[实用新型]一种高精度空气显示系统有效
申请号: | 201920373325.2 | 申请日: | 2019-03-22 |
公开(公告)号: | CN209624913U | 公开(公告)日: | 2019-11-12 |
发明(设计)人: | 曾宏;陈永新 | 申请(专利权)人: | 深圳盈天下视觉科技有限公司 |
主分类号: | G02B27/28 | 分类号: | G02B27/28 |
代理公司: | 深圳市千纳专利代理有限公司 44218 | 代理人: | 董蕾 |
地址: | 518000 广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 反射式偏光膜 图像发生器 线性偏振光 偏振光 偏振 逆反射 波片 圆型 视觉体验 显示系统 线性偏振 反射 发射线性偏振光 本实用新型 偏振光反射 成像画面 互相垂直 画面清晰 观看 聚焦 穿过 发射 | ||
本实用新型提供一种高精度空气显示系统,包括用于发射线性偏振光的图像发生器,图像发生器的上方倾斜设有具有线性偏振角度的用于对图像发生器发射过来的线性偏振光进行反射的反射式偏光膜,图像发生器发出的线性偏振光的偏振角度与反射式偏光膜的偏振角度互相垂直。与现有技术相比,该系统中具有偏振角度的反射式偏光膜将图像发生器发出带有线性偏振角度的偏振光反射至波片形成圆型偏振光,逆反射膜将圆型偏振光逆反射至波片,波片再将逆反射回的圆型偏振光形成与反射式偏光膜的偏振角度相同的线性偏振光,反射回的线性偏振光穿过反射式偏光膜聚焦形成供观看者查看的高亮度和画面清晰的空气成像画面,观看者在视觉体验上得到前所未有的视觉体验。
技术领域
本实用新型涉及空中成像领域,特别是一种高精度空气显示系统。
背景技术
现在的空中成像多分为两种形式:第一种成像方式主要采用菲涅尔透镜为主要技术承载,利用菲涅尔聚光成焦的原理,将屏幕的多角度光源,在同一焦点上汇聚,并以圆锥型发散,观看视角在有效角度范围内,可接收到分别为左右眼的并同一焦点的空中成像,但由于菲涅尔透镜自身的结构缘故,所成的像存在精度、亮度、可视范围等问题;第二种成像方式是采用逆反射膜片,将屏幕的多角度光源,在一片半透半反射镜片上反射,至逆反射膜,逆反射膜再将屏幕光源几乎原路径返回,此时,返回光源的一半穿过半透半反射镜,最终依据空气成像的核心原理,屏幕的光在空中按照规律汇聚,呈现一个可被观察的像,但由于屏幕光源在二次进入半透半反射镜时,总体亮度只剩下25%以下,导致亮度问题,而一般逆反射膜一般用于道路交通安全领域,对于再归反射的精度要求不高,导致各个像素回射到各自焦点位置发生偏移,从而导致像素模糊。
实用新型内容
针对现有的成像模糊,亮度和精度低的问题,本实用新型提供了一种高精度空气显示系统,可获得一个亮度高和画面清晰的空气成像画面。
本实用新型采用的技术方案为:
一种高精度空气显示系统,包括用于发射线性偏振光的图像发生器,图像发生器的上方倾斜设有具有线性偏振角度的用于对图像发生器发射过来的线性偏振光进行反射的反射式偏光膜,图像发生器发出的线性偏振光的偏振角度与反射式偏光膜的偏振角度互相垂直;反射式偏光膜的一侧设有用于对经过反射式偏光膜反射过来的线性偏振光进行处理形成圆型偏振光的波片以及用于对经过波片的圆型偏振光进行逆反射使得逆反射回的光线依次穿过波片和反射式偏光膜并在反射式偏光膜的另一侧聚焦成像的逆反射膜。
优选地,逆反射回的圆型偏振光在经过波片时形成与反射式偏光膜偏振角度相同的线性偏振光。
优选地,所述反射式偏光膜另一侧聚焦成像位置与反射式偏光膜的距离为d1,所述反射式偏光膜与图像发生器的间距为d2,d1=d2。
优选地,所述图像发生器为OLED屏、LED屏或液晶屏。
优选地,所述图像发生器发出带有线性偏振角度为90度的线性偏振光,所述反射式偏光膜的线性偏振角度为180度;所述波片为四分之一波片,所述逆反射膜为高回归性逆反射膜。
优选地,所述波片与所述图像发生器的夹角为90°;所述图像发生器与所述反射式偏光膜的夹角为45°;所述反射式偏光膜与所述波片的夹角为45°。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:本实用新型提供一种高精度空气显示系统,具有偏振角度的反射式偏光膜将图像发生器发出带有线性偏振角度的偏振光反射至波片形成圆型偏振光,逆反射膜将圆型偏振光逆反射至波片,波片将逆反射回的圆型偏振光形成与反射式偏光膜的偏振角度相同的线性偏振光,反射回的线性偏振光穿过反射式偏光膜聚焦形成供观看者查看的高亮度和画面清晰的空气成像画面,这样成像画面清晰,在视觉体验上得到前所未有的视觉体验。
附图说明
图1,为本实用新型提供的一种高精度空气显示系统的示意图。
具体实施方式
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