针对智能头戴设备的调整方法、设备及存储介质技术

技术编号:20839427 阅读:66 留言:0更新日期:2019-04-13 08:25
本申请实施例提供了一种针对智能头戴设备的调整方法、设备及存储介质,智能头戴设备包括红外收发模组、透镜和透镜调节装置,红外收发模组包括红外光源阵列和红外探测器,该方法包括:控制红外光源阵列发射阵列红外光扫描目标面部区域;通过红外探测器接收从目标面部区域上反射回的阵列红外光所形成的光学信号;根据接收的光学信号,确定出目标面部区域的瞳距的实时检测值;控制透镜调节装置将透镜和瞳孔之间的像距调整到与瞳距的实时检测值相匹配。该方法可实现设备透镜和用户瞳孔之间的像距调整到与瞳距的实时检测值相匹配,提高虚拟现实用户的舒适度和沉浸感。

【技术实现步骤摘要】
针对智能头戴设备的调整方法、设备及存储介质
本申请涉及智能设备
,具体而言,本申请涉及一种针对智能头戴设备的调整方法、设备及存储介质。
技术介绍
VR(VirtualReality,虚拟现实)是多种技术的综合,包括实时三维计算机图形技术,广角立体显示技术,对观察者头、眼和手的跟踪技术,以及触觉/力觉反馈、立体声、网络传输、语音输入输出技术等。智能头戴设备是一种利用头戴式显示器将用户的对外界的视觉、听觉封闭,引导用户产生一种身在虚拟环境中的感觉。智能头戴设备由于距离用户的眼睛很近,因而现有的智能头戴设备存在光学参数与用户眼睛不匹配,容易导致用户产生视觉疲劳、甚至身体不适的缺陷。
技术实现思路
本申请针对现有的方式的缺点,提出一种针对智能头戴设备的调整方法、设备及计算机可读存储介质,用以解决现有的智能头戴设备存在光学参数与用户眼睛不匹配,容易导致让用户产生视觉疲劳、甚至身体不适的缺陷的问题。第一方面,提供了一种针对智能头戴设备的调整方法,智能头戴设备包括红外收发模组、透镜和透镜调节装置,红外收发模组包括红外光源阵列和红外探测器,该方法包括:控制红外光源阵列发射阵列红外光扫描目标面部区域;通过红外探测器接收从目标面部区域上反射回的阵列红外光所形成的光学信号;根据接收的光学信号,确定出目标面部区域的瞳距的实时检测值;控制透镜调节装置将透镜和瞳孔之间的像距调整到与瞳距的实时检测值相匹配。第二方面,提供了一种智能头戴设备,该设备包括:红外收发模组、透镜、屏幕、处理器和透镜调节装置,红外收发模组包括红外光源阵列和红外探测器,透镜调节装置包括驱动器、透镜固定中框和移动导轨,红外光源阵列和红外探测器电连接至处理器,处理器与透镜调节装置电连接;驱动器,与透镜固定中框和屏幕分别传动连接,与处理器电连接;透镜固定中框和屏幕都以可移动的方式连接在移动导轨上,透镜固定在透镜固定中框上;所述红外光源阵列,用于发射阵列红外光扫描目标面部区域;所述红外探测器,用于接收从目标面部区域上反射回的阵列红外光所形成的光学信号;所述处理器,用于根据接收的光学信号,确定出目标面部区域的瞳距的实时检测值,还用于根据瞳距的实时检测值,控制透镜调节装置中的驱动器驱动透镜固定中框沿移动导轨移动,将透镜和瞳孔之间的像距调整到与瞳距的实时检测值相匹配。第三方面,本申请提供了一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,计算机程序被用于执行本申请第一方面的针对智能头戴设备的调整方法。本申请实施例提供的技术方案,至少具有如下有益效果:1)获得瞳距的实时检测值,从而实现设备透镜和用户瞳孔之间的像距调整到与瞳距的实时检测值相匹配,提高虚拟现实用户的舒适度和沉浸感。2)在不使用摄像机的高分辨率传感器的前提下,实现面部区域的所有子区域光强度的探测,测量到面部区域的所有子区域的深度信息,获得面部区域的深度信息,实现面部区域的三维重建。本申请附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,这些将从下面的描述中变得明显,或通过本申请的实践了解到。附图说明为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对本申请实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。图1为本申请实施例提供的一种针对智能头戴设备的调整方法的流程示意图;图2为本申请实施例提供的根据接收的光学信号,确定出目标面部区域的瞳距的实时检测值的方法的一种流程示意图;图3为本申请实施例提供的控制透镜调节装置将透镜和瞳孔之间的像距调整到与瞳距的实时检测值相匹配的方法的一种流程示意图;图4为本申请实施例提供的一种智能头戴设备的结构示意图;图5为本申请实施例提供的一种智能头戴设备的结构示意图;图6为本申请实施例提供的另一种智能头戴设备的结构示意图。具体实施方式下面详细描述本申请的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本申请,而不能解释为对本专利技术的限制。本
