JP2021507320A - マルチビーム素子ベースのニアアイディスプレイ、システム、および方法 - Google Patents
マルチビーム素子ベースのニアアイディスプレイ、システム、および方法 Download PDFInfo
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Abstract
Description
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非該当
図1Bは、光ビーム(またはビュー方向)の原点Oも示している。
したがって、回折格子は、回折格子に入射する光を回折により方向変更させる回折機能部を含む構造であると理解されてもよく、光が光導波路から入射する場合、回折格子は、光導波路からの光を回折により結合することもできる。
たとえば、回折格子30は、光導波路40の表面上に位置してもよい。加えて、図2は、入射角θiで回折格子30に入射する光ビーム50を示す。入射光ビーム50は、光導波路40内の導波光のビーム(すなわち、導波光ビーム)であってもよい。また、図2には、入射光ビーム50の回折の結果として回折格子30によって回折により生成または結合された、指向性光ビーム60も示されている。指向性光ビーム60は、式(1)で与えられるような回折角θm(または本明細書では「主角度方向」)を有する。
回折角θmは、回折格子30の回折次数「m」、たとえば回折次数m=1(すなわち、一次回折)に対応し得る。
具体的には、様々な実施形態によれば、光学系120は、マルチビュー画像の複数の異なるビュー104を、アイボックス102内の対応する複数の異なる位置に中継するように構成されている。様々な実施形態によれば、アイボックス102内の異なる位置への異なるビュー104の中継は、ニアアイディスプレイ100のユーザに焦点深度手がかりを与えるように構成されている。たとえば、マルチビュー画像の第1のビューは光学系120によって第1の位置に中継されてもよく、第2のビューは光学系120によって、第1の位置とは別のアイボックス102内の第2の位置に中継されてもよい。第1および第2の位置は、たとえば互いに横方向に分離され得る。対応する第1および第2の位置での第1および第2のビューの分離により、ユーザは、たとえばその2つのビューに関してマルチビュー画像内で異なるように調節できるだろう。
実線は、マルチビーム素子ベースディスプレイ110によって提供されたマルチビュー画像の異なるビュー104に関連付けられた実際の光線108を示し、破線は、虚像106に対応する光線投影を示す。図4に示される光線108は、たとえば、以下で説明されるように、マルチビーム素子ベースディスプレイ110によって生成された様々な指向性光ビーム(すなわち、光線)に対応し得る。さらに、アイボックス102内の異なる点で収束するように示された光線108は、異なるビューがアイボックス102内の異なる位置に中継された後にマルチビーム素子ベースディスプレイ110によって提供されるマルチビュー画像の異なるビューを表し得る。
レンズ、ミラー、または類似の反射器(たとえば、傾斜コリメート反射器)、回折格子、およびプリズム(図示せず)のうちの1つまたはそれ以上は、たとえば、非ゼロ伝播角度で導波光113として光導波路112の入力端に光を結合することを容易にし得る。光導波路112に結合されると、導波光113は、入力端から全体的に離れる方向で光導波路112に沿って伝播する(たとえば、図6Aのx軸に沿って指し示す太い矢印で示される)。
あるいは(たとえば、導波光の再利用とは対照的に)、別の伝播方向115’に伝播する導波光113は、(たとえば、伝播方向115を有する導波光113に加えて)別の伝播方向115’を有する光導波路112内に光を誘導することによって提供され得る。
いくつかの実施形態では、マルチビーム素子ベースディスプレイ210のペアにおけるマルチビーム素子ベースディスプレイ210の一方または両方は、ニアアイディスプレイ100に関して上記で説明された実質的にマルチビーム素子ベースディスプレイ110と類似であり得る。
[1]ニアアイディスプレイであって、
マルチビュー画像の複数の異なるビューを提供するように構成されたマルチビーム素子ベースディスプレイであって、上記マルチビーム素子ベースディスプレイは、上記複数の異なるビューのそれぞれのビュー方向に対応する方向(directions)を有する複数の指向性光ビームを提供するように構成されたマルチビーム素子(multibeam elements)のアレイと、上記マルチビュー画像を提供するために上記複数の指向性光ビームを変調するように構成されたライトバルブ(light valves)のアレイとを備える、マルチビーム素子ベースディスプレイと、
