FR2677463A1 - Visuel collimate a grands champs horizontal et vertical, en particulier pour simulateurs. - Google Patents

Visuel collimate a grands champs horizontal et vertical, en particulier pour simulateurs. Download PDF

Info

Publication number
FR2677463A1
FR2677463A1 FR9106724A FR9106724A FR2677463A1 FR 2677463 A1 FR2677463 A1 FR 2677463A1 FR 9106724 A FR9106724 A FR 9106724A FR 9106724 A FR9106724 A FR 9106724A FR 2677463 A1 FR2677463 A1 FR 2677463A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
mirror
screen
spherical
vertical
visual
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR9106724A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2677463B1 (fr
Inventor
Lacroix Michel
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Thales SA
Original Assignee
Thomson CSF SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Thomson CSF SA filed Critical Thomson CSF SA
Priority to FR9106724A priority Critical patent/FR2677463B1/fr
Publication of FR2677463A1 publication Critical patent/FR2677463A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2677463B1 publication Critical patent/FR2677463B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/10Beam splitting or combining systems
    • G02B27/1066Beam splitting or combining systems for enhancing image performance, like resolution, pixel numbers, dual magnifications or dynamic range, by tiling, slicing or overlapping fields of view
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • 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
    • G02B27/0101Head-up displays characterised by optical features
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • 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
    • G02B27/0149Head-up displays characterised by mechanical features
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/10Beam splitting or combining systems
    • G02B27/14Beam splitting or combining systems operating by reflection only
    • G02B27/143Beam splitting or combining systems operating by reflection only using macroscopically faceted or segmented reflective surfaces
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
    • G09B9/00Simulators for teaching or training purposes
    • G09B9/02Simulators for teaching or training purposes for teaching control of vehicles or other craft
    • G09B9/08Simulators for teaching or training purposes for teaching control of vehicles or other craft for teaching control of aircraft, e.g. Link trainer
    • G09B9/30Simulation of view from aircraft
    • G09B9/32Simulation of view from aircraft by projected image
    • G09B9/326Simulation of view from aircraft by projected image the image being transformed by optical means
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • 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
    • G02B27/0101Head-up displays characterised by optical features
    • G02B2027/0118Head-up displays characterised by optical features comprising devices for improving the contrast of the display / brillance control visibility

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Educational Administration (AREA)
  • Educational Technology (AREA)
  • Transforming Electric Information Into Light Information (AREA)

Abstract

Le visuel de l'invention comporte deux dispositifs de formation d'images (1, 2) identiques, comportant chacun un miroir sphérique (3, 7), un écran sphérique (4, 8) et un projecteur (5, 9). Ces deux dispositifs sont superposés et centrés sur un axe vertical (10) passant par l'œil de l'observateur. L'un (1) couvre la partie inférieure du champ vertical, et l'autre (2) la partie supérieure. Le champ vertical peut être d'au moins 90degré .