技术人员可以理解,除非特意声明,这里使用的单数形式“一”、“一个”、“所述”和“该”也可包括复数形式。应该进一步理解的是,本申请的说明书中使用的措辞“包括”是指存在所述特征、整数、步骤、操作、元件和/或组件,但是并不排除存在或添加一个或多个其他特征、整数、步骤、操作、元件、组件和/或它们的组。应该理解,当我们称元件被“连接”或“耦接”到另一元件时,它可以直接连接或耦接到其他元件,或者也可以存在中间元件。此外,这里使用的“连接”或“耦接”可以包括无线连接或无线耦接。这里使用的措辞“和/或”包括一个或更多个相关联的列出项的全部或任一单元和全部组合。本申请的专利技术人注意到,智能头戴设备通常预设有一个用户双眼的观测位置,并针对该预设的观测位置,配套预设有(智能头戴设备中的)透镜与该观测位置之间的像距、以及透镜与(智能头戴设备中的)屏幕之间的物距。本申请的专利技术人经过研究发现,不同的用户佩戴同一智能头戴设备时,用户的双眼的位置通常与预设的观测位置存在偏差;例如,下述至少一种偏差:用户的双眼相比于观测位置更加靠近或远离透镜(即前后偏差)、用户的双眼相比于观测位置在水平面内偏转了一定的角度(即偏航角度偏差)、用户的双眼相比于观测位置在竖直面内偏转了一定的角度(即俯仰角度偏差)等。此外,即使是同一用户在每次佩戴同一智能头戴设备时,也或多或少存在上述偏差。上述这些偏差的存在,导致智能头戴设备每次面对的往往是用户瞳距的不同的实时值,然而现有的智能头戴设备并不检测用户瞳距的实时值,无法得到用户瞳距的实时检测值,也不根据用户瞳距的实时检测值调整智能头戴设备的光学参数(例如像距或物距等),容易导致用户每次佩戴现有的智能头戴设备时,现有的智能头戴设备的光学参数(例如像距)无法与用户眼睛(指用户瞳距的实时值)匹配,容易导致用户产生视觉疲劳,甚至造成用户感到眩晕等身体不适。本申请提供的针对智能头戴设备的调整方法、智能头戴设备和计算机可读存储介质,旨在解决现有技术的如上技术问题。下面以具体地实施例对本申请的技术方案以及本申请的技术方案如何解决上述技术问题进行详细说明。下面这几个具体的实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例中不再赘述。下面将结合附图,对本申请的实施例进行描述。实施例一本申请实施例中提供了一种针对智能头戴设备的调整方法,智能头戴设备包括红外收发模组、透镜和透镜调节装置,红外收发模组包括红外光源阵列和红外探测器,该方法的流程示意图如图1所示,该方法包括:S100,控制红外光源阵列发射阵列红外光扫描目标面部区域。S200,通过红外探测器接收从目标面部区域上反射回的阵列红外光所形成的光学信号。S300,根据接收的光学信号,确定出目标面部区域的瞳距的实时检测值。S400,控制透镜调节装置将透镜和瞳孔之间的像距调整到与瞳距的实时检测值相匹配。本申请实施例中,控制红外光源阵列发射阵列红外光扫描目标面部区域;通过红外探测器接收从目标面部区域上反射回的阵列红外光所形成的光学信号;根据接收的光学信号,确定出目标面部区域的瞳距的实时检测值;控制透镜调节装置将透镜和瞳孔之间的像距调整到与瞳距的实时检测值相匹配。如此,能够获得瞳距的实时检测值,从而实现设备透镜和用户瞳孔本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种针对智能头戴设备的调整方法,其特征在于,所述智能头戴设备包括红外收发模组、透镜和透镜调节装置,所述红外收发模组包括红外光源阵列和红外探测器,所述方法包括:控制所述红外光源阵列发射阵列红外光扫描目标面部区域;通过所述红外探测器接收从所述目标面部区域上反射回的阵列红外光所形成的光学信号;根据接收的所述光学信号,确定出所述目标面部区域的瞳距的实时检测值;控制所述透镜调节装置将所述透镜和瞳孔之间的像距调整到与所述瞳距的实时检测值相匹配。

