WO2018053905A1 - 一种虚拟现实设备 - Google Patents

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virtual reality
display
reality device
diopter
lenses
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张利国
梅各各
唐冬兰
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宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司
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    • 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
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    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/017Head mounted
    • G02B2027/0178Eyeglass type

Definitions

  • the present invention relates to the field of virtual reality technologies, and in particular, to a virtual reality device.
  • the present invention provides a virtual reality device, including: a virtual reality display, a lens group, and a diopter adjuster;
  • the virtual reality display is configured to display a display source signal by being connected to a video device;
  • the lens group is a combination of at least two lenses;
  • the diopter adjuster is configured to pass between the lenses in the lens group The distance is adjusted such that the diopter of the lens set is continuously adjustable within a predetermined range.
  • it also includes:
  • the diopter adjuster includes a knob and a carriage through which the distance between the lenses in the lens set on the carriage is adjusted.
  • the knob includes a coarse adjustment knob and a fine adjustment knob.
  • the diopter adjuster comprises:
  • the left eye diopter adjuster and the right eye diopter adjuster adjust the diopter of the lens group located in the left eye and the right eye, respectively.
  • the preset range is: -4D to +3D.
  • the virtual reality display is a silicon microcrystalline display, an LCOS or an OLED color micro display.
  • a dust seal is installed between the lenses in the lens group.
  • the lens in the lens group is a polymer polymer lens or a magnetic crystal lens.
  • the virtual reality device is specifically a head mounted display, a head mounted display or a glasses type display.
  • the virtual reality display displays the display source signal by connecting with the video device; the diopter adjuster adjusts the distance between the lenses in the lens group, so that the diopter of the lens group is pre- The range is continuously adjustable.
  • the user can self-adjust the distance between the lens of the device, so that the imaging is within the normal range of vision of the device, and the nearsighted or farsighted crowd must be brought with glasses when using the traditional VR device or Adding a fixed number of lenses to the device leads to inconvenient use, meets the requirements of most people, and enhances user comfort.
  • FIG. 1 is a structural block diagram of a specific implementation manner of a virtual reality device according to the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of another specific implementation manner of a virtual reality device according to the present invention.
  • Figure 3 is a schematic illustration of the principle of diopter adjustment imaging.
  • FIG. 1 A block diagram of a specific embodiment of a virtual reality device provided by the present invention is shown in FIG. 1, the device includes: a virtual reality display 1, a lens group 2, and a diopter adjuster 3;
  • the virtual reality display 1 is configured to display a display source signal by connecting with a video device; the lens group 2 is a combination of at least two lenses; the diopter adjuster 3 is configured to pass the lens group 2 The distance between the middle lenses is adjusted so that the diopter of the lens group 2 is continuously adjustable within a preset range.
  • the virtual reality display displays the display source signal by connecting with the video device; the diopter adjuster adjusts the distance between the lenses in the lens group, so that the diopter of the lens group is pre- The range is continuously adjustable.
  • the user can self-adjust the distance between the lens of the device, so that the imaging is within the normal range of vision of the device, and the nearsighted or farsighted crowd must be brought with glasses when using the traditional VR device or Adding a fixed number of lenses to the device leads to inconvenient use, meets the requirements of most people, and enhances user comfort.
  • the virtual reality device provided by the present invention may further include:
  • FIG. 2 a schematic diagram of another embodiment of the virtual reality device provided by the present invention shows that the user can read the diopter value of the current lens set 2 of the virtual reality device through the scale indicator 4 to adjust the position of the lens. Make the adjustment process more rapid and accurate. It should be pointed out that in actual use, the user can adjust the diopter adjuster manually to adjust the diopter of the lens group 2 to the desired range of the user's vision, and of course, according to the value indicated by the scale indicator 4. Adjustments are made, which do not affect the implementation of the invention.
  • the diopter adjuster in the virtual reality device provided by the present invention comprises a knob and a sliding frame, and the distance between the lenses in the lens group on the sliding frame is adjusted by the knob.
  • the knob includes a coarse adjustment knob and a fine adjustment knob.
  • the coarse adjustment knob can be directly adjusted, the device lens is adjusted to the diopter range corresponding to the user's vision, and then corrected by the fine adjustment knob, so that the device The diopter corresponds to the degree of vision of oneself.
  • the diopter adjuster in the virtual reality device provided by the present invention may specifically include a left eye diopter adjuster and a right eye diopter adjuster, respectively, for the diopter of the lens group located in the left eye and the right eye. Make adjustments.
  • the preset range may be specifically -4D to +3D. This can meet the needs of myopia users and meet the needs of far-sighted users.
  • the lens of VR helmet is composed of more than one lens. It can be designed to adjust the diopter effect. Users can use it without wearing glasses. The user adjusts the position indicator of the lens to adjust the position of the lens to a certain range. Continuous diopter conversion allows the imaging position to be within the user's visual range.
  • the schematic diagram of the principle of diopter adjustment imaging is shown in Fig. 3.
  • the inside of the viewfinder is composed of a plurality of independent lenses. The user can adjust the distance between two lenses to change the degree of light divergence or convergence into the human eye. Equivalent to a zoom lens.
  • the dustproof ring is installed between the lenses in the lens group, which can play the role of dustproof, ensure the cleaning of the lens, and prolong the device. Service life.
  • the lens in the lens group may be a polymer lens or a magnetic lens, and may of course be other lenses, and is not limited to the two proposed in the embodiment.
  • the application improves the defect that the existing virtual reality device cannot perform diopter adjustment, can meet the requirements of the clear vision experience of the near-sighted or far-sighted users, and can adapt to different users.
  • the virtual reality device in the present application may specifically be a head mounted display, a head mounted display or a glasses type display.
  • the steps of a method or algorithm described in connection with the embodiments disclosed herein can be implemented directly in hardware, a software module executed by a processor, or a combination of both.
  • the software module can be placed in random access memory (RAM), memory, read only memory (ROM), electrically programmable ROM, electrically erasable programmable ROM, registers, hard disk, removable disk, CD-ROM, or technical field. Any other form of storage medium known.

