RU2437130C2 - Линза, формирующая изображение под управлением подложки - Google Patents

Линза, формирующая изображение под управлением подложки Download PDF

Info

Publication number
RU2437130C2
RU2437130C2 RU2008132751/28A RU2008132751A RU2437130C2 RU 2437130 C2 RU2437130 C2 RU 2437130C2 RU 2008132751/28 A RU2008132751/28 A RU 2008132751/28A RU 2008132751 A RU2008132751 A RU 2008132751A RU 2437130 C2 RU2437130 C2 RU 2437130C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
substrate
light
optical system
optical element
optical
Prior art date
Application number
RU2008132751/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008132751A (ru
Inventor
Яаков АМИТАИ (IL)
Яаков АМИТАИ
Original Assignee
Лумус Лтд.
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 Лумус Лтд. filed Critical Лумус Лтд.
Publication of RU2008132751A publication Critical patent/RU2008132751A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2437130C2 publication Critical patent/RU2437130C2/ru

Links

Images

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
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/017Head mounted
    • G02B27/0172Head mounted characterised by optical features
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0033Means for improving the coupling-out of light from the light guide
    • G02B6/0035Means for improving the coupling-out of light from the light guide provided on the surface of the light guide or in the bulk of it
    • G02B6/0045Means for improving the coupling-out of light from the light guide provided on the surface of the light guide or in the bulk of it by shaping at least a portion of the light guide
    • G02B6/0046Tapered light guide, e.g. wedge-shaped light guide
    • 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
    • G02B2027/011Head-up displays characterised by optical features comprising device for correcting geometrical aberrations, distortion
    • 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
    • G02B2027/0123Head-up displays characterised by optical features comprising devices increasing the field of view
    • G02B2027/0125Field-of-view increase by wavefront division
    • 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
    • G02B2027/0138Head-up displays characterised by optical features comprising image capture systems, e.g. camera
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/30Polarising elements

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Polarising Elements (AREA)
  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)