【技术特征摘要】
1.一种针对智能头戴设备的调整方法,其特征在于,所述智能头戴设备包括红外收发模组、透镜和透镜调节装置,所述红外收发模组包括红外光源阵列和红外探测器,所述方法包括:控制所述红外光源阵列发射阵列红外光扫描目标面部区域;通过所述红外探测器接收从所述目标面部区域上反射回的阵列红外光所形成的光学信号;根据接收的所述光学信号,确定出所述目标面部区域的瞳距的实时检测值;控制所述透镜调节装置将所述透镜和瞳孔之间的像距调整到与所述瞳距的实时检测值相匹配。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述智能头戴设备还包括屏幕,所述方法还包括:控制所述透镜调节装置将所述透镜和所述屏幕之间的物距调整到与所述瞳距的实时检测值相匹配。3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述控制红外光源阵列发射阵列红外光扫描目标面部区域,包括:对所述红外光源阵列中若干相干红外光的相位进行分别调节;控制所述红外光源阵列发射若干相位调节后的相干红外光扫描目标面部区域,所述目标面部区域包括眼睛和眼睛附近的区域,所述眼睛包括眼角、瞳孔和眼尾。4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述通过红外探测器接收从所述目标面部区域上反射回的阵列红外光所形成的光学信号,包括:所述红外探测器接收从所述目标面部区域上反射回的若干相位调节后的相干红外光所形成的不同的反射位置的光学信号,所述反射位置为眼角位置、瞳孔位置、眼尾位置中任意一种,所述光学信号包括光强度。5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据接收的所述光学信号,确定出所述目标面部区域的瞳距的实时检测值,包括:根据所述目标面部区域的二维信息和光强度,确定出所述目标面部区域的深度信息;根据所述目标面部区域的二维信息和所述目标面部区域的深度信息,确定出所述光学信号对应的反射位置的三维位置信息;根据多个不同的反射位置的三维位置信息,对眼睛和所述眼睛附近的区域进行实时三维重建,得到所述眼睛和所述眼睛附近的区域的实时三维位置信息;根据所述眼睛和所述眼睛附近的区域的实时三维位置信息,确定出瞳距的实时检测值。6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,根据所述眼睛和所述眼睛附近的区域的...

【专利技术属性】
技术研发人员:陆原介李茜张浩陈丽莉韩鹏雷雨何惠东
申请(专利权)人:京东方科技集团股份有限公司北京京东方光电科技有限公司
类型:发明
国别省市:北京,11

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