上記マルチビュー画像の上記複数の異なるビューを、上記ニアアイディスプレイの出力におけるアイボックス内の対応する複数の異なる位置(different locations)に中継するように構成された、光学系と
を備える、ニアアイディスプレイ。
[2]上記アイボックス内の上記対応する複数の異なる位置は、上記ニアアイディスプレイのユーザに焦点深度手がかりを与えるように構成されており、上記複数の異なるビュー(the plurality of different views)における異なるビュー(different views)は、上記マルチビュー画像の異なる斜視図を表す、上記[1]に記載のニアアイディスプレイ。
[3]上記マルチビュー画像の上記複数の異なるビューは、少なくとも4つの異なるビュー(four different views)を含む、上記[1]に記載のニアアイディスプレイ。
[4]上記複数の異なるビューは全角度範囲を有し、上記光学系は入力アパーチャを有し、上記全角度範囲は、上記入力アパーチャのサイズに実質的に対応するように構成されている、上記[1]に記載のニアアイディスプレイ。
[5]上記光学系は、ユーザの目の通常の調節範囲に対応する上記アイボックスからの距離に上記マルチビュー画像の虚像を提供するように構成された単純な拡大鏡を備える、上記[1]に記載のニアアイディスプレイ。
[6]上記マルチビーム素子ベースディスプレイおよび上記光学系の両方が、視野(FOV)の一部を実質的に遮るように、ユーザの上記FOV内に配置され、上記ニアアイディスプレイは、上記遮られたFOV部分の中のマルチビュー画像で物理的環境のビューを置き換えるように構成された仮想現実ディスプレイである、上記[1]に記載のニアアイディスプレイ。
[7]上記マルチビーム素子ベースディスプレイは、ユーザの視野(FOV)の外側に配置され、上記光学系は上記FOV内に配置され、上記ニアアイディスプレイは、上記マルチビュー画像を用いて上記FOV内の物理的環境のビューを拡張させるように構成されている拡張現実ディスプレイである、上記[1]に記載のニアアイディスプレイ。
[8]上記光学系は自由曲面プリズムを備える、上記[1]に記載のニアアイディスプレイ。
[9]上記光学系は自由曲面補償レンズをさらに備える、上記[8]に記載のニアアイディスプレイ。
[10]上記マルチビーム素子ベースディスプレイは、導波光として、光導波路の長さに沿って光を誘導するように構成された上記光導波路をさらに備え、上記マルチビーム素子アレイのマルチビーム素子(a multibeam element)は、上記複数の指向性光ビームのうちの指向性光ビーム(directional light beams)として上記導波光の一部を上記光導波路から散乱させるように構成されている、上記[1]に記載のニアアイディスプレイ。
[11]上記マルチビーム素子(the multibeam element)は、上記導波光の上記一部を回折により散乱するように構成された回折格子を備える、上記[10]に記載のニアアイディスプレイ。
[12]上記マルチビーム素子(the multibeam element)は、マイクロ反射素子およびマイクロ屈折素子の一方または両方を備え、上記マイクロ反射素子は上記導波光の上記一部を反射により散乱するように構成されており、上記マイクロ屈折素子は上記導波光の上記一部を屈折により散乱するように構成されている、上記[10]に記載のニアアイディスプレイ。
[13]上記マルチビーム素子ベースディスプレイは、上記光導波路の入力に光学的に結合された光源をさらに備え、上記光源は、非ゼロ伝播角度を有するか、および所定のコリメーション係数にしたがってコリメートされるか、の一方または両方である上記導波光として誘導される光を提供するように構成されている、上記[10]に記載のニアアイディスプレイ。
[14]上記[1]に記載のニアアイディスプレイのペアを備えるニアアイ双眼ディスプレイシステムであって、上記ペアの第1のニアアイディスプレイは第1のマルチビュー画像の第1の複数の異なるビュー(a first plurality of different views)を第1のアイボックスに提供するように構成され、上記ペアの第2のニアアイディスプレイは第2のマルチビュー画像の第2の複数の異なるビュー(a second plurality of different views)を第2のアイボックスに提供するように構成され、上記第2のアイボックスは上記第1のアイボックスから横方向にオフセットされており、上記第1および第2のマルチビュー画像は立体画像のペアを表す、ニアアイ双眼ディスプレイシステム。
[15]マルチビーム素子ベースディスプレイのペアであって、各マルチビーム素子ベースディスプレイは、三次元(3D)場面を表す立体画像のペアの異なるマルチビュー画像を提供するように構成されている、マルチビーム素子ベースディスプレイのペアと、