Abstract

Оптическая система содержит светопропускающую подложку, имеющую по меньшей мере одну поверхность и края, источник освещения дисплея, оптический элемент для ввода света, находящийся на упомянутой подложке, таким образом, что волны света с указанного дисплея вводятся указанным оптическим элементом для ввода света в указанную подложку путем полного внутреннего отражения; по меньшей мере один поляризующий светоделитель на указанной подложке, по меньшей мере отражающий оптический элемент и по меньшей мере одну замедляющую пластину. Замедляющая пластина расположена между по меньшей мере частью поверхности подложки и упомянутым отражающим оптическим элементом. Поляризующий светоделитель отражает волны света, которые вводятся внутри подложки в отражающий оптический элемент. Оптическая система в других вариантах исполнения может содержать вторую светопропускающую подложку, расположенную рядом с первой подложкой и имеющую по меньшей мере две поверхности, параллельные друг другу, второй оптический элемент для ввода света в подложку путем внутреннего отражения, по меньшей мере одну частично отражающую поверхность на упомянутой подложке, чья поверхность является не параллельной поверхностям второй подложки. 3 н. и 40 з.п. ф-лы, 37 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к оптическим системам под управлением подложки и, в частности, к оптическим системам, которые содержат структуру отражающего оптического элемента, замедляющую пластину и отражающие поверхности на общей светопроводной подложке. Такая система также называется световодным коллимирующим элементом (LCE).
Изобретение может быть внедрено в большом количестве устройств, формирующих изображения, таких как шлемные и проекционные бортовые индикаторы, сотовые телефоны, компактные дисплеи, трехмерные дисплеи, компактные расширители пучка, а также устройства, не формирующие изображения, такие как индикаторные панели, компактные облучатели и сканеры.
Уровень техники
Одним из наиболее важных видов применения компактных оптических элементов являются шлемы-дисплеи, в которых оптический модуль служит и отражающим оптическим элементом и оптическим устройством индикации, в котором двухмерный дисплей фокусируется до бесконечности и отражается в глаз пользователя. Дисплей может быть получен или прямо из пространственного модулятора света (SLM), такой как электронно-лучевая трубка (CRT), жидкокристаллический дисплей (LCD), органическая светодиодная матрица (OLED), сканирующий источник или сходные устройства, или косвенно посредством объектива переноса или волоконно-оптического жгута. Дисплей содержит матрицу элементов (пикселей), фокусируемых до бесконечности коллимирующей линзой и передаваемых в глаз пользователя посредством отражающей или частично отражающей поверхности, действующей в качестве объединителя для непрозрачных и прозрачных применений соответственно. Обычно для этих целей используют известный пространственный оптический модуль. Когда желательное поле зрения (FOV) системы увеличивается, такой известный оптический модуль становится больше, тяжелее, объемнее и поэтому даже для устройства с умеренными эксплуатационными характеристиками непрактичным. Это является основным недостатком всех типов дисплеев, но особенно шлемов-дисплеев, где система обязательно должна быть максимально легкой и компактной.
Стремление к компактности привело к разработке нескольких различных сложных оптических решений, которые все, с одной стороны, все же недостаточно компактны для большинства практических применений и, с другой стороны, имеют крупные недостатки в смысле возможности производства. Кроме того, размер выходного зрачка (eye-motion-box) (EMB) оптических углов зрения в этих конструкциях обычно очень мала - обычно меньше 8 мм. Соответственно, эксплуатационные характеристики такой оптической системы очень чувствительные даже к небольшим перемещениям оптической системы относительно глаза пользователя и не позволяют зрачку достаточно двигаться для удобного считывания текста с таких дисплеев.
Содержание публикаций WO 01/95027, WO 2006/013565, WO 2006/085309, WO 2006/085310 и PCT/IL2006/001278 на имя Заявителя включено в настоящий документ путем ссылок.
Краткое описание изобретения
Настоящее изобретение облегчает проектирование и изготовление очень компактного устройства формирования изображений для, помимо прочих применений, дисплеев-шлемов (HMD). Изобретение позволяет получить относительно широкие FOV при относительно больших значениях EMB. Получаемая оптическая система дает большое и высококачественное изображение, которое также подходит к большим перемещениям глаза. Оптическая система, предложенная в настоящем изобретении, имеет особые преимущества, поскольку она значительно более компактная, чем системы, известные из уровня техники, и может быть легко внедрена на практике даже в оптические системы, имеющие специальные конфигурации.
Изобретение также позволяет конструировать усовершенствованные проекционные бортовые индикаторы (HUD). С момента появления таких индикаторов более трех десятилетий назад в этой области достигнут значительный прогресс. HUD стали популярными и сейчас играют важную роль не только в большинстве современных боевых самолетов, но и в гражданской авиации, где системы HUD стали одним из ключевых компонентов для работы в условиях низкой видимости. Кроме того, недавно были сделаны многочисленные предложения и разработки HUD для автомобилей, где они могут потенциально помогать водителю при вождении и навигации. Тем не менее, известные устройств HUD имеют серьезные недостатки. Все HUD известных конструкций требуют источника освещения дисплея, который должен быть смещен на значительное расстояние от объединителя для того, чтобы такой источник освещал всю поверхность объединителя. В результате этого система объединителя - проектора HUD обычно объемная, большая и требует значительного места для установки, что делает ее неудобной в установке и иногда даже небезопасной в эксплуатации. Большая оптическая апертура известных устройств HUD также предъявляет значительные требования к оптической системе, даже при ухудшении эксплуатационных характеристик HUD или увеличении стоимости, если необходимы высокие эксплуатационные характеристики. Особые проблемы относятся к хроматической дисперсии высококачественных топографических устройств HUD.
Одной основной целью настоящего изобретения поэтому является устранение недостатков известных компактных оптических устройств визуализации и создание других компонентов и систем с улучшенными эксплуатационными характеристиками, соответствующих конкретным требованиям.
Еще одна цель настоящего изобретения относится к его осуществлению в компактном HUD с устранением вышеуказанных недостатков. В конструкции HUD настоящего изобретения объединитель освещается компактным устройством освещения дисплея, который может быть прикреплен к подложке. Отсюда вся система очень компактная и может быть легко установлена в разные конфигурации для широкого диапазона применения. Кроме того, хроматическая дисперсия дисплея пренебрежимо мала и как таковая может работать с широкими спектральными источниками, включая традиционный источник белого света. Далее, настоящее изобретение расширяет изображение так, что активная зона объединителя может быть намного больше, чем зона, фактически освещаемая источником света.
Еще одной целью настоящего изобретения является создание компактного дисплея с широким FOV для мобильного применения в ручных устройствах, таких как сотовые телефоны. На сегодняшнем рынке беспроводного доступа в Интернет имеется достаточный диапазон для передачи полнопотокового видео. Ограничивающим фактором остается качество дисплея в устройстве конечного пользователя. Требование к мобильности ограничивает физический размер дисплеев, и результатом является прямой дисплей с плохим качеством изображения. Настоящее изобретение предлагает физически очень компактный дисплей с очень большим виртуальным изображением. Это является одной из ключевых функций в мобильной связи, особенно для мобильного доступа в Интернет, и устраняет одно из главных ограничений для его осуществления на практике. Поэтому настоящее изобретение дает возможность просматривать цифровое содержание полноформатной страницы Интернета на небольшом ручном устройстве, таком как мобильный телефон, или любом устройстве для развлечения.
В соответствии с изобретением поэтому предлагается оптическая система, содержащая подложку, имеющую по меньшей мере одну главную поверхность и края, оптический элемент для направления света в упомянутую подложку путем полного внутреннего отражения, по меньшей мере одну отражающую поверхность на упомянутой подложке и по меньшей мере одну замедляющую пластину, отличающуюся по меньшей мере одним отражающим оптическим элементом, причем упомянутая замедляющая пластина расположена между по меньшей мере частью главной поверхности подложки и упомянутым отражающим оптическим элементом.
Краткое описание чертежей
Для более полного понимания настоящее изобретение описано ниже в связи с определенными лучшими вариантами осуществления со ссылками на прилагаемые иллюстративные чертежи.
При конкретных ссылках на детальные чертежи подчеркивается, что приведенные данные даны только для примера и иллюстративного обсуждения лучших вариантов осуществления настоящего изобретения и представляют собой то, что считается наиболее полезным и легко понятным описанием принципов и концептуальных аспектов изобретения. В этом отношении не делается попытки представить конструкционные детали изобретения более подробно, чем это необходимо для понимания основ изобретения. Описание вместе с чертежами должно служить указанием для специалистов в данной области техники, как несколько форм изобретения могут быть осуществлены на практике.
На чертежах:
ФИГ.1 является схемой, иллюстрирующей оптическую систему для коллимирования входных световых волн от источника освещения дисплея в соответствии с настоящим изобретением;
ФИГ.2 является схемой, иллюстрирующей способ коллимирования и ввода входных волн от источника освещения дисплея в световодный оптический элемент (LOE) в соответствии с настоящим изобретением;
ФИГ.3 является схемой, иллюстрирующей способ коллимирования входных световых волн от источника освещения дисплея на жидких кристаллах на кремнии (LCOS) в соответствии с настоящим изобретением;
ФИГ.4а, 4b и 4с являются схемами, иллюстрирующими способы коллимирования и расширения входных волн от источника освещения дисплея в соответствии с настоящим изобретением;
ФИГ.5 является схемой, иллюстрирующей способ коллимирования входных световых волн от источника освещения дисплея путем использования полевой линзы и коллимирующей линзы в соответствии с настоящим изобретением;
ФИГ.6 является схемой, иллюстрирующей способ коллимирования входных световых волн от источника освещения дисплея путем использования двух линз в соответствии с настоящим изобретением;
ФИГ.7 является схемой, иллюстрирующей способ коллимирования входных световых волн от источника освещения дисплея LCOS путем использования двух линз в соответствии с настоящим изобретением;
ФИГ.8а и 8b являются схемами, иллюстрирующими способы коллимирования входных световых волн от источников освещения дисплея (a) LCD и (b) LCOS путем использования трех линз в соответствии с настоящим изобретением;
ФИГ.9 является схемой, иллюстрирующей способ коллимирования и ввода входных волн от источника освещения дисплея LCOS в LOE, использующий две линзы, в соответствии с настоящим изобретением;
ФИГ.10 является графиком, иллюстрирующим оптические характеристики коллимирующей линзы, известной из уровня техники;
ФИГ.11 является графиком, иллюстрирующим оптические характеристики коллимирующей линзы в соответствии с настоящим изобретением;
ФИГ.12 является схемой, иллюстрирующей оптическую систему для ввода поляризованных входных волн в световодный оптический элемент путем связи с чувствительной к поляризации отражающей поверхностью в соответствии с настоящим изобретением;
ФИГ.13 является схемой, иллюстрирующей оптическую систему для коллимирования и ввода входных волн от источника освещения дисплея в LOE путем связи с чувствительной к поляризации отражающей поверхностью в соответствии с настоящим изобретением;
ФИГ.14 иллюстрирует два боковых луча, которые вводят в LOE путем связи с известной отражающей поверхностью;
ФИГ.15 иллюстрирует два боковых луча, которые вводят в LOE путем связи с чувствительной к поляризации отражающей поверхностью в соответствии с настоящим изобретением;
ФИГ.16 является схемой, иллюстрирующей еще один способ ввода входных волн в LOE, в котором кроме того используют коллимирующую линзу в соответствии с настоящим изобретением;
ФИГ.17 иллюстрирует два боковых луча, которые вводят в LOE путем связи с чувствительной к поляризации отражающей поверхностью с использованием коллимирующей линзы в соответствии с настоящим изобретением;
ФИГ.18 является схемой, иллюстрирующей еще один вариант осуществления для коллимирования и ввода входных волн от источника освещения дисплея в LOE в соответствии с настоящим изобретением;
ФИГ.19 является схемой, иллюстрирующей еще один вариант осуществления для коллимирования и ввода входных волн от источника освещения дисплея в LOE с использованием двух линз в соответствии с настоящим изобретением;
ФИГ.20 является схемой, иллюстрирующей еще один вариант осуществления для коллимирования и ввода входных волн от источника освещения дисплея в LOE с использованием углового чувствительного покрытия в соответствии с настоящим изобретением;
ФИГ.21 и 22 являются графиками, иллюстрирующими кривые коэффициента отражения как функцию угла падения для примера углового чувствительного покрытия для s- и р-поляризованных световых волн соответственно;
ФИГ.23а и 23b иллюстрируют варианты осуществления для коллимирования и ввода входных волн от источника освещения дисплея в LOE с использованием различных замедляющих пластин в соответствии с настоящим изобретением;
ФИГ.24 иллюстрирует вариант осуществления для коллимирования и ввода входных волн от источника освещения дисплея в LOE с использованием двух прозрачных пластин, имеющих угловое чувствительное покрытие, в соответствии с настоящим изобретением;
ФИГ.25 иллюстрирует вариант осуществления для коллимирования входных световых волн от одного источника освещения дисплея в два разных изображения в соответствии с настоящим изобретением;
ФИГ.26 иллюстрирует еще один вариант осуществления для коллимирования входных световых волн от одного источника освещения дисплея в два разных изображения в соответствии с настоящим изобретением;
ФИГ.27 иллюстрирует еще один вариант осуществления для коллимирования входных световых волн от одного источника освещения дисплея в два разных изображения в соответствии с настоящим изобретением;
ФИГ.28 иллюстрирует оптическую систему для коллимирования и ввода входных волн от источника освещения дисплея в два разных LOE в соответствии с настоящим изобретением;
