JP3224293U - コンパクトコリメート光学デバイス及びシステム - Google Patents

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Abstract

【課題】コンパクトコリメート画像プロジェクターを備えた光学システムを提供する。【解決手段】光学システムは、第1のプリズムの第3の表面に関連付けられる第1の偏光選択的反射器(PSR)を含む光学コンポーネントの構成を含む。第1のプリズムPRISM−Aは、第1のPSR(PBS−A)の第1の矩形軸A1Nに対応する垂直線を持つ入射表面A1を含む。第1のプリズムは、入射表面に垂直な第2の表面A2を含み、第1のPSRの第2の矩形軸A2Nに対応する垂直線を持つ。光学コンポーネントの構成は、第1のPSRに向かって伝播し、第1のPSRを横断し、次いで第1の方向で第2のPSR(PBS−B)を横断し、その後に出力画像方向で第2のPSRの第2の方向から反射する、光路を定める。第2のPSRは、出力画像方向が第1のPSRの第1及び第2の矩形軸に対して斜めになるように、第1のPSRに対して傾けられる。【選択図】図2

Description

本考案は光学システム、具体的にはコンパクトコリメート画像プロジェクターを備えた光学システムに関する。
コンパクト光学デバイスは特にヘッドマウントディスプレイ(HMD)の分野で必要とされており、ここでは光モジュールは、視聴者の眼に送るために、画像生成(「撮像装置」)及び無限への画像のコリメーションの機能を実行する。画像は、ブラウン管(CRT)、液晶ディスプレイ(LCD)、シリコン基板上の反射型液晶(LCoS)、デジタルマイクロミラーデバイス(DMD)、OLEDディスプレイ、マイクロLEDアレイ、スキャニングソース又は同様のデバイスなどの空間光変調器(SLM)から直接、或いは、リレーレンズ又は光ファイバー束により間接的に、ディスプレイ装置から得ることができる。ピクセルのアレイで構成された画像は、コリメート配置により無限へと焦点を当てられ、典型的には、非シースルーの適用及びシースルーの適用それぞれのために、コンバイナーとして作用する反射面又は部分反射面によって視聴者の眼に送達される。典型的には、従来の自由空間光モジュールがこの目的に使用される。
システムの望ましい視野(FOV)が増大するにつれ、このタイプの従来の光モジュールは、中程度のパフォーマンスデバイスに対してさえ、より重く且つかさ高く、従って実用的ではない。このことは全ての種類のディスプレイの主な欠点であるが、特にヘッドマウントの適用において、システムが必然的に、可能な限り軽量且つコンパクトでなければならない。
コンパクトさへの探究は、様々な異なる複雑な光学的解決策へと繋がり、それらの多くは今尚、大半の実用的適用に対し十分にコンパクトではなく、同時に、コスト、複雑性、及び製造可能性に関する欠点に悩まされている。場合によっては、光視野角の全範囲が視認可能であるアイモーションボックス(EMB)は小さく、例えば6mm未満であり、視聴者の眼に対して光学システムの小さな動作にさえ敏感な光学システムのパフォーマンスをもたらし、且つ、そのようなディスプレイからのテキストの快適な読み取りに対して十分な瞳の動作に合わせることができない。
HMD及びニアアイディスプレイに対する解決策の特に有利な群がLumus Ltd.(イスラエル)から市販で入手可能であり、典型的には、ユーザーの眼に画像を送達するのに少なくとも1つのセットの部分反射面又は他の適用可能な光学素子を備えた光ガイド基板(光ガイド光学素子[LOE]、光ガイド、導波路)を利用する。Lumus Ltd.の技術の様々な態様が、本考案に関連する背景を提供するものとして参照により本明細書に組み込まれる、以下のPCT特許公報に記載されている:国際公開第01/95027、国際公開第2006/013565、国際公開第2006/085309、国際公開第2006/085310、国際公開第2007/054928、国際公開第2008/023367、及び国際公開第2008/129539。
本実施形態の教示に従い、光学システムが提供され、
前記光学システムは光学コンポーネントの構成を含み、該構成は:
第1の偏光選択的反射器(PSR)(PBS−A)、
第2のPSR(PBS−B)、及び
光ガイド(124)を含み、
前記光学コンポーネントの構成は光路を定め、該光路は、
第1のPSR(PBS−A)に向けて伝播し(L6)、
第1のPSR(PBS−A)を横断し(L6)、
次いで第1の方向で第2のPSR(PBS−B)を横断し(L6)、
その後に出力像画像方向(L8)で第2のPSR(PBS−B)の第2の方向から反射する(L7)、光によって少なくとも部分的に定められ、及び
第2のPSR(PBS−B)は、出力画像方向(L8)が光ガイド(124)に向かうように第1のPSR(PBS−A)に関して傾けられる(PRISM−BA)。
随意の実施形態において、第1の偏光選択的反射器(PSR)(PBS−A)は、第1のプリズム(PRISM−A)の第3の表面(A3)に関連付けられ、
第1のプリズムは入射表面(A1)を更に含み、入射表面(A1)は第1のPSR(PBS−A)の第1の矩形軸(A1N)に対応する垂直線(normal)を有し、及び
第1のプリズムは第2の表面(A2)を更に含み、第2の表面(A2)は入射表面(A1)に対し垂直であり、第2の表面(A2)は第1のPSR(PBS−A)の第2の矩形軸(A2N)に対応する垂直線を有し、及び
第2のPSR(PBS−B)は、出力画像方向(L8)が第1のPSR(PBS−A)の第1及び第2の矩形軸(A1N、A2N)に対して斜めになるように、第1のPSR(PBS−A)に対して傾けられる(PRISM−BA)。
