸入,以施行該(等)工作。於某些具體實施例中,一控制器能藉由處理、分析、修正、轉換、傳送供使用之資訊,而藉由可執行的程序及/或資訊裝置作用於資訊上,及/或路由資訊至一輸入設備。控制器可為中央處理單元、局部控制器、遠端控制器、平行控制器、及/或分散式控制器等。控制器可為通用微控制器,諸如藉由加州聖克拉拉市的Intel公司所製造之Pentium IV系列微控制器、及/或來自伊利諾州杉博克鎮之摩托羅拉公司的HC08系列。於另一具體實施例中,控制器可為一專用積體電路(ASIC)或場可程式化閘陣列(FPGA),其已被設計,以於其硬體及/或韌體中實施在此中所揭示之具體實施例的至少一部份。
轉換(convert)-轉換、適於、及/或改變。
耦合(couple)-以某種方式結合、連接及/或鏈結在一起。
建立(create)-作出、形成、生產、產生、帶來及/或造成存在。
資料(data)-不同的資訊片段,通常以一特別或預定之方式格式化及/或被組織成可表達概念,及/或以一適於藉由資訊裝置所處理之形式表示。
資料結構(data structure)-收集資料之組織,其允許資料被有效地處理,及/或在資料元件之中的邏輯關係,其被設計來支援特定之資料操作功能。一資料結構可包括元資料,以敘述資料結構之性質。資料結構之範例可包括:列陣、字典、曲線圖、散列、堆、連結清單、矩陣、物件、佇列、環、疊列、樹狀圖、及/或向量。
定義(define)-建立概要、形式、及/或結構。
決定(determine)-找出、獲得、計算、決定、推論、確定、及/或下結論,一般藉由調查、推論、及/或計算。
偏差(deviation)-相對於標準、期望值、及/或期望的數值範圍的一變化。
裝置(device)-一機器、其製造、及/或收集。
數位(digital)-非類比及/或離散的。
電活性(electro-active)-一技術分支,有關材料的各種特性及電性及/或電子狀態之間的互動,及/或包含藉由施加電場及/或磁場至其上以修改材料的某些特性而操作的零組件、裝置、系統及/或程序。此技術的次分支包括但不限於光電。
電活性元件(electro-active element)-利用電活性效果的零組件,例如電活性濾波器、反射器、透鏡、光閥、液晶延遲器、主動(即非被動)極性濾波器、可經由電活性制動器而移動之電活性元件、及/或可由電活性制動器移動之傳統透鏡。
光電(electro-optic)-一技術分支,其有關材料之光學及電子狀態之間互動的,及/或包含藉由施加電場至其上以修改材料的光學特性而操作的零組件、裝置、系統及/或程序。
電極(electrode)-電子進入及/或離開物件、物質、及/或區域所經的導體。
環境(environment)-在使用期限內影響一特定系統的周圍條件及/或外部條件。
環境變數(environmental variable)-有關環繞一機器及/或預定事項之情況的變數。
估計(estimate)-(名詞)近似實際值的一計算值;(動詞)近似地及/或試驗性地計算及/或決定。
流體(fluid)-氣體及/或液體。
從、自(from)-用於指示一來源、起源、及/或其位置。
更(further)-另外。
產生(generate)-建立、產生、引起、及/或造成存在。
網格(grid)-網絡線,實際或概念上,其彼此橫跨以形成一連串規則圖形。
基於硬體(hardware-based)-適於利用組成一系統(例如資訊裝置)之一或多個非人類的實體零組件。
具有(have)-組成;包含。
具有(having)-包括但不限於。
較高(higher)-大於。
人機介面(human-machine interface)-適合於將資訊呈現給使用者及/或自使用者接收之資訊的硬體及/或軟體;及/或一使用者介面。
濕度(humidity)-表示在大氣或氣體中水蒸氣量的一數量。
理想(ideal)-表示一最佳化,不論抽象、假設、及/或實際。
包括(including)-包括、但不限於。
合併(incorporate)-包含。
資訊裝置(information device)-能夠處理資料及/或資訊之任何裝置,諸如任何通用及/或專用之電腦,諸如個人電腦、工作站、伺服器、迷你電腦、大型主機、超級電腦、電腦終端機、膝上型電腦、平板電腦(例如像iPad裝置)、穿戴式電腦、及/或個人數位助理(PDA)、行動終端機、藍芽裝置、通信器、“智慧型”電話(諸如像iPhone之裝置)、通信報服務(例如黑莓機)接收器、呼叫器、傳真機、行動電話、傳統電話、用電話傳送的裝置、被程式設計之微處理器或微控制器及/或周邊積體電路元件、ASIC或另一積體電路、諸如離散式元件電路之硬體電子邏輯電路、及/或諸如PLD、PLA、FPGA、或PAL等之可程式化邏輯裝置、或類似者等。一般來說,在其上具備能夠施行在本文中所敘述之方法、結構、及/或圖形使用者介面的至少一部份之有限狀態機器的任何 裝置可被用作資訊裝置。資訊裝置能包括零組件,諸如一或多個網路介面、一或多個處理器、一或多個含有指令之記憶體、及/或一或多個輸入/輸出(I/O)裝置、一或多個耦接至(I/O)裝置之使用者介面等。在資訊裝置可為另一裝置的零組件及/或擴充,例如一器具、機器、工具、機器人、交通工具、電視、印表機、「智慧」公用設施表等。