上記立体画像ペアの上記異なるマルチビュー画像をアイボックスの対応するペアに別々に中継するように構成された双眼光学系であって、上記アイボックスは互いに横方向にずれている、双眼光学系と
を備え、
上記ディスプレイペアのうちのマルチビーム素子ベースディスプレイは、導波光として光を誘導するように構成された光導波路と、上記異なるマルチビュー画像(the different multiview images)のビュー方向に対応する主角度方向(principal angular directions)を有する複数の指向性光ビーム(directional light beams)として上記導波光の一部を散乱するように構成されたマルチビーム素子アレイとを備える、ニアアイ双眼ディスプレイシステム。
[16]上記マルチビーム素子アレイのマルチビーム素子(a multibeam element)は、上記導波光の上記一部を散乱するために上記光導波路に光学的に接続された、回折格子、マイクロ反射素子、およびマイクロ屈折素子のうちの1つまたはそれ以上を備える、上記[15]に記載のニアアイ双眼ディスプレイシステム。
[17]上記マルチビーム素子ベースディスプレイは、上記複数の指向性光ビーム(directional light beam plurality)のうちの指向性光ビーム(directional light beams)を選択的に変調するように構成されたライトバルブアレイをさらに備え、上記選択的に変調された指向性光ビームは、上記提供されたマルチビュー画像の上記異なるビュー(the different views)を表し、
上記導波光は所定のコリメーション係数を有し、上記マルチビーム素子アレイのマルチビーム素子(a multibeam element)は、上記光導波路の表面に隣接して配置され、上記マルチビーム素子ベースディスプレイの上記ライトバルブアレイのライトバルブ(a light valve)のサイズに相当するサイズを有する、上記[15]に記載のニアアイ双眼ディスプレイシステム。
[18]上記双眼光学系は、上記マルチビュー画像の各々の複数の異なるビューを上記アイボックス(the eye boxes)内の対応する複数の異なる位置に中継するように構成され、上記アイボックス内の上記異なるビューの上記異なる位置は、上記ニアアイ双眼ディスプレイシステムのユーザに焦点深度手がかりを提供するように構成され、上記焦点深度手がかりは上記立体画像のペアの上記異なるマルチビュー画像間の両眼視差に対応する、上記[15]に記載のニアアイ双眼ディスプレイシステム。
[19]上記双眼光学系は、第1の自由曲面プリズムおよび第2の自由曲面プリズムを備え、上記第1の自由曲面プリズムは、上記マルチビーム素子ベースディスプレイペアの第1マルチビーム素子ベースディスプレイによって提供された第1のマルチビュー画像を上記アイボックスペアの第1のアイボックスに中継するように構成され、上記第2の自由曲面プリズムは、上記マルチビーム素子ベースディスプレイペアの第2マルチビーム素子ベースディスプレイによって提供された第2のマルチビュー画像を上記アイボックスペアの第2のアイボックスに中継するように構成されている、上記[15]に記載のニアアイ双眼ディスプレイシステム。
[20]上記双眼光学系は、上記アイボックスのペアに物理的環境の異なる画像を提供するように構成された自由曲面補償レンズのペアをさらに備え、上記ニアアイ双眼ディスプレイシステムは拡張現実ディスプレイシステムである、上記[19]に記載のニアアイ双眼ディスプレイシステム。
[21]上記立体画像ペアの上記提供された異なるマルチビュー画像は、上記アイボックス(the eye boxes)内の物理的環境の双眼ビューに取って代わるように構成され、上記ニアアイ双眼ディスプレイシステムは仮想現実ディスプレイシステムである、上記[15]に記載のニアアイ双眼ディスプレイシステム。
[22]ニアアイディスプレイ動作方法であって、上記方法は、
マルチビーム素子のアレイおよびライトバルブのアレイを備えるマルチビーム素子ベースのマルチビューディスプレイを使用して、複数の異なるビュー(a plurality of different views)を有するマルチビュー画像(a multiview image)を提供するステップであって、上記マルチビーム素子のアレイは、上記複数の異なるビューのそれぞれのビュー方向に対応する方向を有する複数の指向性光ビームを提供し、上記ライトバルブのアレイは、上記マルチビュー画像として上記複数の指向性光ビームを変調する、ステップと、
光学系を使用して、上記マルチビュー画像の上記複数の異なるビューをアイボックスに中継するステップと
を含み、