Description

VISUEL COLLIMITE A GRANDS CHAMPS HORIZONTAL ET
VERTICAL, EN PARTICULIER POUR SIMULATEURS
La présente invention se rapporte à un visuel collimaté à grands champs horizontal et vertical, en particulier pour simulateurs.
Dans les visuels collimatés à miroir sphérique et écran hors d'axe pour simulateurs, le champ vertical est de 60 au maximum, afin de limiter les défauts optiques à des valeurs acceptables. Dans certaines applications, en particulier les simulateurs d'avions d'armes, il est nécessaire d'augmenter le champ vertical jusqu a une valeur d'environ 1300 si l'on veut reproduire les conditions réelles de visibilité. Les solutions classiques imposent donc soit de limiter le champ vertical, en conservant une qualité optique correcte, soit d'augmenter ce champ vertical, mais en tolérant des défauts optiques excessifs.
La présente invention a pour objet un visuel collimaté à grand champ horizontal, présentant également un grand champ vertical, sans pour autant être affecté de défauts optiques notables, et dont la luminance soit la plus élevée possible sur toute la surface visualisée, sans nécessiter de sources lumineuses puissantes.
Le visuel conforme à l'invention comporte au moins deux dispositifs de formation d'images, chacun comportant un dispositif de projection, un miroir sphérique et un écran sphérique, l'un d'eux assurant la visualisation de la partie inférieure du champ vertical, et au moins un autre la visualisation du reste du champ vertical.
Selon un premier mode de réalisation, les écrans et miroirs de ces deux dispositifs sont sensiblement de mêmes dimensions respectives, et superposés.
Selon un second mode de réalisation, le premier dispositif de formation d'images, chargé de la visualisation de la partie inférieure du champ vertical, est celui dont l'écran et le miroir sont les plus grands, le deuxième à un miroir et un écran plus petits que ceux du premier et partiellement disposés à l'intérieur du miroir et de l'écran du premier, et le troisième, lorsqu'il existe, a un miroir et un écran plus petits que ceux du deuxième et disposés à l'intérieur du miroir et de l'écran du deuxième.
La présente invention sera mieux comprise à la lecture de la description détaillée de plusieurs modes de réalisation, pris à titre d'exemples non limitatifs et illustrés par le dessin annexé) sur lequel - la figure 1 est un exemple d'épure de visibilité d'un avion d'armes - les figures 2 et 3 sont des vues schématiques en coupe de visuels conformes à l'invention, à deux dispositifs superposés de formation d'images ; et - les figures 4 et 5 sont des vues schématiques en coupe de visuels conformes à l'invention, à deux et trois dispositifs de formation d'images, respectivement.
L'invention est décrite ci-dessous en référence à un simulateur d'avions d'armes, mais il est bien entendu qu'elle n'est pas limitée à une telle application, et qu'elle peut être mise en oeuvre pour toute visualisation nécessitant un grand champ vertical (nettement supérieur à 600, et pouvant aller jusqu'à environ 1300 ou même plus).
L'épure de visibilité de la figure 1 montre que, dans l'application à un avion d'armes, le champ horizontal peut couvrir jusqu a 3600, et le champ vertical 400 vers le bas (par rapport à l'horizontale de l'observateur) et 900 vers le haut.
Le mode de réalisation de la figure 2 couvre un champ horizontal d'environ 2000 et un champ vertical de 900 (soit -400 à +500). Ce mode de réalisation comporte deux dispositifs 1, 2 de formation d'images superposés, chargés respectivement de la visualisation de la partie inférieure du champ vertical (sur environ 500) et de sa partie supérieure (sur environ 400).
Le dispositif 1 comporte essentiellement un miroir sphérique 3, un écran sphérique 4 disposé à l'intérieur du miroir 3 et plus petit que celui-ci, et un dispositif de projection 5, disposé à l'intérieur de l'écran, par exemple sous la cabine simulée de pilotage 6. Ce dispositif de projection 5, ainsi que tous ceux mentionnés ci-dessous, est de tout type approprié (à cristaux liquides, à tubes à rayons cathodiques, . . .) .
Le dispositif 2, semblable au dispositif 1, comporte essentiellement un miroir sphérique 7, un écran sphérique 8 disposé à l'intérieur du miroir 7, et un dispositif de projection 9, disposé par exemple au-dessus de la cabine 6.
Les deux dispositifs 1, 2 sont centrés sur le même axe vertical 10 passant approximativement par l'oeil du pilote installé dans la cabine 6 (en supposant que le pilote occupe une position moyenne dans la cabine 6). Avec cette disposition, le pilote n'est hors d'axe que verticalement, ce qui élimine les erreurs de "dipvergence" et réduit sensiblement les erreurs de convergence par rapport aux configurations classiques à deux observateurs (pilote et copilote) pour lesquelles ces observateurs sont hors d'axe aussi bien horizontalement que verticalement. Le champ horizontal est limité par l'implantation des projecteurs 5, 9 à l'intérieur des écrans sphériques respectifs.
Selon un exemple de réalisation, les miroirs 3 et 7 ont tous deux un rayon compris entre 3 m et 4 m environ, le miroir 3 ayant une hauteur d'environ 3,5 m et le miroir 7 une hauteur d'environ 3 m. Les écrans 4 et 8 ont un rayon d'environ 1,5 à 2 m et une hauteur d'environ 1,3 m pour l'écran 4 et 0,9 m pour l'écran 8.
L'écran 4 est disposé de façon que son bord supérieur soit en-dessous des rayons il joignant l'oeil de l'observateur au bord inférieur du miroir 3. De façon analogue, L'écran 8 est disposé pour que son bord inférieur soit au-dessus des rayons 12 joignant l'oeil de l'observateur au bord supérieur du miroir 7.
On a représenté en figure 3 une variante du visuel de la figure 2, pour laquelle, grâce à la fixation des projecteurs à l'extérieur des miroirs, on peut obtenir un champ horizontal de 3600. Sur la figure 3, les éléments semblables à ceux de la figure 2 sont affectés des mêmes références numériques avec un "A". Les miroirs 3A, 7A et les écrans 4A, 8A ont les mêmes rayons et hauteurs que leurs homologues de la figure 2, mais ils s'étendent tous sur 3600 horizontalement. Leurs dispositions respectives sont pratiquement les mêmes que dans le mode de réalisation de la figure 2.
Le dispositif de projection 5A (un seul dispositif de projection est représenté sur le dessin, mais en fait le visuel en comporte plusieurs, répartis tout autour du miroir 3A) est placé à l'extérieur du miroir 3A, près de son bord inférieur.
Pour réduire l'encombrement, ce dispositif 5A est placé le long de la face extérieure du miroir 3A, et coopère avec un miroir (par exemple un miroir plan) 13 pour éclairer la face extérieure de l'écran 4A.
De même, un dispositif de projection 9A est placé à l'extérieur du miroir 7A, près de son bord supérieur, le long de sa face externe, et coopère avec un miroir 14 pour illuminer la face extérieure de l'écran 8A (bien entendu, plusieurs dispositifs de projection tels que 9A sont répartis tout autour du miroir 7A).
La solution de la figure 3 permet un gain en luminance (dans un rapport 1 : 2 environ) par rapport à la solution de la figure 2, grâce à l'éclairage des écrans par l'extérieur, ce qui les fait fonctionner en réflexion (au lieu de transmission selon la figure 2).
Bien entendu, les dispositions relatives des écrans et miroirs des dispositifs 1A et 2A sont optimisés pour éviter toute variation de la distance de collimation entre les dispositifs 1A et 2A.
Les visuels des figures 4 et 5 sont, comme on le verra ci-dessous, moins encombrants et moins volumineux que ceux des figures 2 et 3, et sont donc plus facilement implantables sur des plateformes mobiles de simulateurs (par exemple des plateformes à six degrés de liberté).
