二维扩瞳的双目波导近眼显示装置和增强现实显示设备制造方法及图纸

技术编号:33892393 阅读:12 留言:0更新日期:2022-06-22 17:27
本发明专利技术是关于一种二维扩瞳的双目波导近眼显示装置和增强现实显示设备,二维扩瞳的双目波导近眼显示装置包括:光机系统,加载并输出图像,将准直矫正后的图像出射至所述耦入衍射光学元件组;耦入衍射光学元件,由第一偏振体全息光栅和第二偏振体全息光栅堆叠复合构成,以分别耦入左旋圆偏振光束与右旋圆偏振光束;垂直扩瞳光波导,将左旋圆偏振光束与右旋圆偏振光束进行垂直方向的光线扩展,以耦出多束光线至玻璃基底;全反射镜,将垂直扩瞳光波导出射的光线进行预设角度的偏折后,以能满足全反射条件的目标角度入射至玻璃基底内;玻璃基底,将垂直扩瞳光波导出射的光线以全反射的形式传输至耦出光栅;耦出光栅,分别将光线耦出至人的左眼和右眼。出至人的左眼和右眼。出至人的左眼和右眼。

【技术实现步骤摘要】
二维扩瞳的双目波导近眼显示装置和增强现实显示设备


[0001]本公开涉及增强现实显示
,尤其涉及一种二维扩瞳的双目波导近眼显示装置和增强现实显示设备。

技术介绍

[0002]增强现实(AR)技术,凭借其独特的可将投影的图像叠加到用户感知的真实环境的特点,使其在军事、工业设计与制造、医疗、娱乐及教育等领域得到了广泛的应用,影响甚至改变各行各业生产生活中的某些信息交互方式,有着巨大的潜在应用价值。
[0003]在AR近眼显示系统中,最核心的光学硬件部分就是波导耦合元件,而现在大多数的波导耦合元件都只能实现光线在波导传输方向上的出瞳扩展,垂直于波导传输方向的出瞳会随着光线在波导内的传输而逐渐减小,为了保证人眼佩戴位置处的出瞳直径,波导元件前的光机准直系统在垂直于波导传输方向的出瞳就需要足够大,同时如果想要获得较大的视场角,都会导致装置体积的增大,影响用户体验。