上記マルチビーム素子のアレイのマルチビーム素子(a multibeam element)のサイズは、上記ライトバルブアレイのライトバルブ(a light valve)のサイズに相当する、ニアアイディスプレイ動作方法。
[23]上記マルチビーム素子のアレイは、異なる主角度方向を有する上記複数の指向性光ビームを生成するために、上記マルチビーム素子のアレイを使用して光導波路からの導波光の一部を散乱させることによって、上記複数の指向性光ビームを提供する、上記[22]に記載のニアアイディスプレイ動作方法。
[24]上記導波光の一部を散乱させることは、
回折格子を備える上記マルチビーム素子(multibeam elements)のアレイのマルチビーム素子(a multibeam element)を使用して、上記導波光の一部を回折により散乱させること、
マイクロ反射素子を備える上記マルチビーム素子のアレイのマルチビーム素子を使用して、上記導波光部分を反射により散乱させること、および
マイクロ屈折素子を備える上記マルチビーム素子のアレイのマルチビーム素子を使用して、上記導波光部分を屈折により散乱させること
のうちの1つまたはそれ以上を含む、上記[23]に記載のニアアイディスプレイ動作方法。
[25]上記複数の異なるビューを中継するステップは、上記異なるビュー(different views)の異なるもの(different ones)を上記アイボックス内の異なる位置(different locations)に中継し、上記異なるビューの異なる位置は、上記アイボックス内の上記マルチビュー画像を見ているユーザに焦点深度手がかりを与える、上記[22]に記載のニアアイディスプレイ動作方法。
[26]上記マルチビュー画像の上記複数の異なるビューを中継するステップは、上記マルチビュー画像の拡張現実ディスプレイおよび仮想現実ディスプレイの一方または両方を提供する、上記[22]に記載のニアアイディスプレイ動作方法。
本明細書に記載される原理による例および実施形態の様々な特徴は、類似の参照番号が類似の構造要素を指定する以下の添付図面と併せて、以下の詳細な説明を参照することで、より容易に理解され得る。
Claims (26)
- ニアアイディスプレイであって、
マルチビュー画像の複数の異なるビューを提供するように構成されたマルチビーム素子ベースディスプレイであって、前記マルチビーム素子ベースディスプレイは、前記複数の異なるビューのそれぞれのビュー方向に対応する方向(directions)を有する複数の指向性光ビームを提供するように構成されたマルチビーム素子(multibeam elements)のアレイと、前記マルチビュー画像を提供するために前記複数の指向性光ビームを変調するように構成されたライトバルブ(light valves)のアレイとを備える、マルチビーム素子ベースディスプレイと、
前記マルチビュー画像の前記複数の異なるビューを、前記ニアアイディスプレイの出力におけるアイボックス内の対応する複数の異なる位置(different locations)に中継するように構成された、光学系と
を備える、ニアアイディスプレイ。 - 前記アイボックス内の前記対応する複数の異なる位置は、前記ニアアイディスプレイのユーザに焦点深度手がかりを与えるように構成されており、前記複数の異なるビュー(the plurality of different views)における異なるビュー(different views)は、前記マルチビュー画像の異なる斜視図を表す、請求項1に記載のニアアイディスプレイ。
- 前記マルチビュー画像の前記複数の異なるビューは、少なくとも4つの異なるビュー(four different views)を含む、請求項1に記載のニアアイディスプレイ。
- 前記複数の異なるビューは全角度範囲を有し、前記光学系は入力アパーチャを有し、前記全角度範囲は、前記入力アパーチャのサイズに実質的に対応するように構成されている、請求項1に記載のニアアイディスプレイ。
- 前記光学系は、ユーザの目の通常の調節範囲に対応する前記アイボックスからの距離に前記マルチビュー画像の虚像を提供するように構成された単純な拡大鏡を備える、請求項1に記載のニアアイディスプレイ。
- 前記マルチビーム素子ベースディスプレイおよび前記光学系の両方が、視野(FOV)の一部を実質的に遮るように、ユーザの前記FOV内に配置され、前記ニアアイディスプレイは、前記遮られたFOV部分の中のマルチビュー画像で物理的環境のビューを置き換えるように構成された仮想現実ディスプレイである、請求項1に記載のニアアイディスプレイ。
- 前記マルチビーム素子ベースディスプレイは、ユーザの視野(FOV)の外側に配置され、前記光学系は前記FOV内に配置され、前記ニアアイディスプレイは、前記マルチビュー画像を用いて前記FOV内の物理的環境のビューを拡張させるように構成されている拡張現実ディスプレイである、請求項1に記載のニアアイディスプレイ。