本実施形態の教示に従い、光学システムが提供され、
前記光学システムは光学コンポーネントの構成を含み、該構成は:
第1のプリズム(PRISM−A)の第3の表面(A3)に関連付けられる第1の偏光選択的反射器(PSR)(PBS−A)を含み、
第1のプリズムは入射表面(A1)を更に含み、入射表面は第1のPSRの第1の矩形軸(A1N)に対応する垂直線を有し、及び
第1のプリズムは第2の表面(A2)を更に含み、第2の表面は入射表面に対し垂直であり、第2の表面は第1のPSRの第2の矩形軸(A2N)に対応する垂直線を有し、及び
前記光学コンポーネントの構成は第2のPSR(PBS−B)を含み、
前記光学コンポーネントの構成は光路を定め、該光路は、
第1のPSR(L6)に向かって伝播し、
第1のPSR(L6)を横断し、
次いで第1の方向(L6)で第2のPSRを横断し、及び
その後に出力像画像方向(L8)で第2のPSRの第2の方向(L7)から反射する、光によって少なくとも部分的に定められ、及び
第2のPSRは、出力画像方向が第1のPSRの第1及び第2の矩形軸に対して斜めになるように、第1のPSRに対して傾けられる(PRISM−BA)。
随意の実施形態において、第3の表面は、第1及び第2の矩形軸両方に対して実質的に45度の角度である。
別の随意の実施形態において、光学コンポーネントの構成は、光路に構成されたコリメーター(101)を更に含む。
別の随意の実施形態において、コリメーターは、レンズ光軸(120N)を有するレンズ(120)を含み、
光学コンポーネントの構成は、光路に構成された反射要素(122)を含み、及び
反射要素の表面に対する垂直線(122N)は、第1のPSRの第1及び第2の矩形軸に対して傾けられる(122A)。
別の随意の実施形態において、反射要素は鏡である。別の随意の実施形態において、反射要素はレンズ(420)である。別の随意の実施形態において、第1のPSRの垂直線(PBS−AN)は、レンズ光軸(120N)に対して45°(度)の角度(PBS−AA)である。
別の随意の実施形態において、
画像入力光(L4)を提供する画像光プロバイダー(110)、
画像入力光(L4)を含む光路、
画像光プロバイダー(110)から下流及び第1のPSRの上流の光路に配置されるコリメーターであって、
レンズに隣接する第1の4分の1波長板(WAVE−A)
を含む、コリメーター、
第1のプリズム(PRISM−A)であって、
画像入力光を受け入れる入射表面(A1)、及び
第1の4分の1波長板(WAVE−A)に隣接する第2の表面(A2)、及び
第1のPSR(PBS−A)に隣接する第3の表面(A3)
を有する、第1のプリズム、
第2のプリズム(PRISM−B)であって、
第1のPSR(PBS−A)に隣接する第4の表面(B1)、及び
第2のPSR(PBS−B)に隣接する第5の表面(B2)
を有する、第2のプリズム、
反射要素(122)に隣接する第2の4分の1波長板(WAVE−B)、及び
第3のプリズム(PRISM−C)であって、
第2のPSR(PBS−B)に隣接する第7の表面(C1)、及び
第2の4分の1波長板(WAVE−B)に隣接する第8の表面(C2)、及び
第9の表面(C3)
を有する、第3のプリズムが更に含まれ、
光路が、入射表面(A1)を介して第1のプリズムに入る画像入力光(L4)を含み、
前記画像入力光が、第1のPSRから反射し(L5)、第1の4分の1波長板(WAVE−A)を横断し、
前記画像入力光が、レンズ(120)から反射し(L6)、第1の4分の1波長板を再び横断し、第1のプリズム、第1のPSRを通り、第2のプリズム、第1方向で第2のPSR、第3のプリズム、第2の4分の1波長板を通り、
前記画像入力光が、鏡から反射し(L7)、第2の4分の1波長板、第3のプリズムを再び横断し、
前記画像入力光が、第2のPSRの第2の方向から反射し(L8)、
前記画像入力光が、第3のプリズムを横断し、及び
前記画像入力光が、出力画像方向で第9の表面(C3)からの光路から出力されるように構成される。
別の随意の実施形態において、
少なくとも2つの主な平行な外部表面及び少なくとも1つのセットの部分的に反射する内部表面を有する、光ガイド基板(124)が更に含まれ、
第9の表面(C3)からの光路出力が光ガイド基板に進入するように構成される。
別の随意の実施形態において、光路は、コリメートされていない画像光の入力部を含む。
別の随意の実施形態において、コリメーターは、第1のPSRと第2のPSRとの間の光路に配置される。
別の随意の実施形態において、コリメーターは第2のPSRから下流の光路に配置される。
別の随意の実施形態において、第2のPSR(PBS−B)から反射された光は、画像に対応するコリメートされた光である。
別の随意の実施形態において、第2のPSR(PBS−B)から反射された後、コリメートされた光はシステムから出力される。
別の随意の実施形態において、出力画像方向は、システムの出力表面に対する垂直線(D2N)に対して与えられた角度の範囲内にある。
実施形態は、添付の図面を参照してほんの一例として本明細書に記載されている。
光学システムの第1のスケッチが示される。 光軸及び角度を示す、光学システムの第2のスケッチが示される。 コリメーターの代替的な位置の第1の例のスケッチが示される。 コリメーターの代替的な位置の第2の例のスケッチが示される。 コリメーターの代替的な位置の第3の例のスケッチが示される。 コリメーターの代替的な位置の第4の例のスケッチが示される。 コリメーターの代替的な位置の第5の例のスケッチが示される。 コリメーターの代替的な位置の第6の例のスケッチが示される。
<第1の実施形態:図1〜図2>