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Abstract

一种虚拟现实设备,包括:虚拟现实显示器、镜片组以及屈光度调节器;其中,所述虚拟现实显示器用于通过与视频设备连接对显示源信号进行显示;所述镜片组为至少两片透镜的组合;所述屈光度调节器用于通过对所述镜片组中镜片之间的距离进行调节,以使所述镜片组的屈光度在预设范围内连续可调。该方案所提供的虚拟现实设备,用户可以自助调节设备镜片之间的距离,使得成像处在自己的正常视力范围之内,避免了近视或远视人群在使用传统VR设备时必须要带上眼镜或者在设备上添加固定度数的镜片而导致使用不便的问题,满足了多数人群的使用要求,同时也提升了用户的使用舒适度。

Description

一种虚拟现实设备
本申请要求于2016年9月26日提交中国专利局,申请号为201610850947.0、发明名称为“一种虚拟现实设备”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本发明涉及虚拟现实技术领域,特别是涉及一种虚拟现实设备。
背景技术
随着科学技术的发展,近年来出现了头盔式显示器、头戴式显示器、眼镜式显示器等各种类型的虚拟现实设备,从一定程度上大大提高了便携性。然而,目前传统的VR设备均采用固定的镜片,近视或远视用户不能直接使用,在使用过程中要么需要戴上眼镜,要么需要在设备上添加固定近视或远视度数的镜片,非常不方便,此外由于要预留出眼镜空间,使得产品的重量、体积较大,降低了用户使用的舒适度,不宜长久佩戴。
发明内容
本发明的目的是提供一种虚拟现实设备,目的在于解决现有虚拟现实设备中近视或远视用户必须要带上眼镜或者在设备上添加固定度数的镜片导致使用不便且影响佩戴舒适度的问题。
为解决上述技术问题,本发明提供一种虚拟现实设备,包括:虚拟现实显示器、镜片组以及屈光度调节器;
其中,所述虚拟现实显示器用于通过与视频设备连接对显示源信号进行显示;所述镜片组为至少两片透镜的组合;所述屈光度调节器用于通过对所述镜片组中镜片之间的距离进行调节,以使所述镜片组的屈光度在预设范围内连续可调。
可选地,还包括:
刻度指示器,用于对当前进行调节的所述镜片组的屈光度数值进行显示。
可选地,所述屈光度调节器包括旋钮以及滑动架,通过所述旋钮调节位于所述滑动架上的所述镜片组中镜片之间的距离。
可选地,所述旋钮包括粗调旋钮以及微调旋钮。
可选地,所述屈光度调节器包括:
左眼屈光度调节器以及右眼屈光度调节器,分别对位于左眼、右眼的镜片组的屈光度进行调节。
可选地,所述预设范围为:-4D到+3D。
可选地,所述虚拟现实显示器为硅微晶显示器、LCOS或OLED彩色微型显示屏。
可选地,所述镜片组中的镜片之间均安装有防尘圈。
可选地,所述镜片组中的镜片为高分子聚合物镜片或磁性晶体镜片。
可选地,所述虚拟现实设备具体为头盔式显示器、头戴式显示器或眼镜式显示器。
本发明所提供的虚拟现实设备,虚拟现实显示器通过与视频设备连接对显示源信号进行显示;屈光度调节器通过对镜片组中镜片之间的距离进行调节,以使所述镜片组的屈光度在预设范围内连续可调。本发明所提供的虚拟现实设备,用户可以自助调节设备镜片之间的距离,使得成像处在自己的正常视力范围之内,避免了近视或远视人群在使用传统VR设备时必须要带上眼镜或者在设备上添加固定度数的镜片而导致使用不便的问题,满足了多数人群的使用要求,同时也提升了用户的使用舒适度。
附图说明
为了更清楚的说明本发明实施例或现有技术的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明所提供的虚拟现实设备的一种具体实施方式的结构框图;
图2为本发明所提供的虚拟现实设备的另一种具体实施方式的示意图;
图3为屈光度调节成像原理的示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的详细说明。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明所提供的虚拟现实设备的一种具体实施方式的结构框图如图1所示,该设备包括:虚拟现实显示器1、镜片组2以及屈光度调节器3;
其中,所述虚拟现实显示器1用于通过与视频设备连接对显示源信号进行显示;所述镜片组2为至少两片透镜的组合;所述屈光度调节器3用于通过对所述镜片组2中镜片之间的距离进行调节,以使所述镜片组2的屈光度在预设范围内连续可调。
本发明所提供的虚拟现实设备,虚拟现实显示器通过与视频设备连接对显示源信号进行显示;屈光度调节器通过对镜片组中镜片之间的距离进行调节,以使所述镜片组的屈光度在预设范围内连续可调。
本发明所提供的虚拟现实设备,用户可以自助调节设备镜片之间的距离,使得成像处在自己的正常视力范围之内,避免了近视或远视人群在使用传统VR设备时必须要带上眼镜或者在设备上添加固定度数的镜片而导致使用不便的问题,满足了多数人群的使用要求,同时也提升了用户的使用舒适度。
在上述实施例的基础上,本发明所提供的虚拟现实设备还可以进一步包括:
刻度指示器,用于对当前进行调节的所述镜片组的屈光度数值进行显示。
如图2,本发明所提供的虚拟现实设备的另一种具体实施方式的示意图所示,用户能够通过刻度指示器4读取虚拟现实设备当前镜片组2的屈光度数值,以调节镜片的位置,使得调节过程更加迅速准确。需要指出的是,在实际使用过程中,用户可以通过手动对屈光度调节器进行调节,将镜片组2的屈光度调节至用户的视力所需范围之内,当然也可以根据刻度指示器4指示的数值进行调节,这均不影响本发明的实现。
作为一种具体实施方式,本发明所提供的虚拟现实设备中屈光度调节器包括旋钮以及滑动架,通过所述旋钮调节位于所述滑动架上的所述镜片组中镜片之间的距离。
进一步地,所述旋钮包括粗调旋钮以及微调旋钮。
这样,当用户在第一次使用虚拟现实设备时,可以先直接调节粗调旋钮,将设备镜片调节至与用户的视力相对应的屈光度范围之内,然后再通过微调旋钮进行校正,使得设备的屈光度与自己的视力程度相对应。
在上述任一实施例的基础上,本发明所提供的虚拟现实设备中屈光度调节器可以具体包括左眼屈光度调节器以及右眼屈光度调节器,分别对位于左眼、右眼的镜片组的屈光度进行调节。
其中,预设范围可以具体为-4D到+3D。这样既可以满足近视用户的需求,还可以满足远视用户的需求。
以VR头盔为例,下面对本发明的又一具体实施方式的工作过程进行进一步详细描述。VR头盔的镜片由一片以上的镜片组成,经过设计可以达到调节屈光度的效果,用户不需要佩戴眼镜即可使用,用户通过调节刻度指示器来调节镜片间的位置关系,使其达到一定范围内的连续屈光度转换,使得成像位置处于用户的视力范围之内。
屈光度调节成像原理的示意图如图3所示,取景器内部由多个独立的镜片组成,用户通过调节某两个镜片之间的距离,从而达到改变进入人眼中光线发散或者会聚程度的作用,可以等效为一个变焦镜头。
作为一种具体实施方式,本发明所提供的虚拟现实设备中,镜片组中的镜片之间均安装有防尘圈,这样能够起到防尘的作用,保证了镜片的清洁,延长了设备的使用寿命。镜片组中的镜片可以为高分子聚合物镜片或磁性晶体镜片,当然也可以为其他镜片,并不限于本实施例提出的这两种。
本申请改进了现有虚拟现实设备不能进行屈光度调节的缺陷,可以满足近视或远视用户对于清晰体验的要求,能够适应不同的用户。本申请中虚拟现实设备可以具体为头盔式显示器、头戴式显示器或眼镜式显示器。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其它实施例的不同之处,各个实施例之间相同或相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
专业人员还可以进一步意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、处理器执行的软件模块,或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。
以上对本发明所提供的虚拟现实设备进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。