- 前記光学系は自由曲面プリズムを備える、請求項1に記載のニアアイディスプレイ。
- 前記光学系は自由曲面補償レンズをさらに備える、請求項8に記載のニアアイディスプレイ。
- 前記マルチビーム素子ベースディスプレイは、導波光として、光導波路の長さに沿って光を誘導するように構成された前記光導波路をさらに備え、前記マルチビーム素子アレイのマルチビーム素子(a multibeam element)は、前記複数の指向性光ビームのうちの指向性光ビーム(directional light beams)として前記導波光の一部を前記光導波路から散乱させるように構成されている、請求項1に記載のニアアイディスプレイ。
- 前記マルチビーム素子(the multibeam element)は、前記導波光の前記一部を回折により散乱するように構成された回折格子を備える、請求項10に記載のニアアイディスプレイ。
- 前記マルチビーム素子(the multibeam element)は、マイクロ反射素子およびマイクロ屈折素子の一方または両方を備え、前記マイクロ反射素子は前記導波光の前記一部を反射により散乱するように構成されており、前記マイクロ屈折素子は前記導波光の前記一部を屈折により散乱するように構成されている、請求項10に記載のニアアイディスプレイ。
- 前記マルチビーム素子ベースディスプレイは、前記光導波路の入力に光学的に結合された光源をさらに備え、前記光源は、非ゼロ伝播角度を有するか、および所定のコリメーション係数にしたがってコリメートされるか、の一方または両方である前記導波光として誘導される光を提供するように構成されている、請求項10に記載のニアアイディスプレイ。
- 請求項1に記載のニアアイディスプレイのペアを備えるニアアイ双眼ディスプレイシステムであって、前記ペアの第1のニアアイディスプレイは第1のマルチビュー画像の第1の複数の異なるビュー(a first plurality of different views)を第1のアイボックスに提供するように構成され、前記ペアの第2のニアアイディスプレイは第2のマルチビュー画像の第2の複数の異なるビュー(a second plurality of different views)を第2のアイボックスに提供するように構成され、前記第2のアイボックスは前記第1のアイボックスから横方向にオフセットされており、前記第1および第2のマルチビュー画像は立体画像のペアを表す、ニアアイ双眼ディスプレイシステム。
- マルチビーム素子ベースディスプレイのペアであって、各マルチビーム素子ベースディスプレイは、三次元(3D)場面を表す立体画像のペアの異なるマルチビュー画像を提供するように構成されている、マルチビーム素子ベースディスプレイのペアと、
前記立体画像ペアの前記異なるマルチビュー画像をアイボックスの対応するペアに別々に中継するように構成された双眼光学系であって、前記アイボックスは互いに横方向にずれている、双眼光学系と
を備え、
前記ディスプレイペアのうちのマルチビーム素子ベースディスプレイは、導波光として光を誘導するように構成された光導波路と、前記異なるマルチビュー画像(the different multiview images)のビュー方向に対応する主角度方向(principal angular directions)を有する複数の指向性光ビーム(directional light beams)として前記導波光の一部を散乱するように構成されたマルチビーム素子アレイとを備える、ニアアイ双眼ディスプレイシステム。 - 前記マルチビーム素子アレイのマルチビーム素子(a multibeam element)は、前記導波光の前記一部を散乱するために前記光導波路に光学的に接続された、回折格子、マイクロ反射素子、およびマイクロ屈折素子のうちの1つまたはそれ以上を備える、請求項15に記載のニアアイ双眼ディスプレイシステム。
- 前記マルチビーム素子ベースディスプレイは、前記複数の指向性光ビーム(directional light beam plurality)のうちの指向性光ビーム(directional light beams)を選択的に変調するように構成されたライトバルブアレイをさらに備え、前記選択的に変調された指向性光ビームは、前記提供されたマルチビュー画像の前記異なるビュー(the different views)を表し、