本実施形態に記載のシステムの原理および操作は、図面および付随する説明を参照することで、よりよく理解されるだろう。本考案は、光学素子へと光、特にコリメート光を投影するためのコンパクトな光学システムである。本実施形態の特徴は、コリメート光の画像を出力するために、単一のプリズムブロック内にくさび形のような構成(平行ではない)を形成する、1対の平行でない偏光選択的反射器の使用である。プロジェクタープリズムの走行ビーム分割器(偏光選択的反射器、PSR)を考慮すると、主PSRに対して傾いている、より具体的には主PSRの矩形軸に対して傾いている余分なPSRの使用は、例えばLOEに連結するために、コリメート画像光の出力ビーム角度を適合させる際に余分な自由度を提供する。システムからの光線出力の出力ビーム角度は、システムの出力面への垂直線に対する角度の所与の範囲内にあり得る。
図1を参照すると、概して(100)と指定される光学システムの第1のスケッチが示され、これは本考案の様々な態様に従って構成され動作する。図と記述を単純明快にするために、界面、例えばビームスプリッティングを提供するプリズム間の界面は、個々の要素の偏光選択的反射器(PSR)として示される。この記述と図における言及を単純にするために、限定されることなく、偏光選択的反射器は偏向ビーム分割器(PBS)の典型的な実装として示される。偏光選択的反射器/PSR/PBSは、別個の要素として、またはプリズムに統合された、限定されないがMoxekによって製造されるもの等の多層の誘電性コーティングとワイヤーグリッド金属ストリップを含む様々な技術を使用して実装可能であることが、当業者に明白となる。PBSがコーティングである場合、コーティングは1つ以上のプリズムの1つ以上の面に適用され、次にプリズムは互いに光学的に取り付けられ得る(例えば、一緒に接合される)。この場合、PBSは別個の要素(以下の記述において「隣接する」と記載される)でなくてもよいが、構成を記載するための用語「隣接する」の使用は、当業者には明白であろう。PBSのための上記の実装の組み合わせが、適切に使用され得る。例えば、単一の界面に偏光の異なる選別を提供するためのコーティングおよび/またはワイヤーグリッドの組み合わせにおいて、各選別は異なる方向(界面の各側へと伝播する光を伝達/反射するために、界面の反対側)になっている。
PBSに関する用語「横断する」と「反射する」の使用は、光とPBSの相互作用を記載するために本技術分野で通常使用される。例えば、PBSの第1の表面(側)に到着する光の大部分は、PBSの第2の表面(側)から(横断し)伝播し続け、またはPBSの第1の表面から遠ざかるように伝播するために(反射して)戻ってくる。当業者は、これらの相互作用の物理学が吸収、屈折、伝達等を含み得ることを知っている。
本出願の図は一定の比率に縮小されてはおらず、要素と光路の配向および角度を含み、かつ光路を単純化し、界面での屈折は描いていない。光路は1つの光線/ビームのみで描かれる。概して、本明細書において画像が光ビームによって表される場合は常に、光ビームは画像のサンプルビームであり、これは典型的には、画像の点または画素に各々対応するわずかに異なる角度で複数のビームによって形成されることに留意されたい。例示される光線は典型的に、画像の重心である。すなわち、画像に対応する光と中心放射線は、画像の中心または画像の中心画素からの中心放射線である。
光路(L1、L3、L6等)に関する指示子は、光路の該当箇所を移動する光の種類ごとに使用される(照明、偏光画像光、画像のコリメート光等)。光路または光の種類へのこの言及は、文脈の使用から当業者に明白になるだろう。
概して、光学システム(100)は、第1のPSR(PBS−A)を含む少なくとも2つの偏光選択的反射器(PRS)、および第2のPSR(PBS−B)を含むコンパクトコリメーター(103)を含む。光路は、第1の方向で第1のPSR(PBS−A)を横断し、次に第2のPSR(PBS−B)を横断し、その後に第2の方向で第2のPSR(PBS−B)から反射する光によって、少なくとも部分的に規定される。
さらに図2を参照すると、光学システム(100)の第2のスケッチが示され、光学軸と角度が示されている。重要な特徴は、コリメーター(101、コリメート素子、コリメート光源)が光路に配置され、かつ第1のPSR(PBS−A)が第2のPSR(PBS−B)に平行ではないということである。言いかえれば、第1と第2のPSR(PBS−AとPBS−B)の間に(0でない)角度(PRISM−BA)、典型的には斜角が存在する。コリメーターは、コリメート画像放射、すなわち画像に対応する光を提供する。
読み手を助けるために、本記述において接尾辞「A」は概して、角度である要素に使用され、および接尾辞「N」は、垂直線である要素に使用される。
光学システム(100)の典型的な実装は、レンズ光学軸(図2、120N)と、第1のレンズ(120)に隣接する第1の1/4波長板(WAVE−A)とを有する第1のレンズ(120)を含むコリメーター(101)を含む。反射光学素子は典型的に、鏡を使用して実装されるが、これに限定されるわけではなく、以下に記載のレンズ等の他のコンポーネントを使用することができる。この記述を単純にするために、鏡(122)の非限定な例を使用する。この例において、鏡(122)は、第2のPSR(PBS−B)に後続する光路にある。反射光学素子は、反射素子の表面に対する垂直線(図2、122N)を有する。この場合は、鏡(122)は、鏡(122)の表面への垂直線(122N)を有する。鏡に対する垂直線(122N)は、第1のレンズ(120)のレンズ光学軸(120N)に平行ではない。言いかえれば、垂直線(122N)とレンズ光学軸(120N)の間に(0でない)角度(122A)が存在する。