ФИГ.29 иллюстрирует еще одну оптическую систему для коллимирования и ввода входных волн, имеющих однородную поляризацию, от источника освещения дисплея в два разных световодных оптических элемента в соответствии с настоящим изобретением;
ФИГ.30 иллюстрирует еще одну оптическую систему для коллимирования и ввода входных волн, имеющих однородную поляризацию, от источника освещения дисплея в два разных световодных оптических элемента в соответствии с настоящим изобретением;
ФИГ.31 иллюстрирует вариант осуществления системы дисплея, вмонтированной в стандартную оправу для очков, в соответствии с настоящим изобретением;
ФИГ.32 иллюстрирует вид спереди варианта осуществления системы дисплея, вмонтированной в стандартную оправу для очков, в соответствии с настоящим изобретением, и
ФИГ.33 иллюстрирует оптическую систему, имеющую фокусирующую линзу, в соответствии с настоящим изобретением.
Подробное описание лучших вариантов осуществления
Теперь будет описан один из лучших способов конструирования более компактных линз, чем линзы, известные из уровня техники, которые имеют требуемую планарную форму, в то же время сохраняя желательные оптические свойства системы согласно настоящему изобретению.
Этот способ, которым выполняются эти два кажуще противоречащие друг другу требования и который использует тот факт, что в большинстве источников освещения микродисплеев, таких как LCD или LCOS, свет поляризован линейно, проиллюстрирован на ФИГ.1. Как показано, s-поляризованные входные световые волны 18 от источника 112 освещения дисплея 112 вводятся в подложку 114 первой отражающей поверхностью 116. После полного внутреннего отражения с нижней поверхности 118 подложки волны отражаются от поляризующего светоделителя 120 и выводятся из подложки. Затем волны проходят через четвертьволновую замедляющую пластину 122 и прозрачную поверхность 123, затем коллимируются отражающим оптическим элементом 124, например линзой, на его отражающей поверхности 126, возвращаются для повторного прохода через замедляющую пластину 122 и повторно входят в подложку 114 через нижнюю поверхность 118. Теперь р-поляризованные световые волны проходят через поляризующий светоделитель 120 и выходят из подложки через верхнюю поверхность 128.
ФИГ.2 иллюстрирует, как LCE 129 может быть объединен со световодным оптическим элементом (LOE) 20 для образования требуемой оптической системы. Такой LOE обычно содержит по меньшей мере две главные поверхности и края, по меньшей мере одну частично отражающую поверхность и оптический элемент для подачи света внутрь. Выходные волны 130 из LCE 129 входят в LOE через его нижнюю поверхность 26. Входящие волны (в LOE) отражаются от поверхности 16 и захватываются в LOE таким же образом, как показано на ФИГ.2. Теперь LCE 129, содержащий источник 112 освещения дисплея, складывающуюся призму 114, замедляющую пластину 122 и коллимирующий отражающий оптический элемент 124, может быть легко интегрирован в один механический модуль, который может быть собран независимо от LOE с достаточно свободными механическими допусками. Кроме того, замедляющая пластина 122 и коллимирующий отражающий оптический элемент 124 могут быть соединены для образования одного элемента.
Альтернативно, для объединения их в один элемент могут использоваться и другие способы, такие как нанесение четвертьволновой пленки на переднюю поверхность коллимирующего отражающего оптического элемента 124.
Еще одно преимущество предлагаемого способа формирования изображений, иллюстрируемого здесь, проявляется при использовании устройства LCOS в качестве источника освещения дисплея. Как и панели LCD, панели LCOS содержат двухмерную матрицу ячеек, заполненных жидкими кристаллами, которые закручиваются и выравниваются в ответ на управляющие напряжения. В случае LCOS, однако, жидкокристаллические элементы трансплантируются непосредственно на отражающий кремниевый чип. Когда жидкие кристаллы закручиваются, поляризация света или изменяется, или не изменяется после отражения зеркальной поверхности ниже. Это, вместе с поляризующим светоделителем, приводит к модулированию света и создает изображение. Кроме того, отражающая технология означает, что световые лучи освещения и формирования изображения делят одно и то же пространство. Оба этих фактора обуславливают добавление специального светоделительного элемента к оптическому модулю для того, чтобы обеспечить возможность одновременной работы функций освещения и формирования изображения. Добавление такого элемента обычно усложняет оптический модуль, и при использовании LCOS в качестве источника освещения дисплея некоторые конфигурации, использующие фронтальный вводящий элемент или складывающуюся призму, становятся даже больше. Для способа формирования изображения, проиллюстрированного на ФИГ.1, однако, можно легко добавить освещающий блок к оптическому модулю без значительного увеличения объема системы.
Как показано на ФИГ.3, вместо использования одного отражающего зеркала, входные световые волны 18 от LCOS 112 отражаются поляризующим светоделителем 132. Завершающая призма 134 добавлена к подложке 114 для образования параллелепипеда 136. Здесь р-поляризованные световые волны 138, исходящие из источника света 140, проходят через поляризующий светоделитель 132 и освещают переднюю поверхность LCOS 112. Поляризация отраженного света от "световых" пикселей обращается в s-поляризацию, и световые волны затем отражаются от светоделителя 132, как сказано выше в ссылке на ФИГ.1. Если источник света 140 неполяризован, невозможно добавить поляризатор 142, который пропускает только желаемую поляризацию. Очевидно, что LCE 129 остается компактным и сохраняет свою планарную форму.
Как сказано выше, одним из основных параметров, определяющих объем коллимирующей линзы, является ее выходная апертура. Обычно увеличение выходной апертуры соответственно увеличивает объем линзы. На ФИГ.4а, 4b и 4с, однако, показаны способы увеличения выходной апертуры LCE 129 на коэффициент два путем небольшого увеличения объема линзы. Как показано на ФИГ.4а, завершающая призма 144 добавлена к подложке 114 для образования параллелограмма 145. Выходные волны 130 от коллимирующего отражающего оптического элемента 124 проходят через четвертьволновую замедляющую пластину 146, частично отражаются полуотражающей поверхностью 148, возвращаются для прохода через верхнюю поверхность 128, повторно входя в подложку 145. Теперь s-поляризованные световые волны отражаются от поляризующего светоделителя 122. Затем, после полного внутреннего отражения от верхней поверхности 128 подложки, волны отражаются и выводятся от отражающей поверхности 150. Очевидно, что выходная апертура выводящейся световой волны 130 вдвое больше показанной на ФИГ.1. Одной проблемой, которую остается решить, является однородность поляризации выходной световой волны 130. Хотя правая сторона 130R волны имеет круговую поляризацию, левая сторона 130L является линейно s-поляризованной. На ФИГ.4b показан один способ решения этой неоднородности. Четвертьволновая замедляющая пластина 152 добавлена на левой стороне выходной апертуры, причем ориентация главной оси замедляющей пластины 152 повернута на 90° по отношению к оси пластины 146. В этом случае выходная световая волна 130 имеет круговую поляризацию. На ФИГ.4с показан другой способ, где четвертьволновая замедляющая пластина 154 добавлена на правой стороне выходной апертуры, что дает линейно s-поляризованную выходную световую волну 130. В этом случае ориентация главной оси замедляющей пластины 154 параллельна главной оси пластины 146.
В системах, показанных на ФИГ.1-4с, используется только одна сферическая собирающая линза. Для некоторых оптических систем этого может быть достаточно. Для других систем с широкими FOV и большими входными апертурами может, однако, потребоваться более хорошее оптическое качество. Одним подходом к улучшению оптических свойств системы является использование асферических или даже асферических-дифракционных линз. Еще один подход заключается в использовании более одного отражающего оптического элемента.
На ФИГ.5 показана оптическая система, в которой полевая линза 156 введена между источником освещения дисплея и подложкой 114. Эта линза может использоваться для коррекции хроматических, а также полевых аберраций оптической системы.
На ФИГ.6 показана оптическая система, использующая более крупную подложку 160, содержащую два введенных в нее поляризующих светоделителя 162 и 164, четвертьволновую замедляющую пластину 166 и две собирающие линзы 168 и 170. Как показано, р-поляризованная входная световая волна 18 проходит через первый поляризующий светоделитель 162, затем отражается, частично собирается и изменяется на s-поляризованный свет замедляющей пластиной 166 и первой линзой 168. Затем она отражается от первого поляризующего светоделителя 162, нижней поверхности 172 призмы и затем от второго поляризующего светоделителя 164. Затем она отражается, полностью коллимируется и изменяется обратно на р-поляризованный свет замедляющей пластиной 166 и второй линзой 170. Волна затем проходит через второй поляризующий светоделитель 164 и выходит из подложки через верхнюю поверхность 128. Входящая волна (в LOE) теперь может быть захвачена в LOE таким же образом, как показано на ФИГ.2. В том случае, если источник освещения дисплея является устройством LCOS, способ освещения будет отличаться от описанного выше со ссылкой на ФИГ.3.
Как показано на ФИГ.7, освещающие световые волны 174 от источника 176 освещения дисплея проходят через s-поляризатор 178 и вводятся в подложку 180 первой отражающей поверхностью 182. После полного внутреннего отражения от верхней поверхности 184 подложки полны отражаются и выводятся из поляризующего светоделителя 162 для освещения источника 112 освещения дисплея LCOS. Естественно, количество элементов, которые можно использовать в LCE 129, не ограничено двумя.
На ФИГ.8а и 8b показана коллимирующая линза, имеющая в качестве источников освещения дисплеев LCD и LCOS соответственно, причем к оптической цепочке добавлена третья линза 186. В общем, для каждой конкретной системы количество и типы линз в оптическом коллимирующем модуле будут определяться исходя из требуемых оптических параметров, желаемых эксплуатационных характеристик и допустимого объема.
На ФИГ.9 показаны размеры оптического модуля, описанного выше со ссылкой на ФИГ.6. Оптические параметры такие же, как сказано выше для систем, имеющих вводящие элементы и использующие складывающуюся призму, например призму, показанную на ФИГ.23 в публикации WO 2006/013565. Даже если источником освещения дисплея является устройство LCOS, система, показанная на ФИГ.9, имеет намного меньший объем, чем вышеуказанная система.
На ФИГ.10 и 11 показаны характеристики функции передачи модуляции (MTF) вышеописанных систем. Как показано, оптический модуль не только содержит две сферические линзы вместо двух дифракционных-асферических элементов бывших систем, но и имеет превосходные эксплуатационные характеристики.
Способ, в котором входные волны и выходные волны расположены на одной и той же стороне подложки, используя тот факт, что в большинстве источников освещения микродисплеев, таких как LCD и LCOS, свет является линейно поляризованным, показан на ФИГ.12. Основным отличием между вариантом изобретения, показанным здесь, и уровнем техники заключается в том, что вместо использования однородного отражающего зеркала в качестве вводящего элемента поляризующий светоделитель 206 вмонтирован в LOE 20. То есть поверхность 206 пропускает р-поляризованный и отражает s-поляризованный свет. Как показано, входной луч 130 от LCE является р-поляризованным и поэтому пропускается через поверхности 206. После выхода из LOE 20 через верхнюю поверхность 27 световой луч падает на четвертьволновую замедляющую пластину 208, преобразующую входящий луч в свет с круговой поляризацией. Пропускаемый луч затем отражается обратно через четвертьволновую пластину 208 плоским отражающим зеркалом 210. Отраженный луч 212, теперь s-поляризованный, входит в LOE 20 через верхнюю поверхность 27 и отражается поляризующим светоделителем 206. Отраженные лучи 214 захватываются внутри LOE 20 полным внутренним отражением. Понятно, что замедляющая пластина 208 и отражающая поверхность 210 могут быть соединены для образования одного элемента. Альтернативно, могут использоваться и другие способы их объединения в один элемент, такие как нанесение отражающего покрытия на поверхность задней стороны замедляющей пластины 208 или нанесение четвертьволновой пленки на переднюю поверхность отражающей поверхности 210.
На ФИГ.13 показана полная структура LOE 20 с механизмом ввода, описанным на ФИГ.3. Этот LOE выполняет два требования: входные волны и выходные волны расположены на одной и той же стороне подложки, и вводящая отражающая поверхность 16 ориентирована параллельно частично отражающим выводящим элементам 22. Поэтому эта структура может быть осуществлена в конфигурациях очков и изготовлена с использованием сравнительно простой процедуры.
Еще одним вопросом, который необходимо рассмотреть, является выходная апертура LCE 129, которая определяется требуемой входной апертурой LOE 20. На ФИГ.14 показана апертура известного LOE 20, где вводящим элементом является простое отражающее зеркало 16. Как показано, входная апертура определяется боковыми лучами двух наибольших углов FOV системы. Лучи 216 и 218 являются левым и правым боковыми лучами левого и правого углов FOV соответственно. Их точки пересечения с нижней поверхностью 26 LOE 20 определяют входную апертуру Sin1 LOE.
На ФИГ.15 показана требуемая входная апертура для LOE, у которого вводящим элементом является поляризующий светоделитель 206, как сказано выше со ссылкой на ФИГ.12. Поскольку два боковых луча 216 и 218 теперь должны пересекать дополнительную толщину Т LOE перед обратным отражением поверхностью 210, длина оптического пути, требующегося до падения на вводящий элемент, больше, чем раньше. Соответственно, требуемая входная апертура Sin2 больше, чем раньше. Различие между Sin1 и Sin2 зависит от различных параметров оптической системы. Например, в системе, имеющей горизонтальное FOV 24 градуса, толщину пластины 2,5 мм и показатель преломления 1,51, разница между Sin1 и Sin2 составляет 1 мм.