初始化(initialize)-準備某些事物供使用及/或一些未來之事件。
輸入/輸出裝置(input/output(I/O)device)-任何適於提供輸入至資訊裝置及從資訊裝置接收輸出的裝置。範例可包括聽覺、視覺、觸覺、嗅覺、及/或味覺裝置,包括譬如監示器、顯示器、投影機、頭頂上的顯示器、鍵盤、數字小鍵盤、滑鼠、軌跡球、搖桿、控制墊、滾輪、觸控板、觸控面板、指向裝置、麥克風、喇叭、攝影機、照相機、掃描器、印表機、開關、中繼、觸覺裝置、振動器、觸覺模擬器、及/或觸覺墊,可能包括I/O裝置能夠被附接或連接之埠。
安裝(install)-連接或設定在適當位置及準備供使用。
指令(instructions)-方向,其可實施為硬體、韌體及/或軟體,方向適於經由一預定實體電路的產生及/或維持而執行一特定操作及/或功能。
內在的(internal)-一特定物件的內部部分及/或特 徵。
透鏡(lens)-一塊透明物質,通常是玻璃及/或塑膠,其具有相對的兩表面,兩者皆為曲面或是一個為曲面一個為平面,用於一光學裝置以改變光線的聚集及/或焦點;及/或傳輸光線及適用於造成光折射、集中、及/或分散的光學裝置。透鏡可為一眼科透鏡,例如一眼鏡鏡片、眼內透鏡、及/或隱形眼鏡。
邏輯閘(logic gate)-適合於在一或多個邏輯輸入上執行邏輯操作及產生物理性清楚的單一邏輯輸出之物理裝置。因為該輸出亦係一邏輯位準值,一邏輯閘之輸出能連接至一或多個其他邏輯閘之輸入,及經由此等組合,複雜之操作能被執行。通常被執行之邏輯係布林(Boolean)邏輯,且係在數位電路中最一般被發現者。邏輯閘之最常見的執行過程係基於使用電阻器、電晶體、及/或二極體之電子裝置,且此等執行過程通常顯現在呈積體電路之形式(又名IC’s、微電路、微晶片、矽晶片、及/或晶片)的大列陣中。然而,其係可能建立基於真空管、電磁鐵(例如中繼)、機構(例如齒輪)、流體、光學、化學反應、及/或包括在分子等級之DNA操作的邏輯閘。每一個電子實施之邏輯閘典型具有二個輸入及一個輸出,每一個具有典型藉由電壓所物理性地表示之邏輯位準或狀態。在任何給定之瞬間,每一個端子係於二種二進位邏輯狀態(“假的”(又名“低”或“0”)或“真的”(又名“高”或“1”))之一中,藉由不同電壓位準所表示,又當該電路處理資料 時,一端子之邏輯狀態可、及大致上確實改變。如此每一電子邏輯閘典型需要電力,以致其能夠自外取得電流及/或使電流進入,以達成該正確之輸出電壓。一般來說,機器可實現指令最後被編碼成“0”及/或“1”之二進位值,且典型被寫入及/或寫在一記憶體裝置上,諸如一“暫存器”上,其記錄該二進位值當作該記憶體裝置的物理性質中之一變化,諸如電壓、電流、電荷、相位、壓力、重量、高度、張力、位準、間隙、位置、速率、衝量、力量、溫度、極性、磁場、磁力、磁性方位、反射率、分子連通、分子量等中之變化。一示範暫存器可儲存“01101100”之值,其編碼總共8“位元”(一位元組),在此“0”或“1”之每一值被稱為一“位元”(且8位元被全體地稱為一“位元組”)。注意因為二進位之位元僅只可具有二個不同值之一(“0”或“1”的其中之一),能夠在二飽合狀態之間切換的任何物理媒體能被使用,以表示一位元。因此,能夠代表二進位位元之任何物理系統係能夠代表數值之數量,且潛在地可經由特別編碼之機器可實現指令處理那些數目。這是在下列之數位計算的基本概念之一。在該暫存器及/或閘位準,電腦就本身而言不會處理這些“0”及“1”當作數目,但典型地當作電壓位準(在電子實施之電腦的案例中),例如大約+3伏特之高電壓可代表“1”或“邏輯真的”,且大約0伏特之低電壓可代表“0”或“邏輯假的”(或反之亦然,視該電路系統如何被設計而定)。這些高或低電壓(或其他物理性質,視該執行過程之本質而定)典型被饋入一 系列邏輯閘,其依序經過該正確之邏輯設計產生藉由該特別編碼之機器可實現指令所指定的物理及邏輯之結果。譬如,如果該編碼請求一計算,該邏輯閘可將該編碼之首先二位元加在一起,產生一結果“1”(“0”+“1”=“1”),且接著將此結果寫入用於隨後之檢索及讀取的另一暫存器。或,如果該編碼係一用於某種服務之請求,該等邏輯閘可依序存取或寫入其他暫存器,該等暫存器將依序引發其他邏輯閘,以啟始該請求之服務。
邏輯(logical)-一概念上之表示。
機器可實現指令(machine implementable instructions)-適合於經由形成一特定實體電路而造成機器(諸如資訊裝置)施行一或多個特別之作業、操作、及/或功能之方向。有時候可形成一實體之方向能於硬體、韌體、及/或軟體中被具體化及/或編碼成為機器碼、原始碼、目的碼、編譯碼、組合碼、可解譯碼、及/或可執行碼等,該實體被稱為「處理器」、「核心」、「作業系統」、「程式」、「應用程式」、「公用程式」、「次常式」、「正本」、「巨集」、「檔案」、「計劃」、「模組」、「程式庫」、「類別」、及/或「物件」等。
