【技术实现步骤摘要】
:本专利技术涉及一种双折射近眼显示增强镜片,更具体地讲,涉及一种可消减纱窗效应、提高显示分辨率的增强镜片,所述双折射近眼显示增强镜片可作为vr、ar、mr等xr眼镜的末端近眼外挂部件,也可作为pancake折叠光路、光波导等光学组件的近眼增强镜片。
技术介绍
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技术介绍
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1、vr显示的纱窗效应影响用户沉浸感的体验,一直是需要克服的问题。纱窗效应是“低填充系数”或“低角度分辨率”的结果,就是说,像素点的发光面积在像素单位面积内占据的比例较小,且显示屏分辨率较低,当近眼放大显示时,人眼会直接看到显示屏的像素点结构,使显示的图像变得不真实,就好比在纱窗之后看东西一样,目前大部分lcd、oled显示的vr设备都存在这种问题。在显示屏和透镜、透镜和人眼之间增加光学扩散板或相位板,让光扩散到显示屏上不发光的部分可以消减纱窗效应,提升显示分辨率也可以消减纱窗效应。
2、目前主流vr头显的fov约100°,单眼显示屏像素约2k*2k,角分辨率约20ppd,与人眼可分辨的60ppd还有较大的差距。vr头显为了减轻纱窗效应,大多
...【技术保护点】
1.一种双折射近眼显示增强镜片,其特征在于,其结构至少包括一个被电压按时序驱动的双折射液晶调制器,由玻璃基板I、透明电极I、液晶层、透明电极II、玻璃基板II构成,在透明电极I和透明电极II之间施加电压调制,可以改变入射光在液晶中的折射率,施加电场前后的出射光之间具有微小的偏折角度θ,从人眼处透过双折射液晶调制器观看,偏折的子图像A和子图像B错开并交替显示,相互填补像素点之间的不发光区域,在视觉暂留效应下重新合成像素倍增的高分辨率图像。
2.如权利要求1所述的双折射近眼显示增强镜片,其特征还在于,透明电极附着在玻璃基板靠近液晶的一侧,透明电极上涂覆取向层,
...【技术特征摘要】
1.一种双折射近眼显示增强镜片,其特征在于,其结构至少包括一个被电压按时序驱动的双折射液晶调制器,由玻璃基板i、透明电极i、液晶层、透明电极ii、玻璃基板ii构成,在透明电极i和透明电极ii之间施加电压调制,可以改变入射光在液晶中的折射率,施加电场前后的出射光之间具有微小的偏折角度θ,从人眼处透过双折射液晶调制器观看,偏折的子图像a和子图像b错开并交替显示,相互填补像素点之间的不发光区域,在视觉暂留效应下重新合成像素倍增的高分辨率图像。
2.如权利要求1所述的双折射近眼显示增强镜片,其特征还在于,透明电极附着在玻璃基板靠近液晶的一侧,透明电极上涂覆取向层,取向层之间封装着液晶,玻璃基板i和玻璃基板ii之间的夹角为α,被封装的液晶成楔形,楔形液晶可以让入射光线在与楔形相交线垂直的平面上发生偏折,当透明电极i和透明电极ii之间没有电压差,对楔形液晶不施加电场时,液晶指向矢与玻璃基板i及入射光偏振方向平行,作为非常光线e光,在楔形液晶中的折射率为ne,对楔形液晶施加电场时,液晶指向矢垂直于玻璃基板i,即垂直于入射光偏振方向,入射光作为寻常光线o光,在楔形液晶中的折射率为no,施加电场前后,穿过楔形液晶的出射光之间的偏折角θ≈(ne-no)*α,偏折角θ等于近眼显示屏原角分辨率倒数的0.7倍。
3.如权利要求1所述的双折射近眼显示增强镜片,其特征还在于,所述透明电极i或透明电极ii靠近液晶的一侧,设置具有单折射率n的锯齿状棱镜,玻璃基板i和玻璃基板ii平行封装,液晶层是形状与锯齿状棱镜互补的双折射棱镜,锯齿状棱镜的短边垂直于玻璃基板,斜边与玻璃基板的夹角为α,在同步电压调制下液晶的折射率在ne和no之间切换,出射光之间的偏折角为θ,θ等于近眼显示屏原角分辨率倒数的0.7倍。
4.如权利要求2所述的双折射近眼显示增强镜片,其特征还在于,楔形相交线相互垂直的双层楔形双折射液晶调制器组合,构成4倍像素增强的双折射近眼显示增强镜片,双层楔形双折射液晶调制器的中间玻璃基板和透明电极被公用,两个楔形液晶层的夹角均为α,两条楔形相交线相互垂直,液晶层和液晶层ii的指向矢相同,与玻璃基板及入射光偏振方向平行,透明电极i和透明电极ii的电压差为v1,透明电极ii和透明电极iii的电压差为v2,
5.如权利要求3所述的双折射近眼显示增强镜片,其特征还在于,两个锯齿状棱镜双折射液晶调制器组合构成4倍像素增强的双折射近眼显示增强镜片,双层锯齿状棱镜双折射液晶调制器由玻璃基板i、透明电极i、锯齿状棱镜i、液晶层、透明电极ii、玻璃基板ii、液晶层ii、锯齿状棱镜ii、透明电极iii、玻璃基板iii组成,其中透明电极ii为公共电极,锯齿状棱镜、锯齿状棱镜ii的斜边与玻璃基板的夹角均为α,且棱角线相互垂直,液晶层和液晶层ii的指向矢相同,与玻璃基板ii及入射光偏振方向平行,透明电极i和透明电极ii的电压差为v1,透明电极ii和透明电极iii的电压差为v2,
6.如权利要求2所述的双折射近眼显示增强镜片,其特征还在...
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