技术实现思路

[0004]为克服相关技术中存在的问题,本公开提供一种二维扩瞳的双目波导近眼显示装置和增强现实显示设备,从而有效缩小体积及重量,适合人体佩戴,同时由于工艺要求低,易实现,所以极大地降低了制造成本。
[0005]根据本公开实施例的第一方面,提供一种二维扩瞳的双目波导近眼显示装置,包括:光机系统、耦入衍射光学元件组、垂直扩瞳光波导、全反射镜、玻璃基底和耦出光栅;
[0006]所述光机系统,用于加载并输出图像,并将准直矫正后的图像出射至所述耦入衍射光学元件组;
[0007]所述耦入衍射光学元件,设置于所述光机系统的出射光路上,由第一偏振体全息光栅和第二偏振体全息光栅堆叠复合构成,以分别耦入左旋圆偏振光束与右旋圆偏振光束;
[0008]所述垂直扩瞳光波导,设置于所述玻璃基底的一端的上表面,用于将所述耦入衍射光学元件耦入的左旋圆偏振光束与右旋圆偏振光束进行垂直方向的光线扩展,以耦出多束光线至所述玻璃基底;
[0009]全反射镜,设置于所述垂直扩瞳光波导的正下方的玻璃基底内,用于将所述垂直扩瞳光波导出射的光线进行预设角度的偏折后,以能满足全反射条件的目标角度入射至所述玻璃基底内;
[0010]所述玻璃基底,用于将所述垂直扩瞳光波导出射的光线以全反射的形式传输至耦出光栅;
[0011]所述耦出光栅,设置于所述玻璃基底的另一端的上表面,用于包括左眼耦出衍射光学元件和右眼耦出衍射光学元件,用于分别将光线耦出至人的左眼和右眼,其中,所述左眼耦出衍射光学元件包括第三偏振体全息光栅,所述右眼耦出衍射光学元件包括第四偏振
体全息光栅。
[0012]在一个实施例中,优选地,所述垂直扩瞳光波导包括:波导板基底和非偏振分光膜阵列,所述非偏振分光膜阵列包括沿垂直方向从上至下倾斜设置的多个非偏振分光膜阵列基片。
[0013]在一个实施例中,优选地,所述多个非偏振分光膜阵列基片平行且等间距排列,且间距为预设间距,所述非偏振分光膜阵列基片与所述波导板基底之间的倾斜角为预设角度,所述多个非偏振分光膜阵列基片的反射率沿垂直方向从上至下依次递增,且可同时对S偏振光波和P偏振光波进行耦出。
[0014]在一个实施例中,优选地,所述第一偏振体全息光栅包括第一左旋偏振体全息光栅,所述第二偏振体全息光栅包括第一右旋偏振体全息光栅。
[0015]在一个实施例中,优选地,所述第三偏振体全息光栅包括第二右旋偏振体全息光栅,所述第四偏振体全息光栅包括第二左旋偏振体全息光栅。
[0016]在一个实施例中,优选地,所述第一左旋偏振体全息光栅和所述第二左旋偏振体全息光栅镜像对称,所述第一右旋偏振体全息光栅和所述第二右旋偏振体全息光栅镜像对称。
[0017]在一个实施例中,优选地,所述偏振体全息光栅为基于液晶材料的新型偏振体全息光栅。
[0018]在一个实施例中,优选地,所述光机系统包括:微像源系统和准直系统;
[0019]所述微像源系统,设置于所述准直系统的主光轴上,用于加载并输出图像;
[0020]所述准直系统,位于所述微像源系统的出光面,用于将微像源系统输出的图像进行准直校正后通过耦入衍射光学元件耦入至所述垂直扩瞳光波导内。
[0021]在一个实施例中,优选地,所述微像源系统的像源包括非偏振型像源。
[0022]根据本公开实施例的第二方面,提供一种增强现实显示设备,包括:
[0023]如第一方面任一项所述的二维扩瞳的双目波导近眼显示装置。
[0024]本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
[0025]1)本专利技术中提出的一种二维扩瞳的双目显示波导系统结构简单,可有效缩小体积及重量,适合人体佩戴,同时由于工艺要求低,易实现,所以极大地降低了制造成本。
[0026]2)本专利技术中采用由偏振体全息光栅堆叠复合构成的耦入衍射光学元件组,实现了同时衍射左旋偏振光束与右旋偏振光束,可只使用单一像源就可以实现双目显示,而不需要为左右眼各配备一个像源,这无疑对系统的体积、重量、功耗等都有一定的优势。
[0027]应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
[0028]此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
[0029]图1是根据一示例性实施例示出的一种二维扩瞳的双目波导近眼显示装置的结构示意图。
[0030]图2是根据一示例性实施例示出的一种二维扩瞳的双目波导近眼显示装置的具体
结构示意图。
具体实施方式
[0031]这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
[0032]图1是根据一示例性实施例示出的一种二维扩瞳的双目波导近眼显示装置的结构示意图。
[0033]如图1所示和图2所示,二维扩瞳的双目波导近眼显示装置,包括:光机系统、耦入衍射光学元件组、垂直扩瞳光波导、全反射镜、玻璃基底和耦出光栅;
[0034]所述光机系统,用于加载并输出图像,并将准直矫正后的图像出射至所述耦入衍射光学元件组;
[0035]在一个实施例中,优选地,所述光机系统包括:微像源系统和准直系统;
[0036]所述微像源系统,设置于所述准直系统的主光轴上,用于加载并输出图像;
[0037]所述准直系统,位于所述微像源系统的出光面,用于将微像源系统输出的图像进行准直校正后通过耦入衍射光学元件耦入至所述垂直扩瞳光波导内。准直系统可由若干个透镜组成,且透镜的材料可为玻璃或PMMA。
[0038]所述耦入衍射光学元件,设置于所述光机系统的出射光路上,由第一偏振体全息光栅PVG1和第二偏振体全息本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种二维扩瞳的双目波导近眼显示装置,其特征在于,包括:光机系统、耦入衍射光学元件组、垂直扩瞳光波导、全反射镜、玻璃基底和耦出光栅;所述光机系统,用于加载并输出图像,并将准直矫正后的图像出射至所述耦入衍射光学元件组;所述耦入衍射光学元件,设置于所述光机系统的出射光路上,由第一偏振体全息光栅和第二偏振体全息光栅堆叠复合构成,以分别耦入左旋圆偏振光束与右旋圆偏振光束;所述垂直扩瞳光波导,设置于所述玻璃基底的一端的上表面,用于将所述耦入衍射光学元件耦入的左旋圆偏振光束与右旋圆偏振光束进行垂直方向的光线扩展,以耦出多束光线至所述玻璃基底;全反射镜,设置于所述垂直扩瞳光波导的正下方的玻璃基底内,用于将所述垂直扩瞳光波导出射的光线进行预设角度的偏折后,以能满足全反射条件的目标角度入射至所述玻璃基底内;所述玻璃基底,用于将所述垂直扩瞳光波导出射的光线以全反射的形式传输至耦出光栅;所述耦出光栅,设置于所述玻璃基底的另一端的上表面,用于包括左眼耦出衍射光学元件和右眼耦出衍射光学元件,用于分别将光线耦出至人的左眼和右眼,其中,所述左眼耦出衍射光学元件包括第三偏振体全息光栅,所述右眼耦出衍射光学元件包括第四偏振体全息光栅。2.根据权利要求1所述的二维扩瞳的双目波导近眼显示装置,其特征在于,所述垂直扩瞳光波导包括:波导板基底和非偏振分光膜阵列,所述非偏振分光膜阵列包括沿垂直方向从上至下倾斜设置的多个非偏振分光膜阵列基片。3.根据权利要求2所述的二维扩瞳的双目波导近眼显示装置,其特征在于,所述多个非偏振分光膜阵列基片平行且等间距排列,且间距为预设间距,所述非偏振...

【专利技术属性】
技术研发人员:李艳崔海涛李星
申请(专利权)人:北京谷东网科技有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1