Le visuel de la figure 4, permet de présenter des images ayant un champ horizontal de 3600 et un champ vertical de 900 environ (-400 à +500). Il comporte un premier dispositif de formation images 15 comprenant essentiellement un grand miroir sphérique 16 (ayant sensiblement les mêmes dimensions que le miroir 3A), un écran sphérique 17 (ayant sensiblement les mêmes dimensions que l'écran 4A) dont seule la partie inférieure est à l'intérieur du miroir 16, et des dispositifs de projection 18, disposés à l'extérieur du miroir 16, le long de sa partie supérieure, et coopérant avec des miroirs plans 19 pour éclairer la face extérieure de l'écran 17. Du fait que, dans ce mode de réalisation, L'écran 17 n'est pas complètement à l'intérieur du miroir 16, sa forme est légèrement différente de celle du miroir 3A.Alors que pour le mode de réalisation de la figure 3, le miroir 3A a sensiblement la forme d'une portion de surface sphérique comprise entre deux "tropiques", le miroir 16 a sensiblement la forme d'une portion de surface sphérique comprise entre un "tropique" et le "cercle polaire" correspondant. Par contre, les écrans 4A et 17 ont sensiblement la même forme de portions de surfaces sphériques comprises entre un "équateur" et un "tropique".
Les éléments 16 à 19 sont disposés de façon que la limite inférieure 20 du faisceau lumineux renvoyé par le miroir 19 vers le bord inférieur de l'écran 17 soit légèrement au-dessus des rayons 21 joignant l'oeil de l'observateur au bord supérieur du miroir 16, afin que l'observateur ne voie que l'image formée sur le miroir 16, sans être gêné par le faisceau réfléchi par le miroir 19. L'écran 17 a par exemple un rayon d'environ 1,5 m, et est disposé au-dessus de la cabine 6.
A l'intérieur de l'écran 17, on fixe le deuxième dispositif 22 de formation d'images, chargé de visualiser la partie supérieure du champ vertical. Le dispositif 22 comporte essentiellement un miroir sphérique 23, un écran sphérique 24 et des projecteurs 25 éclairant la face extérieure de l'écran 24.
Le miroir 23, un peu plus petit que l'écran 17 en rayon et en hauteur, est placé à l'intérieur de ce dernier, de façon que leurs bords inférieurs soient dans un même plan. Le diamètre extérieur du bord inférieur du miroir 23 est légèrement inférieur au diamètre intérieur du bord inférieur de l'écran 17.
La hauteur du miroir 23 est inférieure à celle de l'écran 17, elle est par exemple comprise entre les 2/3 et les 3/4 de la hauteur de l'écran 17.
A l'intérieur du miroir 23, on dispose l'écran 24 qui est nettement plus petit que lui. Par exemple, le rayon de écran est d'environ la moitié du rayon du miroir 23, et sa hauteur est d'environ 1/3 de celle du miroir 23. Le bord inférieur de l'écran 24 est à peu près au niveau du milieu de la hauteur du miroir 23. Sa position précise est déterminée de façon que ce bord inférieur soit sensiblement tangent aux rayons 26 joignant l'oeil de l'observateur au bord supérieur du miroir 23.
Les projecteurs 25 sont, par exemple, disposés au-dessus du bord supérieur du miroir 23, de façon à n'éclairer que la surface externe de l'écran 24. Bien entendu, les projecteurs 25 pourraient être disposés autrement, par exemple le long de la paroi extérieure du miroir 23 et coopérer avec des petits miroirs complémentaires, tels que les miroirs 19.
Tous les miroirs et écrans sphériques de ce mode de réalisation sont centrés sur un axe vertical 27 passant sensiblement par l'oeil de l'observateur.
Dans ce mode de réalisation de la figure 4, les miroir 16 et écran 17 s'évasent vers le haut, tandis que le miroir 23 et l'écran 24 s'évasent vers le bas. Le miroir 23 a sensiblement la forme d'une portion de surface sphérique comprise entre un "équateur't et un "tropique", alors que l'écran 24 a sensiblement la forme d'une portion de surface sphérique comprise entre un "tropique" et le "cercle polaire" correspondant.
On a représenté en figure 5 un autre mode de réalisation de visuel à dispositifs de formation d'images imbriqués, ce visuel étant fixé sur une plateforme mobile 28 du type à six degrés de liberté. Du fait que la plateforme est de petites dimensions, le visuel- représenté couvre un champ horizontal d'environ 2000, mais il est bien entendu qu'avec une plateforme de plus grandes dimensions, le visuel pourrait couvrir 3600, comme celui de la figure 4.
Le visuel de la figure 5 comporte trois dispositifs de formation d'image 29, 30, 31 (référencés ici dans l'ordre décroissant de dimensions), relatifs respectivement à la partie inférieure, centrale et supérieure du champ vertical.
Le dispositif 29 est semblable au dispositif 15 de la figure 4, à la différence que ses miroir 32 et écran 33 s'étendent horizontalement sur 2000 environ au lieu de 3600, et qu'il comporte un moins grand nombre de projecteurs (par exemple trois). On a représenté sur le dessin l'un de ses projecteurs, référencé 34, qui coopère avec un miroir plan 35.
De même, le dispositif 30 est semblable au dispositif 22 de la figure 4, à la différence que ses miroir 36 et écran 37 s'étendent horizontalement sur 2000 environ au lieu de 3600, et qu'il comporte au moins un grand nombre de projecteurs (par exemple trois). On a représenté sur le dessin l'un de ses projecteurs, référencé 38.
Les dispositifs 29 et 30 couvrent, dans le sens vertical, le même champ que les dispositifs 15 et 22 de la figure 4.
Le dispositif 31 comporte un miroir sphérique 39, un écran sphérique 40, et un dispositif de projection 41 qui comporte, dans le cas présent, deux projecteurs.
Le miroir 39 est disposé à l'intérieur de l'écran 37, mais en déborde vers le bas et l'arrière. Le miroir 39 a un rayon compris entre celui de l'écran 37 et celui du miroir 36, par exemple d'environ 1 m, et son centre 42 n'est pas situé sur la verticale 43 passant par l'oeil de l'observateur (verticale sur laquelle sont centrés les miroirs et écrans des dispositifs 29 et 30), mais en arrière de cette verticale, sensiblement à la hauteur de l'oeil de l'observateur à environ 0,5 m en arrière de son oeil. Le miroir 39 est disposé de façon que son bord inférieur soit tangent aux rayons 44 joignant l'oeil de l'observateur au bord inférieur de l'écran 37 et au bord supérieur du miroir 36.
Le miroir 39 a sensiblement la forme d'un secteur de surface sphérique comprise entre un "équateur" et le "tropique" correspondant, et s'étendant sur moins de 2000 L'écran 40 a sensiblement la forme d'un secteur de surface sphérique comprise entre un "tropique" et le tropique opposé par rapport à l'équateur, et s'étendant sur moins de 2000. Ces deux surfaces sphériques 39, 40 sont orientées vers le haut. Les projecteurs 41 sont disposés légèrement au-dessus du miroir 39, en arrière de celui-ci, et illuminent la surface extérieure de l'écran 40 qui est vue dans la surface intérieure du miroir 39. L'écran 40 est disposé légèrement en-dessous du miroir 39, de façon à être légèrement en arrière des rayons 45 joignant l'oeil de l'observateur au bord supérieur du miroir 39.
Ainsi, l'observateur voit dans le miroir 32 la partie inférieure du champ vertical (sous 500 environ, par exemple), la partie centrale du champ vertical dans le miroir 36 (sous 400 environ, par exemple), et la partie supérieure du champ vertical dans le miroir 39 (sous 500 environ par exemple).
Afin de limiter les défauts optiques le miroir 39 et l'écran 40 n'ont pas besoin d'avoir un grand rayon car lorsque l'observateur regarde vers le haut, sa tête s'aligne automatiquement avec son corps et ses déplacements latéraux sont réduits. Par contre, lorsque l'observateur regarde vers le bas, il déplace plus facilement la tête latéralement et un grand rayon de miroir et d'écran est nécessaire.
Pour réduire les erreurs de convergence (dues au fait que l'observateur est hors d'axe dans le plan vertical), on peut remplacer l'écran sphérique supérieur 37 au moins (ou tous les écrans sphériques) par un écran torique.
On notera que les modes de réalisation des figures 4 et 5 sont de hauteur relativement faible : avec un miroir 16 ou 32 ayant un rayon d'environ 3,5 à 4 m, la hauteur totale du visuel est d'environ 3,5 m.