機器可讀媒體(machine-readable medium)-一物理結構,諸如資訊裝置、電腦、微處理器、及/或控制器等之機器能由該等物理結構儲存及/或獲得一或多個機器可實現指令、資料、及/或資訊。範例包括記憶體裝置、打孔卡片、自奏鋼琴捲軸等。
放大(magnification)-裝置的放大倍率。
管理(manage)-施加控制。
數學的(mathematical)-數學的或有關數學。
可(may)-於至少一些具體實施例中被允許及/或准許。
量測值(measurement)-變數的一數值,由手動及/或自動觀察所決定的數值。
記憶體裝置(memory device)-能夠以類比及/或數位格式有時候永久地儲存機器可實現指令、資料、及/或資訊之設備。範例包括至少一非揮發性記憶體、揮發性記憶體、暫存器、中繼、開關、隨機存取記憶體(RAM)、唯讀記憶體(ROM)、快閃記憶體、磁性媒體、硬碟、軟碟、磁帶、光學媒體、光碟、光碟機(CD)、數位多用途磁碟(DVD)、及/或磁碟列陣等。記憶體裝置可耦接至處理器及/或可儲存及提供適合由處理器所執行之指令,諸如根據在本文中所揭示之具體實施例。
方法(method)-一或多個動作,其被施行於待轉換至不同狀態或情況之主題上及/或被綁至一特別之設備,該一或多個動作不是一基礎之原理且未先取得一基礎原理之所有使用。
模型(model)-實體及/或系統的數學及/或圖解描述。
更多的(more)-額外的。
多個(multiple)-多於一個。
網路(network)-通訊地耦接複數節點、通訊裝置、及/或資訊裝置。經由一網路,諸如節點及/或裝置能被連結,諸如經由各種纜線及/或無線媒體,諸如纜線、電話線、輸電線、光纖、無線電波、及/或光束等,以共享資源(諸如印表機及/或記憶體裝置)、交換檔案、及/或允許在其間之電子通訊。網路可為及/或能利用寬廣變化性的子網路及/或協定之任一個,諸如電路切換式、公用切換式、封包切換式、無連接式、無線、虛擬、無線電、資料、電話、對絞線、POTS、非POTS、DSL、格狀式、電信、視頻分佈、纜線、地面、微波、廣播、衛星、寬頻帶、全體的、全球的、國家的、區域性的、寬廣面積、骨幹、封包切換式TCP/IP、IEEE 802.03、乙太網路、快速乙太網路、符記環、局部面積、寬廣面積、IP、公用網際網路、內部網路、私人、ATM、超寬頻(UWB)、Wi-Fi、藍芽、飛機場、IEEE 802.11、IEEE 802.11a、IEEE802.11b、IEEE 802.11g、X-10、電力、3G、4G、多領域、及/或多區段子網路及/或協定、一或多個網際網路服務提供者、一或多個網路介面、及/或一或多個資訊裝置,該等資訊裝置諸如未直接連接至一局部區段網路等及/或任何其均等物之開關、路由器、及/或閘道器。
網路介面(network interface)-任何能夠將資訊裝置耦接至一網路之物理及/或邏輯裝置、系統、及/或製程。範例網路介面包括電話、行動電話、行動數據機、電話資料數據機、傳真數據機、無線收發器、通訊埠、乙太網 路卡、纜線數據機、數位用戶線介面、橋接器、集線器、路由器、或其他類似裝置、管理此一裝置之軟體、及/或提供此一裝置的一功能之軟體。
正常(normal)-通常、平均、及/或一般狀態及/或條件。
一(one)-單一項目。
操作(operation)-執行一功能的一連串動作。
光學(optical)-相關於光、視力及/或視覺表示。
光學相通(optical communication)-從一位置至另一位置之資訊的光學運送。
光學系統(optical system)-適用於光學地相通之二或更多光學元件的組合。光學元件可包含合成元件(例如靜態或電活性鏡子、玻璃透鏡及/或光電透鏡等)及/或非合成元件(例如視網膜、角膜、水狀液、玻璃狀液、及/或有機透鏡等)。
階(order)-一序列。
封包(packet)-用於一大堆資料的一般名詞,該資料被以一特定之方式組織,供諸如在一網路內及/或越過一網路(諸如數位封包-切換網路)傳送,且包含待傳送之資料及某些控制資訊、諸如目的地位址。
型式(pattern)-安排於及/或構成一明確重複發生的形式及/或序列。
可察覺(perceptible)-能夠被人類之感覺所感受。
相位(phase)-連續狀態及/或震盪循環及/或反覆 系統(例如一交流電流、一或多個光波、及/或聲波)與:一固定參考點;另一系統之狀態;及/或另一系統的循環之間在時間上的關係。
光子(photon)-表示光量及/或其他電磁輻射的一粒子,粒子具有零靜止質量並攜帶正比於輻射頻率的能量。
物理的、實體的(physical)-確實的、真實的、及/或實際的。
物理地、實體地(physically)-以確實的、真實的、及/或實際的方式存在、出現、發生、作用、及/或操作。
複數(plurality)-為複數及/或超過一個之狀態。
點、指向(point)-(名詞)在至少二維系統中之定義的實體及/或邏輯位置及/或在幾何描述組中的元件及/或具有時間座標及非時間座標的量測或量測表示;(動詞)指示位置及/或方向。