代表的で典型的な構成では、第1のPSR(PBS−A)に対する垂直線(PBS−AN)は、第1のレンズ(120)のレンズ光学軸(120N)に対して45°(度)の角度(PBS−AA)にある。
コンパクトコリメーター(103)への入力(L4)は、コリメートされていない光である。典型的な実装では、画像光は、画像光プロバイダー(110)によって提供される。画像光プロバイダー(110)は、液晶ディスプレイ(LCD)、エルコス(liquid crystal on silicon、LCoS)、デジタルマイクロミラーデバイス(DMD)、OLEDディスプレイ、およびマイクロLEDアレイ等のコンポーネントによって実装することができる。
典型的な画像光プロバイダー(110)は図1に示され、第3のPBS(PBS−C)から、随意の第1の偏光子(POL−A)を介してLCOS(114)へと(L2)を反射する、第5のプリズム(PRISM−E)経由で照明(L1)を提供する照明器(112)を含んでいる。LCOS(114)からの反射は、第5のプリズム(PRISM−E)、第3のPBS(PBS−C)、第6のプリズム(PRISM−F)、そして次に第2の偏光子(POL−B)と1/2ラムダの第3の偏光波長板(WAVE−C)を横断する(コリメートされていない)画像(光)(L3)である。結果として生じるコリメートされていない画像光(L3)は、コリメートされていない入力画像光(L4)として、画像光プロバイダー(110)から、光波入射表面(A1)を介してコンパクトコリメーター(103)へと出力される。画像光プロバイダー(110)およびコンパクトコリメーター(103)は互いに隣接(接触)していてもよく、またはすきまを介して並んでいてもよい。
第1のプリズム(PRISM−A)は、画像光(L4)を受け取る光波入射表面(A1)としての第1の表面と、4分の1波長板(WAVE−A)に隣接する第2の表面(A2)を有する。第2の表面(A2)は典型的には、第1の表面(A1)に垂直である。第1のプリズム(PRISM−A)の第3の表面(A3)は、第1のPSR(PBS−A)に接続(隣接)している。入射表面(A1)は、第1のPSR(PBS−A)の第1の矩形軸(A1N)に対応する垂直線を有している。第2の表面(A2)は、入射表面(A1)に垂直な代表的で典型的な構成で示され、および第2の表面(A2)は、第1のPSR(PBS−A)の第2の矩形軸(A2N)に対応する垂直線を有する。第2のPSR(PBS−B)は、第1のPSR(PBS−A)に対して傾いており(PRISM−BA)、したがって出力画像の方向(L8)は、第1のPSR(PBS−A)の第1(A1N)と第2(A2N)の矩形軸に対して傾いている。
第2のプリズム(PRISM−B)は、第1のPSR(PBS−A)に隣接する第4の表面(B1)、第2のPSR(PBS−B)に隣接する第5の表面(B2)、と第1のプリズム(PRISM−A)入射表面(A1)に対向する第6の表面(B3)を有する。
第2の4分の1波長板(WAVE−B)は鏡(122)に隣接している。
第3のプリズム(PRISM−C)は、第2のPSR(PBS−B)に隣接する第7の表面(C1)、第2の4分の1波長板(WAVE−B)に隣接する第8の表面(C2)、および第9の表面(C3)を有する。
第4のプリズム(PRISM−D)は、第9の表面(C3)に隣接する第10の表面(D1)、および第11の表面(D2)を有する。
いくつかの実装では、プリズムは結合することができ、例えば第3のプリズム(PRISM−C)と第4のプリズム(PRISM−D)は、単一のプリズムとして構成することができる。
現在の典型的な実装では、光路は、光波入射表面(A1)を介して第1のプリズム(PRISM−A)に入り、および第1のPSR(PBS−A)から反射する(L5)、画像入力光(L4)を含む。反射光(L5)の光路は第1のプリズム(PRISM−A)と4分の1波長板(WAVE−A)を横断し、第1のレンズ(120)から反射し(L6)、4分の1波長板(WAVE−A)と第1のプリズム(PRISM−A)を再度横断し、第1のPSR(PBS−A)の方へと伝播(移動)し、そして第1の方向に第1のPSR(PBS−A)を横断する(L6)。光路の方向は、PSRの側に突き当たることを指す。第1のPSR(PBS−A)の場合には、光は、第1のPSR(PBS−A)の第1の側の方へ移動し、第1のプリズム(PRISM−A)から第3の表面(A3)へと、第1のPSR(PBS−A)を横断し、第2のプリズム(PRISM−B)の第4の表面(B1)に隣接/接続する第1のPSRの第2の側から第1のPSR(PBS−A)を出る。
光路(L6)は続いて、第2のプリズム(PRISM−B)、第1の方向で第2のPSR(PBS−B)、第3のプリズム(PRISM−C)、および第2の4分の1波長板(WAVE−B)を横断する。次に光は、鏡(122)から反射し(L7)、第2の4分の1波長板(WAVE−B)、第3のプリズム(PRISM−C)を再度横断し、および第2のPSR(PBS−B)からの第2の方向から出力光(L8)を反射し、第3のプリズム(PRISM−C)、第4のプリズム(PRISM−D)を横断し、そして第11の表面(D2)から出力する。
第2のPSR(PBS−B)の場合には、光は、第2のPSR(PBS−B)の第1の側の方へ移動し、つまり第2のプリズム(PRISM−B)から第5の表面(B2)へと、第2のPSR(PBS−B)を横断し、第3のプリズム(PRISM−C)の第7の表面(C1)に隣接/接続する第2のPSR(PBS−B)の第2の側から第1のPSRを出る。反射の後、光路(L7)は、第2のPSR(PBS−B)の第2の側の第2の方向に突き当たり、すなわち第3のプリズム(PRISM−C)から第7の表面(C1)へと、反射された出力光(L8)として、第2のPSR(PBS−B)の第2の側から反射する。