ФИГ.16 иллюстрирует способ значительного уменьшения требуемой входной апертуры. Вместо использования плоской отражающей поверхности 210, показанной на ФИГ.15, плосковыпуклая линза 220 помещена после замедляющей пластины 208. Теперь, для того чтобы вводить коллимированные волны в LOE, волны 130, которые входят в LOE через нижнюю поверхность 26, должны быть расходящимися. Эти расходящиеся волны коллимируются линзой 220 и путем отражения от отражающей задней поверхности 222 линзы. Затем они захватываются внутри LOE образом, аналогичным способу, описанному выше со ссылкой на ФИГ.12. Как сказано выше, замедляющая пластина 208 может быть сцементирована или нанесена на переднюю плоскую поверхность 224 линзы 100. Как показано на ФИГ.17, входная апертура Sin3, определенная двумя боковыми лучами 216 и 218, теперь меньше, чем Sin1. Величина, на которую эта апертура меньше, чем Sin1, зависит от оптической мощности коллимирующей линзы 220. Естественно, оптический модуль, показанный на ФИГ.15, может рассматриваться как частный случай модуля, показанного на ФИГ.16, где оптическая мощность линзы 220 уменьшена до нуля.
Путем использования коллимирующей линзы вместо плоской отражающей поверхности не только можно получить намного меньшую входную апертуру, но и весь оптический модуль может стать намного более компактным, чем раньше. На ФИГ.18 в качестве примера показана полная оптическая схема системы, использующей вышеописанный способ. Складывающаяся призма 228 используется для ввода света от источника освещения дисплея 112 в LOE 20. Входные волны 18 от источника 112 освещения дисплея вводятся в призму первой отражающей поверхностью 230 и затем выводятся второй отражающей поверхностью 232 в LOE, где они коллимируются и захватываются внутри LOE 20 тем же образом, который описан выше со ссылкой на ФИГ.16. Поскольку конечная собирающая линза теперь расположена рядом с вводящим элементом 206 LOE 20, оптическая система, показанная на ФИГ.18, может быть даже более компактной, чем системы, использующие коллимирующие модули, описанные выше со ссылкой на ФИГ.1-8b.
Подобно описанному выше со ссылкой на ФИГ.5-8b, здесь также количество элементов, которые могут использоваться в коллимирующем модуле, не ограничено одним. На ФИГ.19 показан коллимирующий модуль, у которого к оптической цепочке добавлена вторая линза. Здесь завершающая призма 233 добавлена к подложке 228, причем две главные поверхности 234 и 235 объединенной подложки 236 параллельны. Также вместо использования простого отражающего зеркала поляризующий светоделитель 237 из проволочной сетки вмонтирован между подложкой 228 и призмой 233, причем главная ось сетки повернута на 90° по сравнению с показанной на ФИГ.1. То есть здесь поляризующий светоделитель ориентирован на отражение р-поляризации и пропускание s-поляризации. Как показано, s-поляризованная входная волна 18 проходит через первый поляризующий светоделитель 237 и через правую часть LOE 20. Затем она отражается, частично собирается и изменяется на р-поляризованный свет замедляющей пластиной 208 и первой линзой 238, имеющей отражательную заднюю поверхность 239. Затем она отражается первым поляризующим светоделителем 237, верхней поверхностью 234 призмы и затем вторым поляризующим светоделителем 232. Затем она проходит через поляризующий светоделитель 206, отражается, полностью коллимируется и изменяется обратно на s-поляризованный свет замедляющей пластиной 208 и второй линзой 220. Волна затем захватывается в LOE таким же образом, как описано выше со ссылкой на ФИГ.16.
Как сказано выше со ссылкой на ФИГ.1 и в конфигурации, показанной на ФИГ.19, замедляющая пластина 208 и передняя поверхность отражающих линз 220 и 238 могут быть сцементированы вместе для образования одного элемента. Было бы выгодно, однако, сцементировать все различные компоненты LCE вместе, а именно подложку 234, замедляющую пластину 208 и линзы 220 и 238, с LOE 20 для образования одного компактного элемента с намного более простым механическим модулем.
На ФИГ.20 показан модуль, в котором верхняя поверхность 234 подложки 236 сцементирована на плоскости 240 сопряжения с нижней поверхностью 26 LOE 20 и в котором замедляющая пластина 208, которая уже сцементирована с линзами 220 и 238, также сцементирована на плоскости 242 сопряжения с верхней поверхностью 27 LOE 20. Основная проблема предложенной конфигурации заключается в том, что процесс цементирования устраняет ранее существовавшие воздушные зазоры между LOE 20 и подложкой 234 и замедляющей пластиной 208. Эти воздушные зазоры очень важны для захвата входных волн 18 в подложке 234 и выходных волн 212 в LOE 20. Как показано на ФИГ.20, захваченные световые волны 18 должны отражаться в точках 244 и 246 от плоскости 240 сопряжения, и захваченные световые волны 212 должны отражаться в точках 248 и 250 от плоскости 242 сопряжения. Поэтому на эти плоскости должно быть нанесено соответствующее отражающее покрытие либо на главных поверхностях 26 и 27 LOE 20, либо на верхнюю поверхность 236 подложки 236 и замедляющей пластины 208. Простое отражающее покрытие, однако, не может быть легко нанесено, поскольку эти поверхности должны также быть прозрачными для световых волн, которые входят и выходят из LOE 20, например, в точках 252. Световые волны должны проходить через плоскости 240 и 242 под малыми углами падения и отражаться под более высокими углами падения. В показанном примере проходящие углы падения равны 0-15° и отражающие углы падения равны 50-80°.
На ФИГ.21 и 22 показано соответственно для s- и р-поляризации, кривые коэффициента отражения как функций углов падения для трех типичных длин волн в фотопическом диапазоне: 460 нм, 550 нм и 640 нм. Как показано на ФИГ.21, можно получить требуемые характеристики высокой отражательной способности (свыше 95%) при больших углах падения и низкой отражательной способности (ниже 5%) при малых углах падения для s-поляризованных световых волн. Для р-поляризованного света, однако, как показано на ФИГ.22, невозможно получить высокую отражательную способность при углах падения в интервале от 50 до 70° из-за близости к углу Брюстера.
На ФИГ.23а и 23b показаны два способа преодоления этой проблемы. Для обоих способов световые волны от источника освещения дисплея являются линейно р-поляризованными, и главная ось сетки повернута на 90° по сравнению с таковой на ФИГ.19 и 20. То есть поляризующий светоделитель здесь ориентирован на отражение s-поляризации и пропускание р-поляризации. Теперь отраженные волны, которые падают на точки 244 и 246, являются s-поляризованными, и можно получить требуемую отражательную способность. ФИГ.23а иллюстрирует способ, в котором четвертьволновая замедляющая пластина 254 введена между отражающей поверхностью 232 и подложкой 236. Здесь при прохождении через пластину 254 дважды и отражении от поверхности 232 поляризация световой волны обращается, и теперь р-поляризованные световые волны вводятся в LOE 20 таким же образом, как сказано выше со ссылкой на ФИГ.19. На ФИГ.23b показан способ, в котором полуволновая замедляющая пластина 256 введена между верхней поверхностью 234 подложки 236 и нижней поверхностью 26 LOE 20. Здесь при прохождении через пластину 256 поляризация световой волны обращается, и теперь р-поляризованные световые волны вводятся в LOE.
Трудность, все еще существующая в конфигурациях, показанных на ФИГ.23а и 23b, заключается в том, что LOE, а также подложка 236, собраны из нескольких разных компонентов. Поскольку процесс изготовления обычно содержит цементирование оптических элементов и поскольку требуемое чувствительное к углу отражающее покрытие обычно наносят только на поверхность подложки после завершения изготовления LOE 20 и подложки 234, невозможно использовать традиционные способы нанесения горячих покрытий, которые могут повредить цементированные участки. Новые тонкопленочные технологии и способы ионно-лучевого нанесения покрытий также могут использоваться для холодной обработки. Устранение необходимости в нагреве деталей позволяет безопасно наносить покрытия на сцементированные детали. Альтернативный способ показан на ФИГ.24. Здесь прозрачные пластины 258 и 260 помещены в плоскости 240 и 242 сопряжения соответственно. Теперь требуемое покрытие может быть просто нанесено на наружные поверхности этих подложек с использованием способов нанесения горячих покрытий, и затем они могут быть сцементированы в требуемых местах. Для нижней подложки 258 можно нанести покрытие на нижнюю поверхность 262, верхнюю поверхность 264 или даже на обе поверхности. Для верхней подложки 260 предпочтительной является нижняя поверхность 266, которая прилегает к LOE.
До сих пор предполагалось, что источник освещения дисплея линейно поляризованный. Однако существуют оптические системы, такие как OLED, в которых источник освещения дисплея неполяризованный и где важна максимально возможная эффективность. В этих случаях можно разделять входные световые волны от источника освещения дисплея на два разных изображения.
На ФИГ.25 показано оптическое устройство, в котором второй LCE 270 прикреплен к LCE 129, который показан на ФИГ.1. Вместо использования простого отражающего зеркала 116, поляризующий светоделитель 272 с проволочной сеткой вмонтирован между LCE 129 и 270. Как показано, хотя s-поляризованные входные световые волны отражаются и коллимируются таким же образом, как сказано выше со ссылкой на ФИГ.1, р-поляризованная входная волна 274 проходит через первый поляризующий светоделитель 272, затем отражается, собирается и изменяется на s-поляризованный свет замедляющей пластиной 278 и второй собирающей линзой 280, имеющей отражательную заднюю поверхность 282. Затем отражается первым поляризующим светоделителем 272, верхней поверхностью 284 LCB 270 и затем отражающей поверхностью 285.
Основным недостатком варианта осуществления, показанного на ФИГ.25, является то, что фокусное расстояние собирающих линз 124 и 280 не может быть идентичным, изображения от LCE 129 и 270 различные. На ФИГ.26 показана модифицированная конфигурация, в которой в LCE 270 использованы две различные собирающие линзы. Объединенная мощность линз 286 и 288 рассчитана так, чтобы быть идентичной мощности отражающего оптического элемента 124. Следовательно, изображения двух LCE теперь могут быть идентичными. На ФИГ.27 показана еще одна модификация расположения, показанного на ФИГ.25. Здесь собирающие линзы 124 и 280 заменены двумя простыми отражающими поверхностями 292 и 294 соответственно. Две идентичные коллимирующие линзы 296 и 298 помещены рядом с верхней главной поверхностью для получения оптической системы с двумя идентичными изображениями 300L и 300R соответственно.
На ФИГ.28 показана оптическая система, в которой двойное изображение 300L и 300R от LCE 129 и 270 вводится в два разных LOE, 20L и 20R соответственно. Как показано, изображения 300L и 300R имеют р-поляризацию и s-поляризацию соответственно. Это может являться недостатком для систем, в которых для обоих изображений требуется одинаковая поляризация.
На ФИГ.29 показана оптическая система, в которой полуволновая замедляющая пластина 301 введена между левым LCE 129 и левым LOE 20L для создания двух идентичных линейно s-поляризованных изображений, 300L и 300R.
Еще один модифицированный вариант компоновки для двойного изображения показан на ФИГ.30. Здесь LOE введены между двумя идентичными коллимирующими линзами 302L и 302R и четвертьволновыми замедляющими пластинами 304L и 304R, причем световые волны изображений коллимируются и вводятся в LOE таким же образом, как сказано выше со ссылкой на ФИГ.16. В этом способе ввода предпочтительно, чтобы световые волны, вводимые в LOE, были р-поляризованными. Следовательно, полуволновая замедляющая пластина 301 теперь введена между правым LCE 272 и правым LOE 20R для создания двух идентичных линейно р-поляризованных входных волн 300L и 300R. Как показано на ФИГ.31, эта оптическая конфигурация может быть собрана в оправе 305 очков для создания оптического устройства, в котором одно и то же изображение проецируется на оба глаза 24L и 24R путем использования только одного источника 112 освещения дисплея, который расположен между двумя стеклами очков. Обычно носовая перегородка обычной оправы очков расположена в нескольких миллиметрах выше глаз.
ФИГ.32 иллюстрирует способ надлежащего введения изображений в глаза пользователя. Здесь центр источника 112 освещения дисплея расположен немного выше центров коллимирующих линз 302L и 302R, которые расположены немного выше центров глаз 24L и 24R. В результате изображения проецируются в глаза, причем главные оси изображений наклонены на несколько градусов над горизонтом. Как показано на ФИГ.31 и 32, оптический модуль, который может быть добавлен к любой традиционной оправе, может быть очень компактным и легким без неудобства для пользователя.
Во всех оптических системах, которые были описаны выше со ссылками на ФИГ.25-32, LCE коллимируют неполяризованные световые волны. Тем не менее, такие микродисплеи, как LCD или LCOS, где возникающий свет является линейно поляризованным, также могут использоваться в качестве источника освещения дисплея. Это может быть сделано путем поворота линейной поляризации световых волн источника освещения дисплея на 45° или путем ее преобразования в круговую поляризацию.
Во всех оптических системах, которые были описаны выше со ссылками на ФИГ.1-32, LCE работает в качестве коллиматора. То есть реальное изображение от источника освещения дисплея фокусируется до бесконечности. Кроме того, главной целью для материализации LCE было создание коллимируемых световых волн в качестве входного сигнала для оптической системы на основе LOE. Понятно, что устройство LCE можно использовать для различных оптических операций и многих других применений. То есть LCE может фокусировать изображение на другое расстояние, чем бесконечность, и может быть введен в другие системы, где желательно получить хорошие эксплуатационные характеристики при сохранении компактности и небольшой массы системы.
На ФИГ.33 показана оптическая система, в которой LCE действует в качестве фокусирующего объектива для фотокамеры. Здесь р-поляризованный компонент входной волны 306 от внешней сцены проходит через верхнюю поверхность 307 LCE 129 и через поляризующий светоделитель 308. Затем он отражается, собирается и изменяется на s-поляризованный свет замедляющей пластиной 310 и фокусирующим объективом 312, имеющим отражательную заднюю поверхность 314. Затем он отражается поляризующим светоделителем 308, нижней поверхностью 316 LCE 129 и затем отражающей поверхностью 318. Собираемая световая волна выходит из LCE через нижнюю поверхность 318 и фокусируется на детекторной плоскости 320. К этому устройству может быть добавлен механизм фокуса путем возможности боковой трансляции фотокамеры или фокусирующего объектива по оси Z по отношению к нижней плоскости 316.
Специалистам в данной области техники будет понятно, что настоящее изобретение не ограничено подробностями вышеприведенных примеров вариантов осуществления и может быть осуществлено в других конкретных формах без отхода от его сути или существенных признаков. Приведенные варианты осуществления поэтому должны считаться во всех отношениях иллюстративными и не ограничительными, а объем изобретения определен в прилагаемой формуле изобретения, а не в вышеприведенном описании, и все изменения, которые подпадают под значение и серию эквивалентов пунктов формулы, поэтому считаются охваченными ими.