多項式(polynomial)-項的數學組合,例如4x2 +3x-7,其中4x2 為首項,7為常數項,且項的指數可以說是描述其「級」或「階」。
倍率(power)-視覺系統、眼睛、透鏡及/或透鏡輔助眼睛折射、放大、分離、聚集及/或分散之能力的量測;及/或可指任何倍率的一般項,例如有效、等效、屈光、焦點、折射、表面、及/或聚散度倍率。
在...前(pre)-在已提前及/或事先發生之作業之前 的字頭。
預定(predetermined)-事先建立。
可能性(probability)-一事件之可能性的定量表示。
處理器(processor)-利用硬體、韌體、及/或軟體的機器,且其經由在形成特定物理電路之複數邏輯閘上操作之boolean邏輯而可物理地適合於執行由一組機器可實現指令所定義之特定工作。處理器能利用機械、氣壓、液壓、電、磁性、光學、資訊、化學、及/或生物學原理、機制、適應性、信號、輸入、及/或輸出,以施行該(等)工作。於某些具體實施例中,處理器能藉由處理、分析、修正、及/或轉換該資訊、傳送供藉由機器可實現指令及/或資訊裝置所使用之資訊、及/或路由該資訊至一輸入設備而作用於資訊上。處理器可當作中央處理單元、局部控制器、遠端控制器、平行控制器、及/或分佈控制器等。除非以別的方式陳述,否則處理器可為一般用途之裝置、諸如微控制器及/或微處理器,諸如藉由加州聖克拉拉市的Intel公司所製造之Pentium IV系列微控制器。於某些具體實施例中,處理器可為專用裝置,諸如專用積體電路(ASIC)或場可程式化閘陣列(FPGA),其已被設計以於其硬體及/或韌體中實施本文中所揭示之具體實施例的至少一部份。處理器能留駐在一控制器上及使用控制器之能力。
分佈(profile)-有關某事之特定特徵之資訊的圖形 及/或其他表示,及/或以下的量化形式:記錄;表示;大綱;及/或物件、結構、及/或表面的描述。
計劃(project)-計算、估計、或預測。
促使(prompt)-建議及/或提醒。
提供(provide)-提供、供給、給與、及/或使可用到。
接收(receive)-得到作為一信號、取得、獲取、及/或獲得。
推薦(recommend)-建議、讚揚、命令、及/或同意。
降低(reduce)-使得及/或變得較少及/或較小。
呈現給(render)-例如將資訊物理性、化學性、生物學性、電子地、電性地、磁性地、光學地、聲音地、流體地、及/或機械式地等轉換成人類可察覺之形式,譬如資料、命令、文句、繪圖、音頻、視頻、動畫、及/或超連結等,諸如經由視覺、聽覺、及/或觸覺等機構及/或描述,諸如經由顯示器、監視器、電子文件、眼睛植入物、耳蝸植入物、喇叭、振動器、搖動器、力回饋裝置、尖筆、搖桿、方向盤、手套、鼓風機、加熱器、冷卻器、插針列陣、觸覺的觸控螢幕等。
重複(repeatedly)-再三地;反複地。
表示(representation)-某事的類似、等效、數學特性描述、表現、影像、及/或相像者。
請求(request)-表達一期望及/或請求。
回應(response)-對一影響及/或衝擊作出反應、回覆、及/或回答。
結果(result)-特定行為、操作及/或過程的一後果及/或結果。
修改(revise)-以產生新版本之方式來更改及/或改變。
相同(same)-實質相同;非實質不同;實質未改變;及/或具有相同類型。
選擇(select)-由選擇方案作成一選擇或抉擇。
感應器(sensor)-適合於自動地感應、感受、偵測、及/或測量一物理性質(例如壓力、溫度、流量、質量、熱、光、聲音、濕氣、接近度、位置、速度、振動、響度、電壓、電流、電容、電阻、電感、磁通量、及/或電磁輻射等)及將該物理量轉換成一信號之裝置。範例包括位置感應器、接近度開關、污染計、光感應器、熱電偶、位準指示裝置、速率感應器、加速計、電壓指示器、電流指示器、開/關指示器、及/或流量計等。
伺服器(server)-一資訊裝置及/或一在其上面運轉之程序,其係適合於通訊地耦接至一網路,且係適合於為至少一顧客提供至少一項服務,亦即用於通訊地耦接至網路之至少另一資訊裝置及/或用於在通訊地耦接至網路之另一資訊裝置上運轉的至少一程序。一範例係檔案伺服器,其具有一局部驅動器及來自遠端顧客服務請求,以讀取、寫入、及/或管理在該驅動器上之檔案。另一範例係電 子郵件伺服器,其提供至少一程式接收、暫時地儲存、分程傳遞、及/或傳送電子郵件訊息。又另一範例係資料庫伺服器,其處理資料庫查詢。又另一範例係裝置伺服器,其提供被網路化及/或可程式化:對分享物理之資源及/或裝置存取、及/或監視、管理、及/或控制,諸如資訊裝置、印表機、數據機、掃描器、投影機、顯示器、燈泡、照相機、安全設備、接近度讀取器、卡片讀取器、資訊站、POS/零售設備、電話系統、住宅設備、HVAC設備、醫療設備、實驗室設備、工業設備、機器工具、幫浦、風扇、馬達驅動器、比例尺、可程式化邏輯控制器、感應器、資料收集器、致動器、譬報器、告示器、及/或輸入/輸出裝置等。
組(set)-相關之複數。