この実装の特徴は、システムからの出力光(L8)(出力画像方向)の出力ビーム角度(L8A)を、システムの出力面(D2)に対する垂直線(図2、D2N)に対して所与の角度内に適合させることができるということである。
コンパクト光学コリメーター(103)からの出力光(L8)は引き続き光学システム(100)において光ガイド基板(LOE、124)に入る。したがって、出力画像の方向(L8)は、光ガイド(124)に入る。LOEは、少なくとも2つの主要な平行外部表面と、少なくとも1セットの部分的に反射する内部表面を有する。
この典型的な実装では、照明器は、光路(L2)へと第3のPBS(PBS−C)によって反射される偏光(s偏光、s−pol)(L1)を提供する。LCOS(114)からの(L2)の反射は、偏光をp偏光(p−pol)(L3)に変え、および1/2ラムダの第3の偏光波長板(WAVE−C)は、偏光をs偏光の平行でない入力画像光(L4)に変える。s偏光の光(L4)は、第1のPSR(PBS−A)によって光路(L5)に反射され、およびp偏光の光(L6)として、コリメート光源(101)において第1の偏光波長板(WAVE−A)の2つの横断線から現れる。p偏光の光(L6)は第1のPSR(PBS−A)と第2のPSR(PBS−B)を横断し、その後、第2の波長板(WAVE−B)の2つの横断線は結果として、第2のPSR(PBS−B)によって反射されるs偏光の光(L7)になり、そしてコンパクトコリメーター(103)からs偏光の光(L8)として出力する。
<代替的な実施形態:図3〜図8>
代替的な実装では、1つ以上のプリズム、またはすべてのプリズムを省いてもよい。例えば、図1では、光学システム(100)は、第1のプリズム(PRISM−A)、第2のプリズム(PRISM−B)、および/または第3のプリズム(PRISM−C)なしで構成することができる。
代替的な実装では、光路内のコリメート素子(コリメーター)は、第1のPSR(PBS−A)から上流ではなく、光路に沿った他の位置の1つ以上の素子によって実施される。この場合は、現在の図のレンズ(120)を鏡と置き換えてもよい。他の場合には、光路(L6)はコリメートされていない入力光であり得る。
図3を参照すると、コリメーターの代替的な位置の第1の例のスケッチが示される。代替的なコンパクトコリメーター(303)のこの第1の例である光学システム(300)では、コリメーター(コリメート光源(301))は、第1のPSR(PBS−A)と第2のPSR(PBS−B)の間の光路に配置することができる。第2のプリズム(PRISM−B)の第6の表面(B3)は、第3のレンズ(320)に隣接している第3の4分の1波長板(WAVE−3A)に隣接している。この例において、画像光は、第1のPSR(PBS−A)と第3の4分の1波長板(WAVE−3A)を横断し、第3のレンズ(320)から反射し(L35)、第3の4分の1波長板(WAVE−3A)と第2のプリズム(PRISM−B)を再度横断し、第1の方向に第1のPSR(PBS−A)から反射する(L6)光路(L34)として示される。
図4を参照すると、コリメーターの代替的な位置の第2の例のスケッチが示される。代替的なコンパクトコリメーター(403)のこの第2の例である光学システム(400)では、コリメーター(コリメート光源(401))は、第2のPSR(PBS−B)から下流の光路に配置することができる。この図では、この第2の例は、コリメーター(401)を実装するために、第1のレンズ(120)を第2の表面(A2)に隣接する第4の鏡(422)に置き換え、および鏡(122)を第4の4分の1波長板(WAVE−4B)と第4のレンズ(420)に置き換える。第3のプリズム(PRISM−C)はプリズム(PRISM−4C)と置き換えられており、その1つの端部は第4の4分の1波長板(WAVE−4B)に隣接している。
この例では、光波入射表面(A1)を介して第1のプリズム(PRISM−A)に入る画像入力光(L4)は、第1のPSR(PBS−A)から反射される(L45)。反射光(L45)の光路は第1のプリズム(PRISM−A)を横断し、第4の鏡(422)から反射し(L46)、第1のプリズム(PRISM−A)を再度横断し、第1のPSR(PBS−A)の方へと伝播(移動)し、そして第1のPSR(PBS−A)を通る。光路(L46)は続いて、第2のプリズム(PRISM−B)、第1の方向で第2のPSR(PBS−B)、プリズム(PRISM−4C)、および第4の4分の1波長板(WAVE−4B)を横断する。次に光は、第4のレンズ(420)から反射し(L47)、第4の4分の1波長板(WAVE−4B)とプリズム(PRISM−4C)を再度横断し、そして出力光(L8)を反射する。この例の特徴は、コリメーター(401)[特に、第4の4分の1波長板(WAVE−4B)の表面]がプリズム(PRISM−4C)の第8の表面(C2)と隣接せず、かつそれに対して傾いていることである。コリメーター(401)[第4の4分の1波長板(WAVE−4B)の表面]の光学軸は、第4の鏡(422)の光学軸と平行である。
