[实用新型]一种弯月型VR透镜系统有效
申请号: | 201720441984.6 | 申请日: | 2017-04-25 |
公开(公告)号: | CN206863256U | 公开(公告)日: | 2018-01-09 |
发明(设计)人: | 赵烈烽;南基学 | 申请(专利权)人: | 广东烨嘉光电科技股份有限公司 |
主分类号: | G02B3/08 | 分类号: | G02B3/08;G02B27/01 |
代理公司: | 东莞市永桥知识产权代理事务所(普通合伙)44400 | 代理人: | 何新华 |
地址: | 523710 广东省东莞市塘*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 弯月型 vr 透镜 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及VR透镜系统,具体公开了一种弯月型VR透镜系统。
背景技术
VR系统的光学部分一般采用屏幕和透镜配合,使用户能够通过透镜看清眼前3-7cm屏幕的影像,VR透镜多采用非球面透镜,非球面透镜的结构如图1的a所示;由于不同地区、不同性别的人群瞳距不相同,为适应不同瞳距的人群,VR透镜的非球面外径需要做的比较大,同时,VR系统具有大视场、短后截距的需求,透镜的焦距通常需要做得比较小,主流的VR透镜焦距都在40mm左右;由于非球面的外径需要做得比较大、焦距需要做得比较小,导致形成的VR透镜厚度比较大,增大整个VR系统的体积。
为降低VR系统的体积,需要进一步降低VR透镜的厚度、体积,现有技术的VR透镜采用菲涅尔透镜,菲涅尔透镜的结构如图1的b所示;菲涅尔透镜相对于非球面透镜,体积、厚度和重量降低了40%以上,VR系统的体积也相应的减小。市面上的VR透镜主要分为平面菲涅尔结构或凸面菲涅尔结构,虽降低了一部分的体积与重量,但并没有把VR系统的的体积和重量降低到极致。
实用新型内容
基于此,有必要针对现有技术问题,提供一种弯月型VR透镜系统,能够将透镜的体积和重量降低到极致,有效降低VR系统的体积和重量,提升用户的体验。
为解决现有技术问题,本实用新型公开一种弯月型VR透镜系统,包括弯月型透镜和屏幕,弯月型透镜包括第一表面、第二表面两个面,第二表面的光学有效面为菲涅尔结构,第一表面和第二表面形成弯月型透镜。
进一步的,第一表面的光学有效面为非球面结构或平面结构。
进一步的,第一表面的光学有效面为非球面结构,且第一表面向第二表面凹陷时,第二表面向远离第一表面的一侧突出。
进一步的,第一表面的光学有效面为非球面结构,且第二表面向第一表面凹陷时,第一表面向远离第二表面的一侧突出。
进一步的,第一表面面向人眼,第二表面面向屏幕。
人眼和屏幕分别位于透镜的两侧,第一表面面向人眼,第二表面面向屏幕,第二表面向第一表面凹陷形成弯月型,同时在第二表面的光学有效面设置菲涅尔结构,能够显著降低由于第二表面所形成的厚度,第一表面的光学有效面为非球面结构,且第一表面向远离第二表面的一侧突出的时候,第二表面可向第一表面凹陷的空间更大,能进一步降低弯月型透镜的厚度;同时第一表面向第二表面凹陷、第二表面向远离第一表面的一侧突出同样能够实现。本实用新型的有益效果为:本实用新型公开一种弯月型VR透镜系统,设计透镜呈弯月型,能够显著降低透镜的重量和厚度,相对于传统的非球面VR透镜,重量和厚度缩减了70%,相对于传统的菲涅尔VR透镜,重量和厚度缩减了50%,能够进一步降低VR系统的体积和重量。
附图说明
图1为非球面透镜和菲涅尔透镜的结构示意图。
图2为本实用新型中弯月型透镜的结构示意图。
图3为非球面透镜、菲涅尔透镜和本实用新型中弯月型透镜的对比示意图。
图4为本实用新型实施例一的光路示意图。
图5为本实用新型实施例一的光学性能示意图。
图6为本实用新型实施例二的光路示意图。
图7为本实用新型实施例二的光学性能示意图。
图8为本实用新型实施例三的光路示意图。
图9为本实用新型实施例三的光学性能示意图。
图10为本实用新型实施例四的光路示意图。
图11为本实用新型实施例四的光学性能示意图。
具体实施方式
为能进一步了解本实用新型的特征、技术手段以及所达到的具体目的、功能,下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述。
参考图1至图11。
本实用新型公开本实用新型公开一种弯月型VR透镜系统,包括弯月型透镜10和屏幕20,弯月型透镜10包括第一表面11、第二表面12两个面,第二表面12的光学有效面为菲涅尔结构,第一表面11和第二表面12形成弯月型透镜。
第二表面12向第一表面11凹陷形成弯月型透镜10,能够显著降低由于第二表面12所形成的厚度,能够有效降低VR透镜的重量和厚度,如图3所示,A为传统的非球面VR透镜、B为传统的菲涅尔VR透镜、C为本实用新型的弯月型透镜10,本实用新型的弯月型透镜10相对于传统的非球面VR透镜,重量和厚度缩减了70%,相对于传统的菲涅尔VR透镜,重量和厚度缩减了50%,进而显著缩减VR系统的体积和重量。
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