Claims (7)

REVENDICATIONS
1. Visuel collimaté à grands champs horizontal et vertical, caractérisé par le fait qu'il comporte au moins deux dispositifs de formation d'images (1, 2 - 1A, 2A - 15, 22 - 29, 30, 31), chacun comportant un dispositif de projection (5, 9 5A, 9A - 18 - 25, 34 - 38 - 41), un miroir sphérique (3, 7 3A, 7A - 16, 23 - 32, 36, 39) et un écran sphérique (4, 8 4A, 8A - 17, 24 - 33, 37, 40), I'un d'eux assurant la visualisation de la partie inférieure du champ vertical, et au moins un autre la visualisation du reste du champ vertical.
2. Visuel selon la revendication 1, caractérisé par le fait que les écrans et miroirs des deux dispositifs de formation d'images sont sensiblement de mêmes dimensions respectives et superposés (figures 2 et 3).
3. Visuel selon la revendication 1, caractérisé par le fait que le premier dispositif de visualisation d'images (15, 29), chargé de la visualisation de la partie inférieure du champ vertical, est celui dont l'écran et le miroir sont les plus grands (16, 17), le deuxième dispositif de formation d'images (22, 30) ayant un miroir (23, 36) et un écran (17, 33) plus petits que ceux du premier et partiellement disposés à l'intérieur du miroir et de l'écran du premier.
4. Visuel selon la revendication 3, caractérisé par le fait qu'il comporte un troisième dispositif de formation d'images (31) comprenant un miroir (39) et un écran (40) plus petits que ceux du deuxième et disposés à l'intérieur du miroir et de l'écran du deuxième.
5. Visuel selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé par le fait que les miroirs et écrans sont centrés sur un axe vertical (10, 27) passant approximativement par l'oeil de l'observateur.
6. Visuel selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par le fait que le miroir et l'écran des premier et deuxième dispositifs de formation d'images s'étendent horizontalement sur 3600.
7. Visuel selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par le fait que l'un au moins des écrans est torique.
FR9106724A 1991-06-04 1991-06-04 Visuel collimate a grands champs horizontal et vertical, en particulier pour simulateurs. Expired - Fee Related FR2677463B1 (fr)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9106724A FR2677463B1 (fr) 1991-06-04 1991-06-04 Visuel collimate a grands champs horizontal et vertical, en particulier pour simulateurs.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9106724A FR2677463B1 (fr) 1991-06-04 1991-06-04 Visuel collimate a grands champs horizontal et vertical, en particulier pour simulateurs.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2677463A1 true FR2677463A1 (fr) 1992-12-11
FR2677463B1 FR2677463B1 (fr) 1994-06-17

Family

ID=9413440

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR9106724A Expired - Fee Related FR2677463B1 (fr) 1991-06-04 1991-06-04 Visuel collimate a grands champs horizontal et vertical, en particulier pour simulateurs.

