一种头戴设备的光学模组屈光度测量方法、装置及设备制造方法及图纸

技术编号:35580519 阅读:36 留言:0更新日期:2022-11-12 16:08
本发明专利技术公开了一种头戴设备的光学模组屈光度测量方法,应用于头戴设备技术领域,该方法应用于沿光的发送方向设有图卡模组、准直器件、待测光学模组和图像采集模组的屈光度测量设备,包括:预先将图卡模组中的图卡移动至初始位置处,初始位置为预先获取的;对图卡模组的位置进行调节,并通过图像采集模组获取图卡的各个图卡图像;获取清晰度最高的图卡图像对应的图卡位置;基于初始位置、图卡位置及预设计算关系,计算出待测光学模组的屈光度;本发明专利技术中的屈光度测量过程简单,测量效率高,设备成本简单,能够适用于产测。本发明专利技术还公开了一种头戴设备的光学模组屈光度测量装置及设备,具有上述相同的有益效果。具有上述相同的有益效果。具有上述相同的有益效果。

【技术实现步骤摘要】
一种头戴设备的光学模组屈光度测量方法、装置及设备


[0001]本专利技术涉及头戴设备
,特别是涉及一种头戴设备的光学模组屈光度测量方法、装置及设备。

技术介绍

[0002]头戴设备(如AR产品)整机拥有多种光学元件,如光波导(或自由曲面)、视觉传感器Visor、显示器Display和正负透镜等,如图1

1所示。AR产品设计有两组光路,以供使用者将虚拟场景与现实场景相结合,达到增强现实的目的。其中,第一组光路(虚拟光路)为Display所显示的画面通过光波导和负透镜成有限距的虚像,传递给用户,此为虚拟场景;第二组光路(现实光路)为真实世界目标物通过Visor、正透镜、光波导(或自由曲面)和负透镜传递给用户,此为现实场景,如图1

2所示。
[0003]对于理想的AR产品而言,正透镜和负透镜的有效焦距大小相等,符号相反,二者相互抵消,不对光路造成影响,即产品整机屈光度为0。但是,由于实际光学元件加工精度和组装工艺的影响,AR整机势必会具有一定的屈光度,若屈光度的绝对值过大,会致使用户无法正常观测真本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种头戴设备的光学模组屈光度测量方法,其特征在于,应用于沿光的发送方向设有图卡模组、准直器件、待测光学模组和图像采集模组的屈光度测量设备,包括:预先将所述图卡模组中的图卡移动至初始位置处,所述初始位置为预先获取的;对所述图卡模组的位置进行调节,并通过所述图像采集模组获取所述图卡的各个图卡图像;获取清晰度最高的图卡图像对应的图卡位置;基于所述初始位置、所述图卡位置及预设计算关系,计算出所述待测光学模组的屈光度。2.根据权利要求1所述的头戴设备的光学模组屈光度测量方法,其特征在于,所述基于所述初始位置、所述图卡位置及预设计算关系,计算出所述待测光学模组的屈光度,包括:基于所述初始位置和所述图卡位置,确定出所述图卡的移动距离;基于所述移动距离和预设计算关系,计算出所述待测光学模组的屈光度;其中:所述预设计算关系为:Diopter=1/F
sam
,F
sam
表示待测光学模组的有效焦距,F1表示准直器件的前焦距,F1'表示准直器件的后焦距,L表示图卡的移动距离,D表示测试位到准直器件的距离。3.根据权利要求1所述的头戴设备的光学模组屈光度测量方法,其特征在于,所述初始位置为预先获取的,包括:在未放置所述待测光学模组时,对所述图卡模组的位置进行调节,并通过所述图像采集模组获取所述图卡的各个初始图卡图像;将清晰度最高的初始图卡图像对应的图卡位置作为初始位置。4.根据权利要求1所述的头戴设备的光学模组屈光度测量方法,其特征在于,所述图卡模组设置于驱动模组上;所述对所述图卡模组的位置进行调节,包括:控制所述驱动模组带动所述图卡模组移动,以对所述图卡模组的位置进行调节。5.根据权利要求4所述的头戴设备的光学模组屈光度测量方法,其特征在于,所述通过所述图像采集模组获取所述图卡的各个图卡图像,包括:所述驱动模组驱动所述图卡每移动预设距离,控制所述图像...

【专利技术属性】
技术研发人员:苗鲁伟张兴鑫徐博胡锐金玲杨志超张烁
申请(专利权)人:歌尔科技有限公司
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