前記導波光は所定のコリメーション係数を有し、前記マルチビーム素子アレイのマルチビーム素子(a multibeam element)は、前記光導波路の表面に隣接して配置され、前記マルチビーム素子ベースディスプレイの前記ライトバルブアレイのライトバルブ(a light valve)のサイズに相当するサイズを有する、請求項15に記載のニアアイ双眼ディスプレイシステム。 - 前記双眼光学系は、前記マルチビュー画像の各々の複数の異なるビューを前記アイボックス(the eye boxes)内の対応する複数の異なる位置に中継するように構成され、前記アイボックス内の前記異なるビューの前記異なる位置は、前記ニアアイ双眼ディスプレイシステムのユーザに焦点深度手がかりを提供するように構成され、前記焦点深度手がかりは前記立体画像のペアの前記異なるマルチビュー画像間の両眼視差に対応する、請求項15に記載のニアアイ双眼ディスプレイシステム。
- 前記双眼光学系は、第1の自由曲面プリズムおよび第2の自由曲面プリズムを備え、前記第1の自由曲面プリズムは、前記マルチビーム素子ベースディスプレイペアの第1マルチビーム素子ベースディスプレイによって提供された第1のマルチビュー画像を前記アイボックスペアの第1のアイボックスに中継するように構成され、前記第2の自由曲面プリズムは、前記マルチビーム素子ベースディスプレイペアの第2マルチビーム素子ベースディスプレイによって提供された第2のマルチビュー画像を前記アイボックスペアの第2のアイボックスに中継するように構成されている、請求項15に記載のニアアイ双眼ディスプレイシステム。
- 前記双眼光学系は、前記アイボックスのペアに物理的環境の異なる画像を提供するように構成された自由曲面補償レンズのペアをさらに備え、前記ニアアイ双眼ディスプレイシステムは拡張現実ディスプレイシステムである、請求項19に記載のニアアイ双眼ディスプレイシステム。
- 前記立体画像ペアの前記提供された異なるマルチビュー画像は、前記アイボックス(the eye boxes)内の物理的環境の双眼ビューに取って代わるように構成され、前記ニアアイ双眼ディスプレイシステムは仮想現実ディスプレイシステムである、請求項15に記載のニアアイ双眼ディスプレイシステム。
- ニアアイディスプレイ動作方法であって、前記方法は、
マルチビーム素子のアレイおよびライトバルブのアレイを備えるマルチビーム素子ベースのマルチビューディスプレイを使用して、複数の異なるビュー(a plurality of different views)を有するマルチビュー画像(a multiview image)を提供するステップであって、前記マルチビーム素子のアレイは、前記複数の異なるビューのそれぞれのビュー方向に対応する方向を有する複数の指向性光ビームを提供し、前記ライトバルブのアレイは、前記マルチビュー画像として前記複数の指向性光ビームを変調する、ステップと、
光学系を使用して、前記マルチビュー画像の前記複数の異なるビューをアイボックスに中継するステップと
を含み、
前記マルチビーム素子のアレイのマルチビーム素子(a multibeam element)のサイズは、前記ライトバルブアレイのライトバルブ(a light valve)のサイズに相当する、ニアアイディスプレイ動作方法。 - 前記マルチビーム素子のアレイは、異なる主角度方向を有する前記複数の指向性光ビームを生成するために、前記マルチビーム素子のアレイを使用して光導波路からの導波光の一部を散乱させることによって、前記複数の指向性光ビームを提供する、請求項22に記載のニアアイディスプレイ動作方法。
- 前記導波光の一部を散乱させることは、
回折格子を備える前記マルチビーム素子(multibeam elements)のアレイのマルチビーム素子(a multibeam element)を使用して、前記導波光の一部を回折により散乱させること、
マイクロ反射素子を備える前記マルチビーム素子のアレイのマルチビーム素子を使用して、前記導波光部分を反射により散乱させること、および
マイクロ屈折素子を備える前記マルチビーム素子のアレイのマルチビーム素子を使用して、前記導波光部分を屈折により散乱させること
のうちの1つまたはそれ以上を含む、請求項23に記載のニアアイディスプレイ動作方法。 - 前記複数の異なるビューを中継するステップは、前記異なるビュー(different views)の異なるもの(different ones)を前記アイボックス内の異なる位置(different locations)に中継し、前記異なるビューの異なる位置は、前記アイボックス内の前記マルチビュー画像を見ているユーザに焦点深度手がかりを与える、請求項22に記載のニアアイディスプレイ動作方法。
- 前記マルチビュー画像の前記複数の異なるビューを中継するステップは、前記マルチビュー画像の拡張現実ディスプレイおよび仮想現実ディスプレイの一方または両方を提供する、請求項22に記載のニアアイディスプレイ動作方法。
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