Country Status (1)

Country Link
FR (1) FR2677463B1 (fr)

Cited By (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0646823A2 (fr) * 1993-09-30 1995-04-05 Hughes Aircraft Company Instrument d'affichage à image virtuelle 3 D automobile
EP0738451A1 (fr) * 1994-11-03 1996-10-23 Lockheed Martin Corporation Systeme de visualisation destine a la simulation
WO2002052330A2 (fr) * 2000-12-22 2002-07-04 Board Of Trustees Operating Michigan State University Systeme face-a-face teleportail
US20140140653A1 (en) * 2012-11-16 2014-05-22 Rockwell Collins, Inc. Transparent waveguide display
US9674413B1 (en) 2013-04-17 2017-06-06 Rockwell Collins, Inc. Vision system and method having improved performance and solar mitigation
US9715067B1 (en) 2011-09-30 2017-07-25 Rockwell Collins, Inc. Ultra-compact HUD utilizing waveguide pupil expander with surface relief gratings in high refractive index materials
US9715110B1 (en) 2014-09-25 2017-07-25 Rockwell Collins, Inc. Automotive head up display (HUD)
US9933684B2 (en) 2012-11-16 2018-04-03 Rockwell Collins, Inc. Transparent waveguide display providing upper and lower fields of view having a specific light output aperture configuration
US9977247B1 (en) 2011-09-30 2018-05-22 Rockwell Collins, Inc. System for and method of displaying information without need for a combiner alignment detector
US10088675B1 (en) 2015-05-18 2018-10-02 Rockwell Collins, Inc. Turning light pipe for a pupil expansion system and method
US10108010B2 (en) 2015-06-29 2018-10-23 Rockwell Collins, Inc. System for and method of integrating head up displays and head down displays
US10126552B2 (en) 2015-05-18 2018-11-13 Rockwell Collins, Inc. Micro collimator system and method for a head up display (HUD)
US10156681B2 (en) 2015-02-12 2018-12-18 Digilens Inc. Waveguide grating device
US10241330B2 (en) 2014-09-19 2019-03-26 Digilens, Inc. Method and apparatus for generating input images for holographic waveguide displays
US10247943B1 (en) 2015-05-18 2019-04-02 Rockwell Collins, Inc. Head up display (HUD) using a light pipe
US10295824B2 (en) 2017-01-26 2019-05-21 Rockwell Collins, Inc. Head up display with an angled light pipe
US10359736B2 (en) 2014-08-08 2019-07-23 Digilens Inc. Method for holographic mastering and replication
US10401620B1 (en) 2011-09-30 2019-09-03 Rockwell Collins, Inc. Waveguide combiner system and method with less susceptibility to glare
US10509241B1 (en) 2009-09-30 2019-12-17 Rockwell Collins, Inc. Optical displays
US10545346B2 (en) 2017-01-05 2020-01-28 Digilens Inc. Wearable heads up displays
US10598932B1 (en) 2016-01-06 2020-03-24 Rockwell Collins, Inc. Head up display for integrating views of conformally mapped symbols and a fixed image source
US10642058B2 (en) 2011-08-24 2020-05-05 Digilens Inc. Wearable data display
US10670876B2 (en) 2011-08-24 2020-06-02 Digilens Inc. Waveguide laser illuminator incorporating a despeckler
US10678053B2 (en) 2009-04-27 2020-06-09 Digilens Inc. Diffractive projection apparatus
US10690915B2 (en) 2012-04-25 2020-06-23 Rockwell Collins, Inc. Holographic wide angle display
US10690916B2 (en) 2015-10-05 2020-06-23 Digilens Inc. Apparatus for providing waveguide displays with two-dimensional pupil expansion
US10725312B2 (en) 2007-07-26 2020-07-28 Digilens Inc. Laser illumination device
US10732569B2 (en) 2018-01-08 2020-08-04 Digilens Inc. Systems and methods for high-throughput recording of holographic gratings in waveguide cells
US10732407B1 (en) 2014-01-10 2020-08-04 Rockwell Collins, Inc. Near eye head up display system and method with fixed combiner
US10747982B2 (en) 2013-07-31 2020-08-18 Digilens Inc. Method and apparatus for contact image sensing
US10795160B1 (en) 2014-09-25 2020-10-06 Rockwell Collins, Inc. Systems for and methods of using fold gratings for dual axis expansion
US10859768B2 (en) 2016-03-24 2020-12-08 Digilens Inc. Method and apparatus for providing a polarization selective holographic waveguide device
US10890707B2 (en) 2016-04-11 2021-01-12 Digilens Inc. Holographic waveguide apparatus for structured light projection
US10914950B2 (en) 2018-01-08 2021-02-09 Digilens Inc. Waveguide architectures and related methods of manufacturing
US10942430B2 (en) 2017-10-16 2021-03-09 Digilens Inc. Systems and methods for multiplying the image resolution of a pixelated display
US11256155B2 (en) 2012-01-06 2022-02-22 Digilens Inc. Contact image sensor using switchable Bragg gratings
US11300795B1 (en) 2009-09-30 2022-04-12 Digilens Inc. Systems for and methods of using fold gratings coordinated with output couplers for dual axis expansion
US11307432B2 (en) 2014-08-08 2022-04-19 Digilens Inc. Waveguide laser illuminator incorporating a Despeckler
US11314084B1 (en) 2011-09-30 2022-04-26 Rockwell Collins, Inc. Waveguide combiner system and method with less susceptibility to glare
US11366316B2 (en) 2015-05-18 2022-06-21 Rockwell Collins, Inc. Head up display (HUD) using a light pipe
US11378732B2 (en) 2019-03-12 2022-07-05 DigLens Inc. Holographic waveguide backlight and related methods of manufacturing
US11402801B2 (en) 2018-07-25 2022-08-02 Digilens Inc. Systems and methods for fabricating a multilayer optical structure
US11442222B2 (en) 2019-08-29 2022-09-13 Digilens Inc. Evacuated gratings and methods of manufacturing
US11487131B2 (en) 2011-04-07 2022-11-01 Digilens Inc. Laser despeckler based on angular diversity
US11513350B2 (en) 2016-12-02 2022-11-29 Digilens Inc. Waveguide device with uniform output illumination
US11543594B2 (en) 2019-02-15 2023-01-03 Digilens Inc. Methods and apparatuses for providing a holographic waveguide display using integrated gratings
US11681143B2 (en) 2019-07-29 2023-06-20 Digilens Inc. Methods and apparatus for multiplying the image resolution and field-of-view of a pixelated display
US11726329B2 (en) 2015-01-12 2023-08-15 Digilens Inc. Environmentally isolated waveguide display
US11726332B2 (en) 2009-04-27 2023-08-15 Digilens Inc. Diffractive projection apparatus
US11747568B2 (en) 2019-06-07 2023-09-05 Digilens Inc. Waveguides incorporating transmissive and reflective gratings and related methods of manufacturing