図5を参照すると、コリメーターの代替的な位置の第3の例のスケッチが示される。代替的なコンパクトコリメーター(503)のこの第3の例である光学システム(500)では、コリメーター(コリメート光源(501))は、第5のPSR(PBS−5A)と置き換えられた、第1のPSR(PBS−A)に対して代替的な位置にある光路に配置することができる。この例において、画像光は、第5のPSR(PBS−5A)と第5の4分の1波長板(WAVE−5A)を横断する光路(L54)として示され、第5のレンズ(520)から反射し(L55)、光路(L555)として第5のPSR(PBS−5A)から反射し、第2のPSR(PSB−B)の方へと光路(L56)として第5の鏡(522)から反射する。この例の特徴は、第1のPSR(PBS−A)の配向から概して90°回転させて位置づけられた第5のPSR(PBS−5A)である。この例において、第1のプリズム(PRISM−A)は使用されず、および第5の4分の1波長板(WAVE−5A)の表面は入射表面(A1)に類似し、第5の鏡(522)の表面は、第1のPSR[この例では第5のPSR(PBS−5A)]の第1(A1N)と第2(A2N)の矩形軸にそれぞれ対応する垂直線を有する第2の表面(A2)に類似する。
図6を参照すると、コリメーターの代替的な位置の第4の例のスケッチが示される。代替的なコンパクトコリメーター(603)のこの第4の例である光学システム(600)では、コリメーター(コリメート光源(601))は、第5のPSR(PBS−5A)と置き換えられた、第1のPSR(PBS−A)に対して代替的な位置にある光路に配置することができる。この例では、画像光は、光路(L64)として示されており、光路(L64)は第5のPSR(PBS−5A)を横断し、光路(L65)として第6の鏡(622)から反射し、光路(L655)として第5のPSR(PBS−5A)から反射し、次に第6の4分の1波長板(WAVE−6A)を横断し、第2のPSR(PSB−B)の方へ向かう光路(L66)として、第6のレンズ(620)から反射する(L66)ことが示される。この例において、第1のプリズム(PRISM−A)は使用されず、および第6の鏡(622)の表面は入射表面(A1)に類似し、第6の4分の1波長板(WAVE−6A)の表面は、第1のPSR[この例では第5のPSR(PBS−5A)]の第1(A1N)と第2(A2N)の矩形軸にそれぞれ対応する垂直線を有する第2の表面(A2)に類似する。
図7を参照すると、コリメーターの代替的な位置の第5の例のスケッチが示される。代替的なコンパクトコリメーター(703)のこの第5の例(700)において、コリメーター(コリメート光源(701))は、第2のPSR(PBS−B)から下流の光路に配置することができる。この図では、この第5の例は、コリメーター(701)を実装するために、第1のPSR(PBS−A)を第7のPSR(PBS−7A)と置き換え、および第1のレンズ(120)を第7の鏡(722)と置き換え、そして鏡(122)を第7の4分の1波長板(WAVE−7B)と第7のレンズ(720)に置き換える。さらに、第7のプリズム(PRISM−7A)が、第7の鏡(722)と近接するように第1のプリズム(PRISM−A)に隣接して加えられる。この例では、2つのプリズム[第1のプリズム(PRISM−A)と第7のプリズム(PRISM−7A)]が、第2の表面(A2)の配置を明確にするために使用される。単一のプリズムが使用される場合[第1のプリズム(PRISM−A)と第7のプリズム(PRISM−7A)の代わりに]、第2の表面(A2)は、単一のプリズム内部の構成線であり、依然として入射表面(A1)に対して垂直である。
この例では、画像入力光(L4)は第7のPSR(PBS−7A)から反射される(L75)。反射光(L75)の光路は、第7の鏡(422)から反射し(L76)、第7のPSR(PBS−7A)の方へと伝播し、そして第7のPSR(PBS−7A)を通る。光路(L76)は続いて、第1の方向で第2のPSR(PBS−B)、第3のプリズム(PRISM−C)、および第7の4分の1波長板(WAVE−7B)を横断する。次に光は、第7のレンズ(720)から反射し(L77)、第7の4分の1波長板(WAVE−7B)と第3のプリズム(PRISM−C)を再度横断し、そして出力光(L8)を反射する。この例の特徴は、コリメーター(701)[特に、第7の4分の1波長板(WAVE−7B)の表面]が第3のプリズム(PRISM−C)の第8の表面(C2)に隣接することである。加えて、入って来る画像の光路(L4)に対して典型的には45°である第1のPSR(PBS−A)とは異なり、第7のPSR(PBS−7A)は、入って来る画像の光路(L4)に対して45°以外の角度であり、および第7の鏡(722)は対応して、コリメーター(701)によるコリメーションのために、伝播する光路(L76)を整列させるために第7のPSR(PBS−7A)に対して45°以外の角度である。この例では、第7の鏡(722)が入射表面(A1)に対して斜角にあるため、第2の表面(A2)は第7の鏡(722)に隣接していない。
図8を参照すると、コリメーターの代替的な位置の第6の例のスケッチが示される。代替的なコンパクトコリメーター(803)の第6の例(800)では、コリメーター(コリメート光源(801))、はいくつかの位置にコンポーネントとして配置することができる。この図では、この例は、第9のコリメーター(801−2)として第1の4分の1波長板(WAVE−A)と第1のレンズ(120)を維持するが、記載されるように光路の異なる位置にある。第8の4分の1波長板(WAVE−8A)と第8のレンズ(820−1)は、第8のコリメーター(801−1)として加えられる。鏡(122)は、第9の4分の1波長板(WAVE−8B)および対応する第9のレンズ(820−3)と置き換えられ、それによってコリメーター(401)を実装する。第3のプリズム(PRISM−C)は第8のプリズム(PRISM−8C)と置き換えられており、その1つの端部は第9の4分の1波長板(WAVE−8B)に隣接している。