Claims (43)

1. Оптическая система, содержащая: светопропускающую подложку, имеющую по меньшей мере одну поверхность и края; источник освещения дисплея, оптический элемент для ввода света, находящийся на упомянутой подложке, таким образом, что волны света с указанного дисплея вводятся указанным оптическим элементом для ввода света в указанную подложку путем полного внутреннего отражения; по меньшей мере один поляризующий светоделитель на указанной подложке, по меньшей мере отражающий оптический элемент и по меньшей мере одну замедляющую пластину, причем упомянутая замедляющая пластина расположена между по меньшей мере частью поверхности подложки и упомянутым отражающим оптическим элементом, и указанный поляризующий светоделитель отражает волны света, которые вводятся внутри подложки в отражающий оптический элемент.
2. Оптическая система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутый отражающий элемент не параллелен любому из краев упомянутой подложки.
3. Оптическая система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутая светопропускающая подложка, кроме того, содержит вторую поверхность.
4. Оптическая система по п.3, отличающаяся тем, что упомянутые две поверхности параллельны.
5. Оптическая система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутые световые волны имеют линейную поляризацию.
6. Оптическая система по п.5, отличающаяся тем, что упомянутый источник освещения дисплея расположен рядом с одной из поверхностей упомянутой светопропускающей подложки.
7. Оптическая система по п.6, отличающаяся тем, что упомянутые световые волны выводятся поляризованным светоделителем из упомянутой светопропускающей подложки.
8. Оптическая система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутая замедляющая пластина является четвертьволновой.
9. Оптическая система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутым отражающим оптическим элементом является линза, формирующая изображение.
10. Оптическая система по п.9, отличающаяся тем, что упомянутый отражающий оптический элемент содержит две поверхности, причем первая из упомянутых поверхностей прозрачная, а вторая покрыта отражающим материалом.
11. Оптическая система по п.10, отличающаяся тем, что упомянутая замедляющая пластина расположена между упомянутой первой прозрачной поверхностью и одной из поверхностей упомянутой подложки.
12. Оптическая система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутым оптическим элементом для ввода света в упомянутую подложку является поляризующий светоделитель.
13. Оптическая система по п.12, отличающаяся тем, что упомянутый оптический элемент для ввода света отражает s-поляризованный свет и пропускает р-поляризованный свет.
14. Оптическая система по п.12, отличающаяся тем, что упомянутый оптический элемент для ввода света отражает р-поляризованный свет и пропускает s-поляризованный свет.
15. Оптическая система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутый отражающий оптический элемент и замедляющая пластина расположены для ввода света в подложку рядом с упомянутым оптическим элементом для ввода света в подложку.
16. Оптическая система по п.8, отличающаяся тем, что упомянутый отражающий оптический элемент оптически закреплен на упомянутой четвертьволновой замедляющей пластине.
17. Оптическая система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутым отражающим оптическим элементом является коллимирующая линза.
18. Оптическая система по п.1, кроме того, содержащая источник света.
19. Оптическая система по п.18, отличающаяся тем, что упомянутый источник света расположен рядом с одной из поверхностей упомянутой светопропускающей подложки.
20. Оптическая система по п.1, кроме того, содержащая второй поляризующий светоделитель на упомянутой светопропускающей подложке.
21. Оптическая система по п.20, отличающаяся тем, что для ввода света в упомянутую светопропускающую подложку упомянутый второй поляризующий светоделитель параллелен упомянутому оптическому элементу для ввода света.
22. Оптическая система по п.1, кроме того, содержащая второй отражающий оптический элемент.
23. Оптическая система по п.22, отличающаяся тем, что упомянутый второй отражающий оптический элемент расположен рядом с одной из поверхностей светопропускающей подложки.
24. Оптическая система по п.22, отличающаяся тем, что замедляющая пластина расположена между упомянутым вторым отражающим оптическим элементом и упомянутой поверхностью светопропускающей подложки.
25. Оптическая система по п.1, отличающаяся тем, что угловое чувствительное покрытие нанесено по меньшей мере на одну поверхность упомянутой светопропускающей подложки.
26. Оптическая система по п.1, кроме того, содержащая по меньшей мере одну прозрачную пластину, расположенную рядом с по меньшей мере одной поверхностью упомянутой светопропускающей подложки, причем упомянутая прозрачная пластина имеет угловое чувствительное покрытие.
27. Оптическая система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутые световые волны делятся упомянутым оптическим элементом на два отдельных изображения.
28. Оптическая система по п.27, отличающаяся тем, что упомянутые два изображения выводятся из упомянутой светопропускающей подложки.
29. Оптическая система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутым оптическим элементом для ввода света является коллимирующая линза.
30. Оптическая система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутым оптическим элементом для ввода света является фокусирующий объектив.
31. Оптическая система по п.1, кроме того, содержащая второй отражающий оптический элемент, расположенный между источником света и одной из поверхностей светопропускающей подложки.
32. Оптическая система, содержащая: светопропускающую подложку, имеющую по меньшей мере одну поверхность и края; источник освещения дисплея, оптический элемент для ввода света, находящийся на упомянутой подложке, таким образом, что волны света с указанного дисплея вводятся указанным оптическим элементом для ввода света в указанную подложку путем полного внутреннего отражения; по меньшей мере один поляризующий светоделитель на указанной подложке, по меньшей мере отражающий оптический элемент и по меньшей мере одну замедляющую пластину, причем упомянутая замедляющая пластина расположена между по меньшей мере частью поверхности подложки и упомянутым отражающим оптическим элементом, и указанный поляризующий светоделитель отражает волны света, которые вводятся внутри подложки в отражающий оптический элемент, вторую светопропускающую подложку, имеющую по меньшей мере две поверхности, параллельные друг другу, и два края; второй оптический элемент для ввода света в упомянутую подложку путем внутреннего отражения, по меньшей мере одну частично отражающую поверхность на упомянутой подложке, чья поверхность является не параллельной поверхностям указанной второй подложки, причем указанная вторая подложка расположена рядом с указанной первой подложкой.
33. Оптическая система по п.32, где оптические волны, которые выводятся из указанной первой подложки, вводятся указанным вторым оптическим элементом в указанную вторую подложку путем полного внутреннего отражения.
34. Оптическая система по п.32, где указанный второй оптический элемент для ввода света заключен во вторую светопропускающую подложку.
35. Оптическая система по п.32, где указанным вторым оптическим элементом для ввода света является поляризующий светоделитель.
36. Оптическая система по п.32, отличающаяся тем, что указанная вторая подложка расположена между указанной первой подложкой и указанным отражающим оптическим элементом.
37. Оптическая система по п.36, отличающаяся тем, что замедляющая пластина расположена между указанной второй подложкой и указанным отражающим оптическим элементом.
38. Оптическая система по п.36, дополнительно содержащая второй отражающий оптический элемент, который расположен рядом с одной из поверхностей указанной второй подложки.
39. Оптическая система по п.32, отличающаяся тем, что упомянутые первая и вторая светопропускающие подложки оптически закреплены.
40. Оптическая система по п.32, отличающаяся тем, что угловое чувствительное покрытие нанесено по меньшей мере на одну поверхность упомянутой светопропускающей подложки.
41. Оптическая система по п.32, кроме того, содержащая: третью светопропускающую подложку, имеющую по меньшей мере две поверхности, параллельные друг другу, и два края; третий оптический элемент для ввода света в упомянутую третью подложку путем внутреннего отражения и по меньшей мере одну частично отражающую поверхность, расположенную в упомянутой третьей подложке, чья поверхность является не параллельной поверхностям упомянутой третьей подложки, и причем упомянутая третья подложка расположена рядом с упомянутой первой подложкой.
42. Оптическая система по п.32, где световые волны, которые выводятся из указанной первой подложки, вводятся в указанные вторую и третью подложки путем полного внутреннего отражения.
43. Оптическая система, содержащая: светопропускающую подложку, имеющую по меньшей мере одну поверхность и края; источник освещения дисплея, по меньшей мере один поляризующий светоделитель на указанной подложке, по меньшей мере отражающий оптический элемент и по меньшей мере одну замедляющую пластину, причем упомянутая замедляющая пластина расположена между по меньшей мере частью поверхности подложки и упомянутым отражающим оптическим элементом, и указанный поляризующий светоделитель отражает волны света, которые вводятся внутри подложки в отражающий оптический элемент, вторую светопропускающую подложку, имеющую по меньшей мере две поверхности, параллельные друг другу, и два края; по меньшей мере одну частично отражающую поверхность на упомянутой подложке, чья поверхность является не параллельной поверхностям указанной второй подложки, причем указанная вторая подложка расположена рядом с указанной первой подложкой, где первая и вторая светопропускающие подложки оптически закреплены, отличающаяся тем, что по меньшей мере один оптический элемент для ввода света находится таким образом, что волны света с указанного источника освещения дисплея вводятся указанным оптическим элементом для ввода света в указанные подложки путем внутреннего отражения.
RU2008132751/28A 2006-02-14 2007-02-08 Линза, формирующая изображение под управлением подложки RU2437130C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IL173715 2006-02-14
IL173715A IL173715A0 (en) 2006-02-14 2006-02-14 Substrate-guided imaging lens