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8659826B1 (en) 2010-02-04 2014-02-25 Rockwell Collins, Inc. Worn display system and method without requiring real time tracking for boresight precision
US9523852B1 (en) 2012-03-28 2016-12-20 Rockwell Collins, Inc. Micro collimator system and method for a head up display (HUD)
US9244281B1 (en) 2013-09-26 2016-01-26 Rockwell Collins, Inc. Display system and method using a detached combiner
US9519089B1 (en) 2014-01-30 2016-12-13 Rockwell Collins, Inc. High performance volume phase gratings
US9244280B1 (en) 2014-03-25 2016-01-26 Rockwell Collins, Inc. Near eye display system and method for display enhancement or redundancy

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3659920A (en) * 1970-08-27 1972-05-02 Singer Co Wide angle infinity image visual display
GB2068138A (en) * 1980-01-29 1981-08-05 Singer Co Uk Ltd Wide angle crt display device
EP0455540A1 (fr) * 1990-05-02 1991-11-06 Thomson-Csf Augmentation du champ vertical d'un système de projection collimatée à grand champ horizontal

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3659920A (en) * 1970-08-27 1972-05-02 Singer Co Wide angle infinity image visual display
GB2068138A (en) * 1980-01-29 1981-08-05 Singer Co Uk Ltd Wide angle crt display device
EP0455540A1 (fr) * 1990-05-02 1991-11-06 Thomson-Csf Augmentation du champ vertical d'un système de projection collimatée à grand champ horizontal