この例において、画像入力光(L84)は、第5のPSR(PBS−5A)と第8の4分の1波長板(WAVE−8A)を横断し、光路(L85)として第8のレンズ(820−1)から反射し、光路(L855)として第5のPRS(PBS−5A)から反射し、第5のPRS(PBS−5A)を再度横断する光路(L86)として第1のレンズ(120)から反射して第1の4分の1波長板(WAVE−A)を横断し、第8のプリズム(PRISM−8C)と第9の4分の1波長板(WAVE−8B)を横断する。次に光は、第9のレンズ(820−3)から反射し(L7)、第9の4分の1波長板(WAVE−4B)、第9のプリズム(PRISM−8C)を再度横断し、そして出力光(L8)を反射する。この例の特徴は、多数の4分の1波長板とレンズを使用することである。この例において、第1のプリズム(PRISM−A)は使用されず、および第8の4分の1波長板(WAVE−8A)の表面は入射表面(A1)に類似し、第1の4分の1波長板(WAVE−A)は、第1のPSR[この例では第5のPSR(PBS−5A)]の第1(A1N)と第2(A2N)の矩形軸にそれぞれ対応する垂直線を有する第2の表面(A2)である。
典型的には、第2のPSR(PBS−B)から反射された光は、画像に対応するコリメート光である。光(L7)が第2のPSR(PBS−B)から反射された後、コリメート出力光(L8)は次にコンパクトコリメーター(103)装置から出力される。
様々な実施形態において、アセンブリ(コンパクトコリメーター)の外側リブの各々に1〜3のレンズを配置することが可能である。例えば、光学システム(100)は1つのレンズを含み、および第6の例(800)は3つのレンズを含む。
上記の例、使用される数、および典型的な計算は、この実施形態の記述を助けるためのものであることに留意されたい。故意でない誤字、数学的な誤差、および/または単純化された計算の使用は、本考案の有利性と基本的な利点を減じない。
添付の請求項がマルチの従属なしで作成される程度に、そのようなマルチの従属を認めない管轄における方式要件に適応させるためだけに、これは行われた。請求項をマルチに従属させることによって示唆される特徴のあらゆる可能な組み合わせが、明確に考察され、本考案の一部と考えられるべきであることに留意されたい。
上記の記載は例としての役割のみを意図されており、他の多くの実施形態が、添付の請求項に定義される本考案の範囲内で可能であることが認識されるだろう。

Claims (18)

  1. 光学システムであって:
    (a)前記光学システムは光学コンポーネントの構成を含み、該構成は:
    (i)第1の偏光選択的反射器(PSR)(PBS−A)、
    (ii)第2のPSR(PBS−B)、及び、
    (iii)光ガイド(124)を含み、
    (b)前記光学コンポーネントの構成は光路を定め、該光路は、
    (i)前記第1のPSR(PBS−A)に向けて伝播し(L6)、
    (ii)前記第1のPSR(PBS−A)を横断し(L6)、
    (iii)次いで第1の方向で前記第2のPSR(PBS−B)を横断し(L6)、及び
    (iv)その後に出力像画像方向(L8)で前記第2のPSR(PBS−B)の第2の方向から反射する(L7)、光によって少なくとも部分的に定められ、及び
    (c)前記第2のPSR(PBS−B)は、前記出力画像方向(L8)が前記光ガイド(124)に向かうように前記第1のPSR(PBS−A)に対して傾けられる(PRISM−BA)、光学システム。
  2. 前記第1の偏光選択的反射器(PSR)(PBS−A)は、第1のプリズム(PRISM−A)の第3の表面(A3)に関連付けられ、
    (A)前記第1のプリズムは入射表面(A1)を更に含み、前記入射表面(A1)は第1のPSR(PBS−A)の前記第1の矩形軸(A1N)に対応する垂直線を有し、及び
    (B)前記第1のプリズムは第2の表面(A2)を更に含み、前記第2の表面は前記入射表面(A1)に対し垂直であり、前記第2の表面(A2)は前記第1のPSR(PBS−A)の第2の矩形軸(A2N)に対応する垂直線を有し、及び
    前記第2のPSR(PBS−B)は、前記出力画像方向(L8)が前記第1のPSR(PBS−A)の第1及び第2の矩形軸(A1N、A2N)に対して斜めになるように、前記第1のPSR(PBS−A)に対して傾けられる(PRISM−BA)、請求項1に記載の光学システム。
  3. 光学システムであって:
    (a)前記光学システムは光学コンポーネントの構成を含み、該構成は:
    (i)第1のプリズム(PRISM−A)の第3の表面(A3)に関連付けられる第1の偏光選択的反射器(PSR)(PBS−A)を含み、
    (A)前記第1のプリズムは入射表面(A1)を更に含み、前記入射表面(A1)は第1のPSR(PBS−A)の第1の矩形軸(A1N)に対応する垂直線を有し、及び
    (B)前記第1のプリズムは第2の表面(A2)を更に含み、前記第2の表面(A2)は前記入射表面(A1)に対し垂直であり、前記第2の表面(A2)は前記第1のPSR(PBS−A)の第2の矩形軸(A2N)に対応する垂直線を有し、及び
    (C)前記光学コンポーネントの構成が更に第2のPSR(PBS−B)を含み、
    (b)前記光学コンポーネントの構成は光路を定め、該光路は、
    (i)前記第1のPSR(PBS−A)に向けて伝播し(L6)、
    (ii)前記第1のPSR(PBS−A)を横断し(L6)、
    (iii)次いで第1の方向で前記第2のPSR(PBS−B)を横断し(L6)、及び
    (iv)その後に出力画像方向(L8)で前記第2のPSR(PBS−B)の第2の方向から反射する(L7)、光によって少なくとも部分的に定められ、及び