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008132751A RU2008132751A (ru) 2010-02-20
RU2437130C2 true RU2437130C2 (ru) 2011-12-20

Family

ID=38006687

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008132751/28A RU2437130C2 (ru) 2006-02-14 2007-02-08 Линза, формирующая изображение под управлением подложки

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8000020B2 (ru)
EP (2) EP1984773A2 (ru)
CN (1) CN101410745B (ru)
ES (1) ES2400488T3 (ru)
IL (1) IL173715A0 (ru)
RU (1) RU2437130C2 (ru)
WO (1) WO2007093983A2 (ru)

Families Citing this family (179)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10073264B2 (en) 2007-08-03 2018-09-11 Lumus Ltd. Substrate-guide optical device
IL166799A (en) 2005-02-10 2014-09-30 Lumus Ltd Aluminum shale surfaces for use in a conductive substrate
US10048499B2 (en) 2005-11-08 2018-08-14 Lumus Ltd. Polarizing optical system
IL171820A (en) * 2005-11-08 2014-04-30 Lumus Ltd A polarizing optical component for light coupling within a conductive substrate
GB0522968D0 (en) 2005-11-11 2005-12-21 Popovich Milan M Holographic illumination device
GB0718706D0 (en) 2007-09-25 2007-11-07 Creative Physics Ltd Method and apparatus for reducing laser speckle
WO2008129539A2 (en) 2007-04-22 2008-10-30 Lumus Ltd. A collimating optical device and system
US8284506B2 (en) 2008-10-21 2012-10-09 Gentex Corporation Apparatus and method for making and assembling a multi-lens optical device
US9335604B2 (en) 2013-12-11 2016-05-10 Milan Momcilo Popovich Holographic waveguide display
US11726332B2 (en) 2009-04-27 2023-08-15 Digilens Inc. Diffractive projection apparatus
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
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
US10795160B1 (en) 2014-09-25 2020-10-06 Rockwell Collins, Inc. Systems for and methods of using fold gratings for dual axis expansion
US8233204B1 (en) 2009-09-30 2012-07-31 Rockwell Collins, Inc. Optical displays
US8089568B1 (en) * 2009-10-02 2012-01-03 Rockwell Collins, Inc. Method of and system for providing a head up display (HUD)
TWI398025B (zh) 2009-10-07 2013-06-01 Ind Tech Res Inst 偏極光發光二極體元件及其製造方法
US20200057353A1 (en) 2009-10-09 2020-02-20 Digilens Inc. Compact Edge Illuminated Diffractive Display
US11204540B2 (en) 2009-10-09 2021-12-21 Digilens Inc. Diffractive waveguide providing a retinal image
US8659826B1 (en) 2010-02-04 2014-02-25 Rockwell Collins, Inc. Worn display system and method without requiring real time tracking for boresight precision
US8482859B2 (en) 2010-02-28 2013-07-09 Osterhout Group, Inc. See-through near-eye display glasses wherein image light is transmitted to and reflected from an optically flat film
US9223134B2 (en) 2010-02-28 2015-12-29 Microsoft Technology Licensing, Llc Optical imperfections in a light transmissive illumination system for see-through near-eye display glasses
US9229227B2 (en) 2010-02-28 2016-01-05 Microsoft Technology Licensing, Llc See-through near-eye display glasses with a light transmissive wedge shaped illumination system
US8477425B2 (en) 2010-02-28 2013-07-02 Osterhout Group, Inc. See-through near-eye display glasses including a partially reflective, partially transmitting optical element
WO2011106798A1 (en) * 2010-02-28 2011-09-01 Osterhout Group, Inc. Local advertising content on an interactive head-mounted eyepiece
US20110214082A1 (en) * 2010-02-28 2011-09-01 Osterhout Group, Inc. Projection triggering through an external marker in an augmented reality eyepiece
US9341843B2 (en) 2010-02-28 2016-05-17 Microsoft Technology Licensing, Llc See-through near-eye display glasses with a small scale image source
US20150309316A1 (en) 2011-04-06 2015-10-29 Microsoft Technology Licensing, Llc Ar glasses with predictive control of external device based on event input
US8467133B2 (en) 2010-02-28 2013-06-18 Osterhout Group, Inc. See-through display with an optical assembly including a wedge-shaped illumination system
US8488246B2 (en) 2010-02-28 2013-07-16 Osterhout Group, Inc. See-through near-eye display glasses including a curved polarizing film in the image source, a partially reflective, partially transmitting optical element and an optically flat film
US20120249797A1 (en) 2010-02-28 2012-10-04 Osterhout Group, Inc. Head-worn adaptive display
US9097890B2 (en) 2010-02-28 2015-08-04 Microsoft Technology Licensing, Llc Grating in a light transmissive illumination system for see-through near-eye display glasses
US9182596B2 (en) 2010-02-28 2015-11-10 Microsoft Technology Licensing, Llc See-through near-eye display glasses with the optical assembly including absorptive polarizers or anti-reflective coatings to reduce stray light
US10180572B2 (en) 2010-02-28 2019-01-15 Microsoft Technology Licensing, Llc AR glasses with event and user action control of external applications
US9759917B2 (en) 2010-02-28 2017-09-12 Microsoft Technology Licensing, Llc AR glasses with event and sensor triggered AR eyepiece interface to external devices
US8472120B2 (en) 2010-02-28 2013-06-25 Osterhout Group, Inc. See-through near-eye display glasses with a small scale image source
US9366862B2 (en) 2010-02-28 2016-06-14 Microsoft Technology Licensing, Llc System and method for delivering content to a group of see-through near eye display eyepieces
US9128281B2 (en) 2010-09-14 2015-09-08 Microsoft Technology Licensing, Llc Eyepiece with uniformly illuminated reflective display
US9091851B2 (en) 2010-02-28 2015-07-28 Microsoft Technology Licensing, Llc Light control in head mounted displays
US9097891B2 (en) 2010-02-28 2015-08-04 Microsoft Technology Licensing, Llc See-through near-eye display glasses including an auto-brightness control for the display brightness based on the brightness in the environment
US9134534B2 (en) 2010-02-28 2015-09-15 Microsoft Technology Licensing, Llc See-through near-eye display glasses including a modular image source
US9129295B2 (en) 2010-02-28 2015-09-08 Microsoft Technology Licensing, Llc See-through near-eye display glasses with a fast response photochromic film system for quick transition from dark to clear
US9285589B2 (en) 2010-02-28 2016-03-15 Microsoft Technology Licensing, Llc AR glasses with event and sensor triggered control of AR eyepiece applications
US8279499B2 (en) * 2010-05-10 2012-10-02 Xerox Corporation Single LED dual light guide
US8503087B1 (en) 2010-11-02 2013-08-06 Google Inc. Structured optical surface
US8582209B1 (en) 2010-11-03 2013-11-12 Google Inc. Curved near-to-eye display
US8743464B1 (en) 2010-11-03 2014-06-03 Google Inc. Waveguide with embedded mirrors
US8189263B1 (en) 2011-04-01 2012-05-29 Google Inc. Image waveguide with mirror arrays
US9274349B2 (en) 2011-04-07 2016-03-01 Digilens Inc. Laser despeckler based on angular diversity
WO2016020630A2 (en) 2014-08-08 2016-02-11 Milan Momcilo Popovich Waveguide laser illuminator incorporating a despeckler
US10670876B2 (en) 2011-08-24 2020-06-02 Digilens Inc. Waveguide laser illuminator incorporating a despeckler
WO2013027004A1 (en) 2011-08-24 2013-02-28 Milan Momcilo Popovich Wearable data display
US8903207B1 (en) 2011-09-30 2014-12-02 Rockwell Collins, Inc. System for and method of extending vertical field of view in head up display utilizing a waveguide combiner
US8749890B1 (en) 2011-09-30 2014-06-10 Rockwell Collins, Inc. Compact head up display (HUD) for cockpits with constrained space envelopes
US9599813B1 (en) 2011-09-30 2017-03-21 Rockwell Collins, Inc. Waveguide combiner system and method with less susceptibility to glare
US8634139B1 (en) 2011-09-30 2014-01-21 Rockwell Collins, Inc. System for and method of catadioptric collimation in a compact head up display (HUD)
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
US9366864B1 (en) 2011-09-30 2016-06-14 Rockwell Collins, Inc. System for and method of displaying information without need for a combiner alignment detector
US8937772B1 (en) 2011-09-30 2015-01-20 Rockwell Collins, Inc. System for and method of stowing HUD combiners
US8773599B2 (en) 2011-10-24 2014-07-08 Google Inc. Near-to-eye display with diffraction grating that bends and focuses light
WO2013102759A2 (en) 2012-01-06 2013-07-11 Milan Momcilo Popovich Contact image sensor using switchable bragg gratings
US9001030B2 (en) * 2012-02-15 2015-04-07 Google Inc. Heads up display
US8848289B2 (en) * 2012-03-15 2014-09-30 Google Inc. Near-to-eye display with diffractive lens
US9519092B1 (en) 2012-03-21 2016-12-13 Google Inc. Display method
US9523852B1 (en) 2012-03-28 2016-12-20 Rockwell Collins, Inc. Micro collimator system and method for a head up display (HUD)
US8830588B1 (en) 2012-03-28 2014-09-09 Rockwell Collins, Inc. Reflector and cover glass for substrate guided HUD
CN106125308B (zh) 2012-04-25 2019-10-25 罗克韦尔柯林斯公司 用于显示图像的装置和方法
CN202549937U (zh) * 2012-05-10 2012-11-21 京东方科技集团股份有限公司 Oled显示结构及oled显示装置
WO2013167864A1 (en) 2012-05-11 2013-11-14 Milan Momcilo Popovich Apparatus for eye tracking
IL219907A (en) 2012-05-21 2017-08-31 Lumus Ltd Integrated head display system with eye tracking
FR2995089B1 (fr) * 2012-08-30 2015-08-21 Optinvent Dispositif optique et procede de fabrication d'un tel dispositif
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
US9658453B1 (en) 2013-04-29 2017-05-23 Google Inc. Head-mounted display including diffractive combiner to integrate a display and a sensor
US9128285B2 (en) * 2013-04-30 2015-09-08 Google Inc. Head-mounted display including integrated projector
WO2014188149A1 (en) 2013-05-20 2014-11-27 Milan Momcilo Popovich Holographic waveguide eye tracker
WO2015001839A1 (ja) 2013-07-04 2015-01-08 ソニー株式会社 表示装置
WO2015015138A1 (en) 2013-07-31 2015-02-05 Milan Momcilo Popovich Method and apparatus for contact image sensing