Cited By (76)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0646823A2 (fr) * 1993-09-30 1995-04-05 Hughes Aircraft Company Instrument d'affichage à image virtuelle 3 D automobile
EP0646823A3 (fr) * 1993-09-30 1996-06-12 Hughes Aircraft Co Instrument d'affichage à image virtuelle 3 D automobile.
EP0738451A1 (fr) * 1994-11-03 1996-10-23 Lockheed Martin Corporation Systeme de visualisation destine a la simulation
EP0738451A4 (fr) * 1994-11-03 1997-10-01 Lockheed Corp Systeme de visualisation destine a la simulation
WO2002052330A2 (fr) * 2000-12-22 2002-07-04 Board Of Trustees Operating Michigan State University Systeme face-a-face teleportail
WO2002052330A3 (fr) * 2000-12-22 2003-02-13 Univ Michigan State Systeme face-a-face teleportail
US10725312B2 (en) 2007-07-26 2020-07-28 Digilens Inc. Laser illumination device
US11175512B2 (en) 2009-04-27 2021-11-16 Digilens Inc. Diffractive projection apparatus
US10678053B2 (en) 2009-04-27 2020-06-09 Digilens Inc. Diffractive projection apparatus
US11726332B2 (en) 2009-04-27 2023-08-15 Digilens Inc. Diffractive projection apparatus
US10509241B1 (en) 2009-09-30 2019-12-17 Rockwell Collins, Inc. Optical displays
US11300795B1 (en) 2009-09-30 2022-04-12 Digilens Inc. Systems for and methods of using fold gratings coordinated with output couplers for dual axis expansion
US11487131B2 (en) 2011-04-07 2022-11-01 Digilens Inc. Laser despeckler based on angular diversity
US11287666B2 (en) 2011-08-24 2022-03-29 Digilens, Inc. Wearable data display
US11874477B2 (en) 2011-08-24 2024-01-16 Digilens Inc. Wearable data display
US10670876B2 (en) 2011-08-24 2020-06-02 Digilens Inc. Waveguide laser illuminator incorporating a despeckler
US10642058B2 (en) 2011-08-24 2020-05-05 Digilens Inc. Wearable data display
US9715067B1 (en) 2011-09-30 2017-07-25 Rockwell Collins, Inc. Ultra-compact HUD utilizing waveguide pupil expander with surface relief gratings in high refractive index materials
US11314084B1 (en) 2011-09-30 2022-04-26 Rockwell Collins, Inc. Waveguide combiner system and method with less susceptibility to glare
US9977247B1 (en) 2011-09-30 2018-05-22 Rockwell Collins, Inc. System for and method of displaying information without need for a combiner alignment detector
US10401620B1 (en) 2011-09-30 2019-09-03 Rockwell Collins, Inc. Waveguide combiner system and method with less susceptibility to glare
US11256155B2 (en) 2012-01-06 2022-02-22 Digilens Inc. Contact image sensor using switchable Bragg gratings
US11460621B2 (en) 2012-04-25 2022-10-04 Rockwell Collins, Inc. Holographic wide angle display
US10690915B2 (en) 2012-04-25 2020-06-23 Rockwell Collins, Inc. Holographic wide angle display
US20140140653A1 (en) * 2012-11-16 2014-05-22 Rockwell Collins, Inc. Transparent waveguide display
US11320571B2 (en) * 2012-11-16 2022-05-03 Rockwell Collins, Inc. Transparent waveguide display providing upper and lower fields of view with uniform light extraction
US11448937B2 (en) 2012-11-16 2022-09-20 Digilens Inc. Transparent waveguide display for tiling a display having plural optical powers using overlapping and offset FOV tiles
US9933684B2 (en) 2012-11-16 2018-04-03 Rockwell Collins, Inc. Transparent waveguide display providing upper and lower fields of view having a specific light output aperture configuration
US9674413B1 (en) 2013-04-17 2017-06-06 Rockwell Collins, Inc. Vision system and method having improved performance and solar mitigation
US9679367B1 (en) 2013-04-17 2017-06-13 Rockwell Collins, Inc. HUD system and method with dynamic light exclusion
US10747982B2 (en) 2013-07-31 2020-08-18 Digilens Inc. Method and apparatus for contact image sensing
US10732407B1 (en) 2014-01-10 2020-08-04 Rockwell Collins, Inc. Near eye head up display system and method with fixed combiner
US11709373B2 (en) 2014-08-08 2023-07-25 Digilens Inc. Waveguide laser illuminator incorporating a despeckler
US11307432B2 (en) 2014-08-08 2022-04-19 Digilens Inc. Waveguide laser illuminator incorporating a Despeckler
US10359736B2 (en) 2014-08-08 2019-07-23 Digilens Inc. Method for holographic mastering and replication
US11726323B2 (en) 2014-09-19 2023-08-15 Digilens Inc. Method and apparatus for generating input images for holographic waveguide displays
US10241330B2 (en) 2014-09-19 2019-03-26 Digilens, Inc. Method and apparatus for generating input images for holographic waveguide displays
US10795160B1 (en) 2014-09-25 2020-10-06 Rockwell Collins, Inc. Systems for and methods of using fold gratings for dual axis expansion
US9715110B1 (en) 2014-09-25 2017-07-25 Rockwell Collins, Inc. Automotive head up display (HUD)
US11740472B2 (en) 2015-01-12 2023-08-29 Digilens Inc. Environmentally isolated waveguide display
US11726329B2 (en) 2015-01-12 2023-08-15 Digilens Inc. Environmentally isolated waveguide display
US10156681B2 (en) 2015-02-12 2018-12-18 Digilens Inc. Waveguide grating device
US10527797B2 (en) 2015-02-12 2020-01-07 Digilens Inc. Waveguide grating device
US11703645B2 (en) 2015-02-12 2023-07-18 Digilens Inc. Waveguide grating device
US10088675B1 (en) 2015-05-18 2018-10-02 Rockwell Collins, Inc. Turning light pipe for a pupil expansion system and method
US10746989B2 (en) 2015-05-18 2020-08-18 Rockwell Collins, Inc. Micro collimator system and method for a head up display (HUD)
US10698203B1 (en) 2015-05-18 2020-06-30 Rockwell Collins, Inc. Turning light pipe for a pupil expansion system and method
US10126552B2 (en) 2015-05-18 2018-11-13 Rockwell Collins, Inc. Micro collimator system and method for a head up display (HUD)
US10247943B1 (en) 2015-05-18 2019-04-02 Rockwell Collins, Inc. Head up display (HUD) using a light pipe
US11366316B2 (en) 2015-05-18 2022-06-21 Rockwell Collins, Inc. Head up display (HUD) using a light pipe
US10108010B2 (en) 2015-06-29 2018-10-23 Rockwell Collins, Inc. System for and method of integrating head up displays and head down displays
US11281013B2 (en) 2015-10-05 2022-03-22 Digilens Inc. Apparatus for providing waveguide displays with two-dimensional pupil expansion
US10690916B2 (en) 2015-10-05 2020-06-23 Digilens Inc. Apparatus for providing waveguide displays with two-dimensional pupil expansion
US11754842B2 (en) 2015-10-05 2023-09-12 Digilens Inc. Apparatus for providing waveguide displays with two-dimensional pupil expansion
US10598932B1 (en) 2016-01-06 2020-03-24 Rockwell Collins, Inc. Head up display for integrating views of conformally mapped symbols and a fixed image source
US11215834B1 (en) 2016-01-06 2022-01-04 Rockwell Collins, Inc. Head up display for integrating views of conformally mapped symbols and a fixed image source
US10859768B2 (en) 2016-03-24 2020-12-08 Digilens Inc. Method and apparatus for providing a polarization selective holographic waveguide device
US11604314B2 (en) 2016-03-24 2023-03-14 Digilens Inc. Method and apparatus for providing a polarization selective holographic waveguide device
US10890707B2 (en) 2016-04-11 2021-01-12 Digilens Inc. Holographic waveguide apparatus for structured light projection
US11513350B2 (en) 2016-12-02 2022-11-29 Digilens Inc. Waveguide device with uniform output illumination
US10545346B2 (en) 2017-01-05 2020-01-28 Digilens Inc. Wearable heads up displays
US11194162B2 (en) 2017-01-05 2021-12-07 Digilens Inc. Wearable heads up displays
US11586046B2 (en) 2017-01-05 2023-02-21 Digilens Inc. Wearable heads up displays
US10705337B2 (en) 2017-01-26 2020-07-07 Rockwell Collins, Inc. Head up display with an angled light pipe
US10295824B2 (en) 2017-01-26 2019-05-21 Rockwell Collins, Inc. Head up display with an angled light pipe
US10942430B2 (en) 2017-10-16 2021-03-09 Digilens Inc. Systems and methods for multiplying the image resolution of a pixelated display
US10732569B2 (en) 2018-01-08 2020-08-04 Digilens Inc. Systems and methods for high-throughput recording of holographic gratings in waveguide cells
US10914950B2 (en) 2018-01-08 2021-02-09 Digilens Inc. Waveguide architectures and related methods of manufacturing
US11402801B2 (en) 2018-07-25 2022-08-02 Digilens Inc. Systems and methods for fabricating a multilayer optical structure
US11543594B2 (en) 2019-02-15 2023-01-03 Digilens Inc. Methods and apparatuses for providing a holographic waveguide display using integrated gratings
US11378732B2 (en) 2019-03-12 2022-07-05 DigLens Inc. Holographic waveguide backlight and related methods of manufacturing
US11747568B2 (en) 2019-06-07 2023-09-05 Digilens Inc. Waveguides incorporating transmissive and reflective gratings and related methods of manufacturing
US11681143B2 (en) 2019-07-29 2023-06-20 Digilens Inc. Methods and apparatus for multiplying the image resolution and field-of-view of a pixelated display
US11592614B2 (en) 2019-08-29 2023-02-28 Digilens Inc. Evacuated gratings and methods of manufacturing
US11442222B2 (en) 2019-08-29 2022-09-13 Digilens Inc. Evacuated gratings and methods of manufacturing
US11899238B2 (en) 2019-08-29 2024-02-13 Digilens Inc. Evacuated gratings and methods of manufacturing