信號(signal)-(動詞)通訊;(名詞)物理變數中之一或多個自動可偵測變動,諸如氣壓、液壓、聲音、流體、機械、電性、磁性、光學、化學、及/或生物學變數,諸如電力、能量、壓力、流率、黏性、密度、扭矩、衝擊、力量、頻率、相位、電壓、電流、電阻、磁動力、磁場強度、磁通量、磁通量密度、磁阻、浸透性、折射率、光學波長、極化、反射率、透射率、相移、濃度、及/或溫度等,其可編碼資訊,諸如用於諸作業之機器可實現指令及/或具有預先安排的意義之一或多個字母、字詞、字元、符號、信號旗標、視覺顯示、及/或特別聲音等。視情況而定,一信號及/或在其中所編碼之資訊可為同步的 、非同步的、硬即時、軟即時、非即時、連續地產生、連續地變化、類比、離散式產生、離散式變化、量化的、數位的、廣播的、多播的、單播的、傳輸的、傳達的、接收的、連續測量的、離散式測量的、處理的、編碼的、加密的、多工的、調變、擴散、解擴散、解調、偵測、解多工、解密、及/或解碼等。
類似(similar)-相關的外表、結構、作業、特性及/或功能。
特殊用途之電腦(special purpose computer)-包括具有複數邏輯閘之處理器裝置的電腦及/或資訊裝置,藉此藉由處理器經由特定機器可實現指令之執行,那些邏輯閘之至少一部份在至少一物理及可測量的性質中經歷一變化,諸如電壓、電流、電荷、相位、壓力、重量、高度、張力、位準、間隙、位置、速度、衝量、力量、溫度、極性、磁場、磁力、磁性方位、反射率、分子連通、分子量等,由此將特定之機器可實現指令直接捆綁至邏輯閘之特定組態及性質。就電子電腦之情況而言,邏輯閘中之每一個此變化建立一特定之電路,由此將特定之機器可實現指令直接捆綁至特定之電路。
特殊用途之處理器(special purpose processor)-具有複數邏輯閘之處理器裝置,藉此藉由處理器經由特定機器可實現指令之執行,那些邏輯閘之至少一部份在至少一物理及可測量的性質中經歷一變化,諸如電壓、電流、電荷、相位、壓力、重量、高度、張力、位準、間隙、位置 、速度、衝量、力量、溫度、極性、磁場、磁力、磁性方位、反射率、分子連通、分子量等,由此將特定之機器可實現指令直接捆綁至邏輯閘之特定組態及性質。就電子電腦之情況而言,邏輯閘中之每一個此變化建立一特定之電路,由此將特定之機器可實現指令直接捆綁至特定之電路。
狀態(state)-狀況的定性及/或定量描述。
刺激(stimulus)-激起某事的作業及/或能量的事物。
儲存(store)-放置、固持、及/或保留資料,一般在一記憶體。
實質上(substantially)-達一大範圍及/或程度。
足夠地(sufficiently)-達成一預定結果所需要之程度。
支撐(support)-特別是由下面支承其重量。
表面(surface)-本體、物件及/或事件的任何面及/或外部邊界。
開關(switch)-(動詞)形成、開啟、及/或關閉一或多個電路;形成、完成、及/或斷開電性及/或資訊路徑;從複數個可得路徑及/或電路選擇一路徑及/或電路;及/或建立一網路中(或網路間)之不同傳輸路徑區段間的連接;(名詞)適用於開關的實體裝置,例如機械、電性、及/或電子裝置。
系統(system)-機制、裝置、機器、製造之物件、 製程、資料、及/或指令的一集合,此集合係設計成施行一或多個特定之功能。
溫度(temperature)-在一物質樣本中分子平均動能的量測,以標準尺度標明的單元或等級所表示。
項(term)-多項式的一構件,構件從一或多個變數升起至全數字指數而形成且不出現於任何分數的分母中。
計時器(timer)-量測或記錄完成一程序及/或一或多個作業所花費或所需的時間量之裝置。
時間標記(timestamp)-相關於一事件之時間的定量表示。
轉換(transform)-以可測量之形式、外觀、本質、及/或特性改變。
傳送(transmit)-送出作為一信號、提供、供應、及/或供給。
可調式(tunable)-能夠被調節。
調節(tune)-以不能由簡單標量數量的方式調整及/或改造一特定光學至特定目的及/或情況。在本具體實施例中,調整包括改變在電活性透鏡之一或多個可定址電極的一或多個電性特徵,電性特徵包含電壓、電流、電阻、及/或磁通量等,可定址電極對應特定光學的一特定區域。
使用者介面(user interface)-用於將資訊呈現給使用者及/或由使用者請求資訊之任何裝置。使用者介面包括本文、圖形、音頻、視頻、動畫、及/或觸覺元件之至 少一種。本文元件能譬如藉由印表機、監示器、顯示器、投影機等被提供。圖形元件能譬如經由監示器、顯示器、投影機、及/或視覺指示裝置被提供,該視覺指示裝置諸如光線、旗標、信標等。音頻元件能譬如經由喇叭、麥克風、及/或其他聲音產生及/或接收裝置被提供。視頻元件或動畫元件能譬如經由監示器、顯示器、投影機、及/或另一視覺裝置被提供。一觸覺元件能譬如經由極低頻喇叭、振動器、觸覺激勵器、觸覺墊、模擬器、鍵盤、數字小鍵盤、滑鼠、軌跡球、搖桿、控制墊、滾輪、觸控板、觸控面板、指向裝置、及/或其他觸覺裝置等被提供。使用者介面能譬如包括一或多個本文元件,諸如一或多個字母、數字、符號等。使用者介面能譬如包括一或多個圖形元件,諸如影像、照片、圖畫、圖符、窗口、標題條、面板、條片、垂片、抽屜、矩陣、表格、形式、日曆、概觀視圖、框架、交談區塊、靜態文句、文句盒、清單、挑取清單、跳出式清單、下拉式清單、選單、工具條、站台、核對盒、無線電按鈕、超連結、瀏覽器、按鈕、控制、調色板、預覽面板、色彩輪、刻度盤、浮動塊、捲動棒、游標、狀態棒、分節器、及/或進展指示器等。本文及/或圖形元件能被使用,用於對外觀、背景顏色、背景樣式、邊界樣式、邊界厚度、前景顏色、字體、字體樣式、字體尺寸、對齊、線間距、內縮、最大資料長度、驗證、查詢、游標型式、指標型式、自動定大小、位置、及/或尺寸等作選擇、程式規劃、調整、改變、指定、等。使用者介 面能譬如包括一或多個音頻元件,諸如音量控制、間距控制、速率控制、音色選擇鈕、及/或用於控制音頻播放、速率、暫停、快速前進、反轉等之一或多個元件。使用者介面能譬如包括一或多個視頻元件,諸如控制視頻播放、速率、暫停、快速前進、反轉、放大、縮小、旋轉、及/或傾斜等之元件。使用者介面能譬如包括一或多個動畫元件,諸如控制動畫播放、暫停、快速前進、反轉、放大、縮小、旋轉、傾斜、顏色、強度、速率、頻率、外觀等之元件。使用者介面能譬如包括一或多個觸覺元件,諸如利用觸覺刺激、力量、壓力、振動、動作、位移、溫度等之元件。
變數、可變的(variable)-(名詞)能夠假設任何相關數值組的性質、參數、及/或特徵;及/或(形容詞)有可能變化及/或改變;受到變化;及/或可改變的。
可變焦距(variable-focus)-在單一特定光學中具有可調整焦距的性質。
經由(via)-經由及/或利用。
波前(wavefront)-一表面具有在實質預定時間由波以實質相同方式影響的點。
Zernike多項式(Zernike polynomials)-一般用於描述波前及/或描述光學零組件與理想球形的像差之一連串多項式,那些像差造成折射錯誤。Zernike多項式為兩變數(ρ及θ)之完整多項式組的無限數字之其中之一,其以持續方式正交於一單位圓內部之上。
Zernike項(zernike term)-Zernike多項式的一項,例如0.8微米的Z4值表示第四級或階Zernike球形像差項具有0.8微米的數值。
註解
所申請之主題的各種實質上及特別實用與有用之示範具體實施例在此中被本文地及/或圖形地敘述,如果有任何最佳模式,包括該(等)發明家所熟悉之最佳模式,用於藉由已普通熟諳該技藝者提供所申請之主題。對於已普通熟諳該技藝者,依靠他/她之專門經驗及/或該技藝之全部知識及沒有實行不適當的實驗,在此中所敘述的一或多個具體實施例之極多可能的變化(例如修改、增大、修飾、改進、及/或增強等)、細節(例如種類、態樣、配色、及/或精製等)、及/或同等項(例如替代、互補、結合、及/或另一選擇等)之任一個可於閱讀此文件時變得明顯。如適當的,該(等)發明家期待熟練之工藝者施行此等變化、細節、及/或同等項,且該(等)發明家因此對於所申請之主題意欲以異於如特別在此中所敘述地實踐。據此,如藉由法律所允許,所申請之主題包括及涵蓋該申請之主題的所有變化、細節、及同等項。再者,如藉由法律所允許,在此中所敘述之特徵、功能、作業、物質、及/或結構元件的之每一組合,及其所有可能的變化、細節、與同等項被該申請之主題所涵括,除非在此中以別的方式清楚地指示、清楚及特別地放棄權利、或就情況而 言以別的方式清楚地相矛盾。
在此中所提供之任何及所有範例、或示範語言(例如“諸如”)的使用,係僅只意欲較佳闡明一或多個具體實施例,且不會在任何所申請之主題的範圍上造成一限制,除非以別的方式陳述之。在此中沒有任何語言應被解釋為指示任何非申請之主題當作所申請主題之實踐所必要的。
如此,不管此文件之任何部份(例如標題、領域、背景、概要、敘述、摘錄、圖面等)的內容,除非相對於任何申請專利範圍、此文件及/或任何文件的任何申請專利範圍是否至此為止主張優先權、及是否原始地或以別的方式呈現而清楚相反地指定,諸如經由明確之定義、判定、或論據、或就情況而言清楚地衝突:對於任何特別之作業順序、對於任何特別之物質組合、或對於任何特別之元件相互關係,不需包括任何特別敘述之特徵、功能、作業、物質、或結構元件;無任何所敘述之特徵、功能、作業、物質、或結構元件係“必要的”;任何二個或更多所敘述之物質能被混合、組合、反應、分開、及/或分離;任何所敘述之特徵、功能、作業、物質、及/或結構元件可被整合、分離、及/或複製;任何所敘述之作業可被手動地、半自動地、及/或自動地施行;任何所敘述之作業可被重複、任何作業能被多數實體 所施行、及/或任何作業可被以多數管轄權施行;以及任何所敘述之特徵、功能、作業、物質、及/或結構元件可被特別地排除,諸作業之順序能變化,及/或結構元件之相互關係能變化。
就敘述各種具體實施例之情況中(特別是就以下申請專利範圍之情況中),“一(a)”、“一(an)”、“該(said)”、“這(the)”、及/或類似討論目標的術語之使用將被為解釋涵蓋該單數及該複數兩者,除非在此中以別的方式指示或就情況而言清楚地衝突。
該“包含(comprising)”、“具有(having)”、“含括(including)”及“包括(containing)”等術語將被解釋為無限制的術語(亦即,意指“包括、但不限於”),除非以別的方式註明。