US9244281B1 (en) 2013-09-26 2016-01-26 Rockwell Collins, Inc. Display system and method using a detached combiner
US10732407B1 (en) 2014-01-10 2020-08-04 Rockwell Collins, Inc. Near eye head up display system and method with fixed 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
IL232197B (en) * 2014-04-23 2018-04-30 Lumus Ltd Compact head-up display system
US9915823B1 (en) 2014-05-06 2018-03-13 Google Llc Lightguide optical combiner for head wearable display
CN105445935B (zh) * 2014-06-26 2017-12-29 联想(北京)有限公司 显示装置和电子设备
US10359736B2 (en) 2014-08-08 2019-07-23 Digilens Inc. Method for holographic mastering and replication
WO2016042283A1 (en) 2014-09-19 2016-03-24 Milan Momcilo Popovich Method and apparatus for generating input images for holographic waveguide displays
US10088675B1 (en) 2015-05-18 2018-10-02 Rockwell Collins, Inc. Turning light pipe for a pupil expansion system and method
US9715110B1 (en) 2014-09-25 2017-07-25 Rockwell Collins, Inc. Automotive head up display (HUD)
US10423222B2 (en) 2014-09-26 2019-09-24 Digilens Inc. Holographic waveguide optical tracker
IL235642B (en) 2014-11-11 2021-08-31 Lumus Ltd A compact head-up display system is protected by an element with a super-thin structure
IL236490B (en) 2014-12-25 2021-10-31 Lumus Ltd Optical component on a conductive substrate
CN107873086B (zh) 2015-01-12 2020-03-20 迪吉伦斯公司 环境隔离的波导显示器
WO2016113533A2 (en) 2015-01-12 2016-07-21 Milan Momcilo Popovich Holographic waveguide light field displays
CN107533137A (zh) 2015-01-20 2018-01-02 迪吉伦斯公司 全息波导激光雷达
CN104570369B (zh) * 2015-02-05 2017-03-15 合肥京东方光电科技有限公司 3d显示眼镜
US9632226B2 (en) 2015-02-12 2017-04-25 Digilens Inc. Waveguide grating device
IL237337B (en) 2015-02-19 2020-03-31 Amitai Yaakov A compact head-up display system with a uniform image
US10459145B2 (en) 2015-03-16 2019-10-29 Digilens Inc. Waveguide device incorporating a light pipe
US10591756B2 (en) 2015-03-31 2020-03-17 Digilens Inc. Method and apparatus for contact image sensing
US10247943B1 (en) 2015-05-18 2019-04-02 Rockwell Collins, Inc. Head up display (HUD) using a light pipe
US10126552B2 (en) 2015-05-18 2018-11-13 Rockwell Collins, Inc. Micro collimator system and method for a head up display (HUD)
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
WO2017060665A1 (en) 2015-10-05 2017-04-13 Milan Momcilo Popovich Waveguide display
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
FR3046850B1 (fr) * 2016-01-15 2018-01-26 Universite De Strasbourg Guide optique ameliore et systeme optique comportant un tel guide optique
WO2017125992A1 (ja) * 2016-01-18 2017-07-27 株式会社島津製作所 光学素子並びにそれを用いた表示装置及び受光装置
EP3405828A1 (en) 2016-01-22 2018-11-28 Corning Incorporated Wide field personal display
US10145999B2 (en) 2016-01-28 2018-12-04 Apple Inc. Polarizing beamsplitter that passes s-polarization and reflects p-polarization
US10983340B2 (en) 2016-02-04 2021-04-20 Digilens Inc. Holographic waveguide optical tracker
EP3433659A1 (en) 2016-03-24 2019-01-30 DigiLens, Inc. Method and apparatus for providing a polarization selective holographic waveguide device
WO2017178781A1 (en) 2016-04-11 2017-10-19 GRANT, Alastair, John Holographic waveguide apparatus for structured light projection
JP6740366B2 (ja) 2016-05-18 2020-08-12 ルーマス リミテッドLumus Ltd. ヘッドマウント結像装置
CN113156647B (zh) 2016-10-09 2023-05-23 鲁姆斯有限公司 光学装置
KR20230084335A (ko) 2016-11-08 2023-06-12 루머스 리미티드 광학 컷오프 에지를 구비한 도광 장치 및 그 제조 방법
EP3548939A4 (en) 2016-12-02 2020-11-25 DigiLens Inc. UNIFORM OUTPUT LIGHTING WAVEGUIDE DEVICE
US10545346B2 (en) 2017-01-05 2020-01-28 Digilens Inc. Wearable heads up displays
US10295824B2 (en) 2017-01-26 2019-05-21 Rockwell Collins, Inc. Head up display with an angled light pipe
WO2018138714A1 (en) 2017-01-28 2018-08-02 Lumus Ltd. Augmented reality imaging system
KR102655450B1 (ko) 2017-02-22 2024-04-05 루머스 리미티드 광 가이드 광학 어셈블리
AU2018239513B2 (en) * 2017-03-21 2023-06-15 Magic Leap, Inc. Low-profile beam splitter
TWI751262B (zh) 2017-03-22 2022-01-01 以色列商魯姆斯有限公司 交疊的反射面構造
IL251645B (en) 2017-04-06 2018-08-30 Lumus Ltd Waveguide and method of production
JP7018961B2 (ja) 2017-06-06 2022-02-14 アップル インコーポレイテッド ディスプレイを備えた電子デバイス用光学システム
US10859834B2 (en) 2017-07-03 2020-12-08 Holovisions Space-efficient optical structures for wide field-of-view augmented reality (AR) eyewear
US10338400B2 (en) 2017-07-03 2019-07-02 Holovisions LLC Augmented reality eyewear with VAPE or wear technology
KR102638818B1 (ko) 2017-07-19 2024-02-20 루머스 리미티드 Loe를 통한 lcos 조명
US10976551B2 (en) 2017-08-30 2021-04-13 Corning Incorporated Wide field personal display device
CN107450188A (zh) * 2017-08-31 2017-12-08 深圳珑璟光电技术有限公司 一种3d近眼显示装置及方法
US11513352B2 (en) 2017-09-29 2022-11-29 Lumus Ltd. Augmented reality display
CN111386495B (zh) 2017-10-16 2022-12-09 迪吉伦斯公司 用于倍增像素化显示器的图像分辨率的***和方法
EP3701312A4 (en) 2017-10-22 2020-11-11 Lumus Ltd. HEAD-MOUNTED AUGMENTED REALITY DEVICE USING AN OPTICAL BENCH
MX2020005226A (es) 2017-11-21 2020-08-24 Lumus Ltd Dispositivo de expansion de apertura optica para pantallas de vision directa.
JP7297318B2 (ja) 2017-12-03 2023-06-26 ルムス エルティーディー. 光学デバイスの位置合わせ方法
IL275013B (en) 2017-12-03 2022-08-01 Lumus Ltd Method and device for testing an optics device
US10989922B2 (en) * 2017-12-29 2021-04-27 Letinar Co., Ltd. Augmented reality optics system with pin mirror
US10989921B2 (en) * 2017-12-29 2021-04-27 Letinar Co., Ltd. Augmented reality optics system with pinpoint mirror
CN113777783B (zh) 2018-01-02 2024-04-12 鲁姆斯有限公司 具有对准校正的双目增强现实***及对准校正方法
JP7404243B2 (ja) 2018-01-08 2023-12-25 ディジレンズ インコーポレイテッド 導波管セル内のホログラフィック格子の高スループット記録のためのシステムおよび方法
US10914950B2 (en) 2018-01-08 2021-02-09 Digilens Inc. Waveguide architectures and related methods of manufacturing
US10551544B2 (en) 2018-01-21 2020-02-04 Lumus Ltd. Light-guide optical element with multiple-axis internal aperture expansion
EP4372451A2 (en) 2018-03-16 2024-05-22 Digilens Inc. Holographic waveguides incorporating birefringence control and methods for their fabrication
EP3775827B1 (en) 2018-04-08 2023-07-05 Lumus Ltd. Apparatus for optical testing of plate-shaped optical elements
EP4339656A3 (en) 2018-05-14 2024-06-05 Lumus Ltd. Projector configuration with subdivided optical aperture for near-eye displays, and corresponding optical systems
EP3794397A4 (en) 2018-05-17 2021-07-07 Lumus Ltd. CLOSE-UP DISPLAY WITH OVERLAPPING PROJECTOR ARRANGEMENTS
IL259518B2 (en) 2018-05-22 2023-04-01 Lumus Ltd Optical system and method for improving light field uniformity
AU2019274687B2 (en) 2018-05-23 2023-05-11 Lumus Ltd. Optical system including light-guide optical element with partially-reflective internal surfaces
IL279500B (en) 2018-06-21 2022-09-01 Lumus Ltd Measuring technique for refractive index inhomogeneity between plates of a light guide optical element (loe)
US11415812B2 (en) 2018-06-26 2022-08-16 Lumus Ltd. Compact collimating optical device and system
US11409103B2 (en) 2018-07-16 2022-08-09 Lumus Ltd. Light-guide optical element employing polarized internal reflectors
WO2020023779A1 (en) 2018-07-25 2020-01-30 Digilens Inc. Systems and methods for fabricating a multilayer optical structure
CN112639574B (zh) 2018-09-09 2023-01-13 鲁姆斯有限公司 包括具有二维扩展的光导光学元件的光学***
WO2020069400A1 (en) * 2018-09-28 2020-04-02 Magic Leap, Inc. Projector integrated with a scanning mirror
CN112969955B (zh) 2018-11-08 2023-05-26 鲁姆斯有限公司 具有二向色分束器颜色组合器的光学装置和***
TW202026685A (zh) 2018-11-08 2020-07-16 以色列商魯姆斯有限公司 具有反射鏡的光導顯示器
JP3226277U (ja) 2018-11-11 2020-05-14 ルムス エルティーディー. 中間ウィンドウを有するニアアイディスプレイ
KR20230096149A (ko) 2019-01-24 2023-06-29 루머스 리미티드 2차원 확장이 가능한 도광 광학 소자를 포함하는 광학 시스템
JP2022520472A (ja) 2019-02-15 2022-03-30 ディジレンズ インコーポレイテッド 統合された格子を使用してホログラフィック導波管ディスプレイを提供するための方法および装置
CN113728258A (zh) 2019-03-12 2021-11-30 迪吉伦斯公司 全息波导背光及相关制造方法
EP3939246A4 (en) 2019-03-12 2022-10-26 Lumus Ltd. IMAGE PROJECTOR
KR20220016990A (ko) 2019-06-07 2022-02-10 디지렌즈 인코포레이티드. 투과 및 반사 격자를 통합하는 도파관 및 관련 제조 방법
AU2020301646B2 (en) 2019-06-27 2024-05-02 Lumus Ltd. Apparatus and methods for eye tracking based on eye imaging via a light-guide optical element
CN114341729A (zh) 2019-07-29 2022-04-12 迪吉伦斯公司 用于使像素化显示器的图像分辨率和视场倍增的方法和设备
WO2021041949A1 (en) 2019-08-29 2021-03-04 Digilens Inc. Evacuating bragg gratings and methods of manufacturing
CN114599480B (zh) 2019-11-25 2024-03-19 鲁姆斯有限公司 抛光波导表面的方法
IL270991B (en) 2019-11-27 2020-07-30 Lumus Ltd A light guide with an optical element to perform polarization mixing
CA3162579C (en) 2019-12-05 2024-01-30 Lumus Ltd Light-guide optical element employing complementary coated partial reflectors, and light-guide optical element having reduced light scattering
AU2020400417A1 (en) 2019-12-08 2022-07-28 Lumus Ltd. Optical systems with compact image projector
JP2023509305A (ja) 2019-12-25 2023-03-08 ルムス エルティーディー. 光ガイド光学素子と関連付けられた光学配置を使用して、眼からの光を方向転換することに基づく、アイトラッキングのための光学システムおよび方法
DE202021104723U1 (de) 2020-09-11 2021-10-18 Lumus Ltd. An ein optisches Lichtleiterelement gekoppelter Bildprojektor
KR20240006707A (ko) 2021-02-25 2024-01-15 루머스 리미티드 직사각형 도파관을 갖는 광 개구 증배기
IL305555A (en) * 2021-03-01 2023-10-01 Lumus Ltd An optical system with a compact coupling from a projector into a waveguide
US11685329B2 (en) 2021-03-30 2023-06-27 Zoox, Inc. Occupant protection system and method including seatback
EP4232868A4 (en) 2021-05-19 2024-04-17 Lumus Ltd. ACTIVE OPTICAL ENGINE
CN117396792A (zh) 2021-07-04 2024-01-12 鲁姆斯有限公司 具有提供视场的不同部分的堆叠光导元件的显示器
CN117651892A (zh) 2021-08-23 2024-03-05 鲁姆斯有限公司 具有嵌入式耦入反射器的复合光导光学元件的制造方法
KR102366662B1 (ko) * 2021-09-06 2022-02-23 (주)비젼에이드 헤드 마운티드 디스플레이용 광학 모듈
CN113985519B (zh) * 2021-12-24 2022-04-08 深圳铅笔视界科技有限公司 一种光波导器件、显示装置和显示设备
KR102572594B1 (ko) * 2022-12-30 2023-09-01 주식회사 피앤씨솔루션 빔 스플리터 기하 광학계 및 이를 포함하는 증강현실 글래스 장치

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4198784B2 (ja) 1998-05-22 2008-12-17 オリンパス株式会社 光学プリズム、鏡枠及び光学アッセンブリ
DE60142516D1 (de) 2000-06-05 2010-08-19 Lumus Ltd Optischer strahlaufweiter mit substratlichtwellenleitung
KR20040002392A (ko) * 2001-04-27 2004-01-07 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 컴팩트 디스플레이 디바이스
FR2847988B1 (fr) 2002-12-03 2005-02-25 Essilor Int Separateur de polarisation, procede pour sa fabrication et lentille ophtalmique presentant des inserts de projection le contenant
EP1731943B1 (en) * 2004-03-29 2019-02-13 Sony Corporation Optical device and virtual image display device
IL163361A (en) 2004-08-05 2011-06-30 Lumus Ltd Optical device for light coupling into a guiding substrate
US7724443B2 (en) 2005-02-10 2010-05-25 Lumus Ltd. Substrate-guided optical device utilizing thin transparent layer
EP1846796A1 (en) 2005-02-10 2007-10-24 Lumus Ltd Substrate-guided optical device particularly for vision enhanced optical systems

Also Published As

Publication number Publication date
WO2007093983A2 (en) 2007-08-23
US8000020B2 (en) 2011-08-16
RU2008132751A (ru) 2010-02-20
CN101410745B (zh) 2013-08-28
CN101410745A (zh) 2009-04-15
EP2124087A1 (en) 2009-11-25
US20090052047A1 (en) 2009-02-26
IL173715A0 (en) 2007-03-08
EP2124087B1 (en) 2012-11-28
WO2007093983A3 (en) 2007-10-11
ES2400488T3 (es) 2013-04-10
EP1984773A2 (en) 2008-10-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2437130C2 (ru) Линза, формирующая изображение под управлением подложки
US9740013B2 (en) Collimating optical device and system
RU2324960C2 (ru) Светопроводящий оптический элемент
JP5457033B2 (ja) 偏光光学系
US9025253B2 (en) Optical device having a light transmitting substrate with external light coupling means
TWI829434B (zh) 光學鏡頭模組、光機模組以及頭戴式顯示裝置
IL182705A (en) Compact optical component in conductive substrate