Also Published As

Publication number Publication date
FR2677463B1 (fr) 1994-06-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2677463A1 (fr) Visuel collimate a grands champs horizontal et vertical, en particulier pour simulateurs.
EP0460983B1 (fr) Dispositif de visualisation d'images simulées pour casque
CA1323931C (fr) Systeme de restitution de l'environnement visuel d'un pilote en simulateur
EP0461942A1 (fr) Dispositif de visualisation grand angle pour simulateur de faible encombrement
EP0433145B1 (fr) Dispositif optique pour la visualisation de données lumineuses collimatées à l'infini
WO2000020913A1 (fr) Dispositif optique pour viseur de casque comportant un miroir diffractif
EP0487385A1 (fr) Dispositif de visualisation collimaté à miroir sphérique hors d'axe pour simulateur
EP0455540B1 (fr) Augmentation du champ vertical d'un système de projection collimatée à grand champ horizontal
EP1266263A1 (fr) Dispositif d'acquisition d'image panoramique
FR2526553A1 (fr) Dispositif d'affichage pour collimateur de pilotage tete haute
FR2670034A1 (fr) Systeme de visualisation par retroprojection et procede de realisation d'un miroir de retroprojection.
WO2018167410A1 (fr) Dispositif de projection aérienne et dématérialisée d'une image numérique ou d'une séquence d'images numériques, en particulier d'une image auto-stéréoscopique ou d'une séquence d'images auto-stéréoscopiques
FR2472891A1 (fr) Installation de projection a tube cathodique
US20070058229A1 (en) Volumetric Three-Dimensional Display System
EP1223455B1 (fr) Viseur tête haute apte à s'adapter à des équipements d'un type donné
EP1057069B1 (fr) Dispositif optique pour viseur de casque comportant un miroir tubulaire
EP0353138B1 (fr) Dispositif optique multispectral à miroirs
EP0210088B1 (fr) Appareil de visualisation à champ étendu dans lequel l'image est formée par la juxtaposition d'au moins deux images partielles
WO1999023522A1 (fr) Dispositif de visualisation d'une image stereoscopique
FR3118202A1 (fr) Jumelles de vision nocturne
FR2678746A1 (fr) Systeme de projection d'image a directivite ajustable.
FR2706661A1 (fr) Simulateur à sphère-écran de petites dimensions et à dispositifs de visualisation réalistes de scènes extérieures.
EP0134870A1 (fr) Système optique pour la projection de couples stéréoscopiques
FR2561475A1 (fr) Dispositif de renvoi a l'infini d'une image video observee sous un grand angle
CH382555A (fr) Système optique comprenant au moins un objectif et un viseur

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse