[发明专利]一种基于超微结构的增强现实型超薄平面近眼显示系统在审
申请号: | 201811187305.2 | 申请日: | 2018-10-12 |
公开(公告)号: | CN109343219A | 公开(公告)日: | 2019-02-15 |
发明(设计)人: | 肖君军;张丁月;秦菲菲;刘真真 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工业大学(深圳) |
主分类号: | G02B27/01 | 分类号: | G02B27/01 |
代理公司: | 深圳市添源知识产权代理事务所(普通合伙) 44451 | 代理人: | 黎健任 |
地址: | 518000 广东省深圳市南*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 近眼显示系统 超微结构 增强现实 衍射光学元件 微显示器 眼镜 超薄平面 传播方向 光线反射 倾斜入射 外界环境 微米量级 稳定性强 系统利用 显示图像 平面的 体积小 重量轻 减小 人眼 近似 汇聚 观察 | ||
本发明提供了一种基于超微结构平面的增强现实型近眼显示系统,该系统利用超微结构的衍射光学元件,平面厚度可以在微米量级,极大缩小了近眼显示系统的体积,而且结构简单只需要微显示器和超微结构平面2个部分,系统的外观近似眼镜,还可以在看到微显示器显示图像的同时观察到外界环境。本发明通过基于平面超微结构的衍射光学元件改变了光线的传播方向,实现将倾斜入射的光线反射并汇聚到人眼处的功能,从而达到减小体积近眼显示系统体积的目的。与现有的近眼显示系统相比,本发明所述的近眼显示系统结构简单,体积小,重量轻,稳定性强,外观接近普通的眼镜,且能实现增强现实的功能。
技术领域
本发明涉及光学器件和系统设计技术领域,尤其涉及一种近眼显示系统。
背景技术
近眼显示系统通常是通过一个光学放大部件将微显示器的图像放大,以离轴形式在人眼处形成一个放大的虚像,使人能看到放大的图像。传统的近眼显示系统的光学放大显示器件是利用透镜,反射镜、光波导等几何光学元件,将光线汇聚到人眼。例如使用多个不同方向的小平面反射镜拼接起来的反射装置或自由曲面反射镜,将微显示器发出的光线反射并汇聚到人眼中。其中,微显示器发光面背对人眼并将光线倾斜入射到反射装置上,反射装置的反射面面向人眼。
采用几何光学元件的近眼显示系统,体积笨重、结构复杂且容易受外界干扰。对于多个小平面反射镜拼接的反射装置,各个平面镜的相对位置难以控制,整个系统比较笨重,体积较大不易携带,不能在看到微显示器显示图像的同时观察到外界环境。
专利文献1(中国专利申请号:201711468207.1)给出了一种护目镜形式的近眼显示系统,它体积大,相对普通眼镜不易携带,无法同时观察外界环境和显示的图像。专利文献2(中国专利申请号:201710539257.8)中的用于头戴设备的近眼显示系统,包括显示部件、反射部件和图像放大部件;多加了图像放大部件,结构较多。专利文献3(中国专利申请号:201721496580.3)中的用于AR眼镜的近眼显示光学模组,包括微显示屏、反射光学元件和成像透镜,多了成像透镜,结构复杂,部件繁多。专利文献4(中国专利申请号:201721580659.4)提供了一种近眼显示装置,使用波导结构作为传输光的器件,体积大,外观与普通的眼镜相差甚远。专利文献5(中国专利申请号:201611029369.0)中的用于单目的近眼显示系统,不能实现增强显示的功能。专利文献6(中国专利申请号:201720943946.0)中的全息近眼显示系统,结构复杂,需要多次反射才能将光线反射至人眼中。
发明内容
为了优化解决当前近眼显示系统笨重,体积庞大,不易携带的问题,提出一种基于微纳结构外观近似眼镜的超薄平面近眼显示系统,并且能实现增强现实的功能。本发明具体通过如下技术方案实现:
一种基于超微结构的增强现实型超薄平面近眼显示系统,所述近眼显示系统包括微显示器和超微结构半反半透平面;其中,所述微显示器位于人眼周围,与竖直方向成第一角度,发出光线的面背对人眼,用于显示出想要呈现在人眼中的图像,发出包含图像信息的光线倾斜入射到所述超微结构半反半透平面上;所述超微结构半反半透平面位于人眼正前方,竖直方向放置,所述超微结构半反半透平面将微显示器发出的光线反射并汇聚到人眼瞳孔处,最终在视网膜上成像;平面的透射率和反射率均为50%左右。
作为本发明的进一步改进,所述微显示的尺寸为1cm*1cm,或者根据产品的配置挑选接近值。
作为本发明的进一步改进,所述超微结构半反半透平面的尺寸为3cm*3cm,或根据实际放大缩小;与眼睛的距离为15mm,或根据需求更近或更远;平面厚度最小在微米量级,或者根据实际需求加厚到想要的厚度;平面上布有亚波长量级的超微结构,通过这些超微结构可以精确的操控光线的反射方向。
作为本发明的进一步改进,所述近眼显示系统还包括固定装置,所述固定装置将所述微显示器和超微结构半反半透平面的相对位置固定。
作为本发明的进一步改进,所述微显示器置于人眼斜上方、人眼左侧、或者人眼右侧。
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