Claims (10)

  1. 一种虚拟现实设备,其特征在于,包括:虚拟现实显示器、镜片组以及屈光度调节器;
    其中,所述虚拟现实显示器用于通过与视频设备连接对显示源信号进行显示;所述镜片组为至少两片透镜的组合;所述屈光度调节器用于通过对所述镜片组中镜片之间的距离进行调节,以使所述镜片组的屈光度在预设范围内连续可调。
  2. 如权利要求1所述的虚拟现实设备,其特征在于,还包括:
    刻度指示器,用于对当前进行调节的所述镜片组的屈光度数值进行显示。
  3. 如权利要求1所述的虚拟现实设备,其特征在于,所述屈光度调节器包括旋钮以及滑动架,通过所述旋钮调节位于所述滑动架上的所述镜片组中镜片之间的距离。
  4. 如权利要求3所述的虚拟现实设备,其特征在于,所述旋钮包括粗调旋钮以及微调旋钮。
  5. 如权利要求1至4任一项所述的虚拟现实设备,其特征在于,所述屈光度调节器包括:
    左眼屈光度调节器以及右眼屈光度调节器,分别对位于左眼、右眼的镜片组的屈光度进行调节。
  6. 如权利要求5所述的虚拟现实设备,其特征在于,所述预设范围为:-4D到+3D。
  7. 如权利要求6所述的虚拟现实设备,其特征在于,所述虚拟现实显示器为硅微晶显示器、LCOS或OLED彩色微型显示屏。
  8. 如权利要求7所述的虚拟现实设备,其特征在于,所述镜片组中的镜片之间均安装有防尘圈。
  9. 如权利要求8所述的虚拟现实设备,其特征在于,所述镜片组中的镜片为高分子聚合物镜片或磁性晶体镜片。
  10. 如权利要求5所述的虚拟现实设备,其特征在于,所述虚拟现实设备具体为头盔式显示器、头戴式显示器或眼镜式显示器。
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