    (c)前記第2のPSR(PBS−B)は、前記出力画像方向(L8)が前記第1のPSR(PBS−A)の第1及び第2の矩形軸(A1N、A2N)に対して斜めになるように、前記第1のPSR(PBS−A)に対して傾けられる(PRISM−BA)、光学システム。
  4. 前記第3の表面は第1及び第2の矩形軸両方に対して実質的に45度の角度である、請求項3に記載の光学システム。
  5. 前記光学コンポーネントの構成は、前記光路に構成されるコリメーター(101)を更に含む、請求項3の光学システム。
  6. (a)前記コリメーターは、レンズ光軸(120N)を有するレンズ(120)を含み、
    (b)前記光学コンポーネントの構成は、前記光路に構成された反射要素(122)を含み、及び、
    前記反射要素の表面に対する垂直線(122N)は、前記第1のPSRの前記第1及び第2の矩形軸に対して傾けられる(122A)、請求項5に記載の光学システム。
  7. 前記反射要素は鏡である、請求項6に記載の光学システム。
  8. 前記反射要素はレンズ(420)である、請求項6に記載の光学システム。
  9. (a)前記第1のPSRの垂直線(PBS−AN)は、前記レンズ光軸(120N)に対して45°(度)の角度(PBS−AA)である、請求項6に記載の光学システム。
  10. (a)画像入力光(L4)を提供する画像光プロバイダー(110)、
    (b)前記画像入力光(L4)を含む光路、
    (c)前記画像光プロバイダー(110)から下流及び前記第1のPSRの上流の前記光路に配置されるコリメーターであって、
    (i)レンズに隣接する第1の4分の1波長板(WAVE−A)
    を含む、コリメーター、
    (d)第1のプリズム(PRISM−A)であって、
    (i)前記画像入力光を受け入れる入射表面(A1)、及び
    (ii)前記第1の4分の1波長板(WAVE−A)に隣接する第2の表面(A2)、及び
    (iii)前記第1のPSR(PBS−A)に隣接する第3の表面(A3)
    を有する、第1のプリズム、
    (e)第2のプリズム(PRISM−B)であって、
    (i)前記第1のPSR(PBS−A)に隣接する第4の表面(B1)、及び
    (ii)第2のPSR(PBS−B)に隣接する第5の表面(B2)
    を有する、第2のプリズム、
    (f)反射要素(122)に隣接する第2の4分の1波長板(WAVE−B)、及び
    (g)第3のプリズム(PRISM−C)であって、
    (i)前記第2のPSR(PBS−B)に隣接する第7の表面(C1)、
    (ii)前記第2の4分の1波長板(WAVE−B)に隣接する第8の表面(C2)、及び
    (iii)第9の表面(C3)
    を有する、第3のプリズムを更に含み、
    (h)
    (i)前記光路が、前記入射表面(A1)を介して前記第1のプリズムに入る前記画像入力光(L4)を含み、
    (ii)前記画像入力光が、前記第1のPSRから反射し(L5)、前記第1の4分の1波長板(WAVE−A)を横断し、
    (iii)前記画像入力光が、前記レンズ(120)から反射し(L6)、前記第1の4分の1波長板を再び横断し、前記第1のプリズム、前記第1のPSRを通り、前記第2のプリズム、第1の方向で前記第2のPSR、前記第3のプリズム、前記第2の4分の1波長板を通り、
    (iv)前記画像入力光が、前記鏡から反射し(L7)、前記第2の4分の1波長板、前記第3のプリズムを再び横断し、
    (v)前記画像入力光が、前記第2のPSRの前記第2の方向から反射し(L8)、
    (vi)前記画像入力光が、前記第3のプリズムを横断し、及び
    (vii)前記画像入力光が、前記出力画像方向で前記第9の表面(C3)からの前記光路から出力されるように構成される、
    請求項9に記載の光学システム。
  11. (a)第4のプリズム(PRISM−D)を更に含み、該第4のプリズムは、
    (i)前記第9の表面(C3)に隣接する第10の表面(D1)、及び
    (ii)前記第11の表面(D2)を有し、
    前記第9の表面(C3)からの前記光路の出力は、前記第4のプリズム(PRISM−D)を横断し、前記出力画像方向で前記第11の表面(D2)から出力される、請求項10に記載の光学システム。
  12. (a)少なくとも2つの主な平行な外部表面及び少なくとも1つのセットの部分的に反射する内部表面を有する、光ガイド基板(124)を更に含み、
    (b)前記第9の表面(C3)からの前記光路の出力が前記光ガイド基板に進入するように構成される、請求項10に記載の光学システム。
  13. 前記光路はコリメートされていない画像光の入力を含む、請求項3に記載の光学システム。
  14. 前記コリメーターは前記第1のPSRと前記第2のPSRとの間の前記光路に配置される、請求項5に記載の光学システム。
  15. 前記コリメーターは前記第2のPSRから下流の前記光路に配置される、請求項5に記載の光学システム。
  16. 前記第2のPSR(PBS−B)から反射された光は、画像に対応するコリメートされた光である、請求項3に記載の光学システム。
  17. 前記第2のPSR(PBS−B)から反射された後、コリメートされた光がシステムから出力される、請求項16に記載の光学システム。
  18. 前記出力画像方向は、システムの出力表面に対する垂直線(D2N)に対して与えられた角度の範囲内にある、請求項3に記載の光学システム。
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