當在此中敘述任何數目或範圍時,除非以別的方式清楚地陳述,否則該數目或範圍係大約的。在此中範圍之值的敘述係意欲僅只具有個別地參考落在該範圍內的每一分開值之簡寫方法的作用,除非在此中以別的方式指示,且每一分開值及藉由此等分開值所界定之每一分開的子範圍被併入該說明書,好像其在此中被個別地詳述者。譬如,如果1至10之範圍被敘述,該範圍包括在其間之所有值,諸如1.1、2.5、3.335、5、6.179、8.9999等,且包括在其間之所有子範圍,諸如1至3.65、2.8至8.14、1.93至9等。
當顯現在一申請專利範圍中的任何片語(亦即,一或 多個字詞)之後為一圖示元件數目時,該圖示元件數目係示範的,且未限制在申請專利範圍上。
沒有此文件之申請專利範圍係意欲引用35 USC 112之段落六,除非該精確之片語“意指用於”之後為一動名詞。
以引用的方式併入本文中之任何題材(例如美國專利、美國專利申請案、說明書、論文等)中的任何資訊,係至其藉由法律所允許之最完整授予權利的範圍全部以引用的方式併入本文中,又僅只至此資訊及在此中所提出的其他陳述與圖面之間不存在會任何衝突的範圍。如果有此衝突,包括一將在此中造成任何申請專利範圍或至此為止所請求之優先權無效的衝突,則此題材中之任何此衝突資訊係明確地不被以引用的方式併入本文中。
在此文件內,及於至此為止有關的任何專利申請案之起訴期間,對任何所申請之主題的任何參考係意欲在該特別點僅只及時地參考該接著申請中之所主張主題之精確語言。
據此,此文件之每一部份(例如標題、領域、背景、概要、敘述、摘錄、圖示等)本質上將被當作說明性、及非為限制性,如異於該等申請專利範圍本身及在其中所使用之片語的任何被提供之定義者。藉由基於此文件所發表之任何專利的任何申請專利範圍所保護之主題的範圍,係僅只藉由該申請專利範圍(與其所有合法之同等項)之精確語言及該申請專利範圍中所使用之任何片語的任何被提 供之定義所界定及限制,如藉由此文件之上下文所告知者。
1000‧‧‧系統
1100‧‧‧流體透鏡
1200‧‧‧光線
1300‧‧‧光線
1400‧‧‧光線
1500‧‧‧理想焦點
1600‧‧‧光線
1900‧‧‧非理想焦點
2000‧‧‧光電透鏡
2100‧‧‧基板
2200‧‧‧層
2300‧‧‧環狀導電電極
2400‧‧‧連接器
3100‧‧‧預定電壓型式
3500‧‧‧光學透鏡
4100‧‧‧預定電壓型式
4500‧‧‧光學透鏡
5100‧‧‧預定電壓型式
5500‧‧‧光學透鏡
7000‧‧‧光學系統(圖7中未顯示)
8000‧‧‧系統
8100‧‧‧可變焦距可調式透鏡
8200‧‧‧流體透鏡
8300‧‧‧波前分析器
8400‧‧‧透鏡控制器
8500‧‧‧溫度感應器
8600‧‧‧計時器
8700‧‧‧濕度感應器
8800‧‧‧壓力感應器
8900‧‧‧資訊裝置
8950‧‧‧網路
9000‧‧‧方法
10000‧‧‧資訊裝置
10100‧‧‧網路介面
10200‧‧‧處理器
10300‧‧‧記憶體
10400‧‧‧指令
10500‧‧‧輸入/輸出裝置
10600‧‧‧使用者介面
經由以下特定例示具體實施例的詳細描述並參考所附隨例示圖式將更輕易地理解各種可能之實際且有用的具體實施例,其中:圖1為一例示流體透鏡的方塊圖;圖2為例示光電透鏡的透視圖;圖3為圖2所示光電透鏡的剖面圖;圖4為圖2所示光電透鏡的剖面圖;圖5為圖2所示光電透鏡的剖面圖;圖6為例示光電透鏡的方塊圖;圖7為例示光學系統的方塊圖;圖8為系統之例示具體實施例的方塊圖;圖9為方法之例示具體實施例的流程圖;以及圖10為一資訊裝置之示範性具體實施例的方塊圖。
8000‧‧‧系統
8100‧‧‧可變焦距可調式透鏡
8200‧‧‧流體透鏡
8300‧‧‧波前分析器
8400‧‧‧透鏡控制器
8500‧‧‧溫度感應器
8600‧‧‧計時器
8700‧‧‧濕度感應器
8800‧‧‧壓力感應器
8900‧‧‧資訊裝置
8950‧‧‧網路

Claims (27)

  1. 一種系統,包含:光學系統,包含一流體透鏡及與該流體透鏡光學相通之至少一可變焦距可調式透鏡;以及硬體為主之透鏡控制器,適用以自動地回應由一或多個感應器所提供之一量測值而充分地調節該至少一可變焦距可調式透鏡,以實質地降低該光學系統之一或多個較高階光學波前像差,其中:該硬體為主之透鏡控制器適用以回應於來自資訊裝置之經由網路提供的輸入,改變該光學系統的波前像差相位分佈。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之系統,更包含:波前分析器,適用以產生該光學系統之該波前像差相位分佈之量測值。
  3. 如申請專利範圍第1項所述之系統,更包含:波前分析器,適用以提供以下至該硬體為主之透鏡控制器:一波前像差相位分佈之量測值、描述該量測值之一Zernike項、描述該量測值之Zernike項之加法負值、描述該量測值之一所需校正的Zernike項、該量測值之一共軛複數、該量測值之一參考、及/或該量測值之該共軛複數之一參考。
  4. 如申請專利範圍第1項所述之系統,更包含:感應器,適用以回應來自計時器及/或該硬體為主之 透鏡控制器的一環境刺激及/或提示,而提供環境變數之量測值,該量測值包含溫度、氣壓及/或濕度。
  5. 如申請專利範圍第1項所述之系統,更包含:感應器,適用以回應由該光學系統及/或該硬體為主之透鏡控制器之正常操作所引起之刺激,而提供該光學系統之內部狀態之量測值。
  6. 如申請專利範圍第1項所述之系統,更包含:感應器,適用以回應由該光學系統及/或該硬體為主之透鏡控制器之正常操作所引起之刺激,而提供該光學系統之狀態之量測值,該量測值包含該光學系統之光學放大倍率及/或該光學系統之該波前像差相位分佈。
  7. 如申請專利範圍第1項所述之系統,更包含:折射器,包含該硬體為主之透鏡控制器、該至少一可變焦距可調式透鏡、及該流體透鏡。
  8. 如申請專利範圍第1項所述之系統,其中:該輸入包含電壓對相位扭曲映射。
  9. 如申請專利範圍第1項所述之系統,其中:該硬體為主之透鏡控制器係適用以使該至少一可變焦距可調式透鏡改變該光學系統之該波前像差相位分佈。
  10. 如申請專利範圍第1項所述之系統,其中:該硬體為主之透鏡控制器係適用以提供以下之一或多者至該至少一可變焦距可調式透鏡:該光學系統之該波前像差相位分佈之共軛複數、描述該波前像差相位分佈之Zernike項、及描述該波前像差相位分佈之所需校正的 Zernike項。
  11. 如申請專利範圍第1項所述之系統,其中:該至少一可變焦距可調式透鏡係藉由併入以下而調節:該光學系統之該波前像差相位分佈之共軛複數、描述該波前像差相位分佈之Zernike項、及/或描述該波前像差相位分佈之一所需校正的Zernike項。
  12. 如申請專利範圍第1項所述之系統,其中:該光學系統之修改波前像差相位分佈併入該光學系統之未修改波前像差相位分佈之共軛複數、描述該未修改波前像差相位分佈之Zernike項、及/或描述該未修改波前像差相位分佈之所需校正的Zernike項。
  13. 如申請專利範圍第1項所述之系統,其中:該至少一可變焦距可調式透鏡為一電活性透鏡。
  14. 如申請專利範圍第1項所述之系統,其中:該至少一可變焦距可調式透鏡為一光電透鏡。
  15. 如申請專利範圍第1項所述之系統,其中:該至少一可變焦距可調式透鏡為包括多個可定址電極之光電透鏡。
  16. 如申請專利範圍第1項所述之系統,其中:該至少一可變焦距透鏡之調節調整係預先決定。
  17. 如申請專利範圍第1項所述之系統,其中:該至少一可變焦距透鏡之調節調整係儲存於一記憶體裝置中及/或儲存於該記憶體裝置上。
  18. 如申請專利範圍第1項所述之系統,其中: 該至少一可變焦距可調式透鏡包括一或多個可定址電極、包含網格狀圖案之該可定址電極的一空間組態,該網格狀圖案包括但不限於正方形、三角形、六角形、及/或同心圓。
  19. 一種方法,包含:自動地經由一硬體為主之透鏡控制器,充分地調節至少一可變焦距可調式透鏡,以實質地降低一光學系統之一或多個較高階光學波前像差,該調節係反應於來自資訊裝置之經由網路的輸入。
  20. 如申請專利範圍第19項所述之方法,更包含:經由硬體為主之透鏡控制器,回應由一或多個感應器所提供之一量測值,以實質地降低該光學系統之較高階光學波前像差。
  21. 如申請專利範圍第19項所述之方法,更包含:回應於接收:環境刺激;來自計時器之提示;來自該硬體為主之透鏡控制器之提示;來自該資訊裝置之命令;及/或環境變數之量測值,該量測值包含溫度、氣壓及/或濕度,產生該光學系統之該波前像差相位分佈之表示。
  22. 如申請專利範圍第19項所述之方法,更包含:回應由該光學系統之正常操作及/或該硬體為主之透 鏡控制器之正常操作所引起之刺激,產生該光學系統之該波前像差相位分佈之表示,該刺激包含該光學系統之一光學放大倍率、及/或該系統之該波前像差相位分佈。
  23. 如申請專利範圍第19項所述之方法,更包含:經由藉由一波前分析器之量測值及/或來自數學模型之計算值,而產生該光學系統之該波前像差相位分佈之表示。
  24. 如申請專利範圍第19項所述之方法,更包含:藉由將以下併入至該可變焦距可調式透鏡之一現存調節而調節該至少一可變焦距可調式透鏡:該光學系統之該波前像差相位分佈之共軛複數、描述該波前像差相位分佈之Zernike項、及/或描述該波前像差相位分佈之所需校正的Zernike項。
  25. 如申請專利範圍第19項所述之方法,更包含:藉由調節一或多個可定址電極之電性特性而調節該至少一可變焦距可調式透鏡,該可定址電極之空間組態包含網格狀圖案,該網格狀圖案包括但不限於正方形、三角形、六角形、及/或同心圓。
  26. 如申請專利範圍第19項所述之方法,更包含:調適折射器以包含該硬體為主之透鏡控制器、該至少一可變焦距可調式透鏡、及一流體透鏡。
  27. 如申請專利範圍第19項所述之方法,其中:該感應器為波前分析器。
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