Abstract:
An improved optical combiner useful in many applications. The combiner includes a substrate (10) with at least one aspheric surface and a diffraction-type reflective coating (12) formed on the substrate (10) for selectively reflecting radiation within one or more predetermined narrow band ranges of wavelengths impinging on the coating. The aspericity of the surface may be selected to compensate or balance optical aberations. The coating is advantageously a graded-index (16) coating (12), which eliminates the possible degradation of gelatin hologram coatings due to moisture. A process for applying the graded-index (16) coating (12) to a substrate (10) is disclosed. The variation in the index profile of the coating can be selected to provide the capability of combiners with multiple color reflectivity responses, or which allow use of display light sources of wider spectral bandwidth, resulting in a brighter image and improved angular bandwidth.
Abstract:
Optical assembly (34) has a transmission holographic optical element (46) which refracts the incoming ray (38) at an angle through the angularly oriented fiber (56) in fiber optic faceplate (48). Holographic optical element (50) refracts the ray (66) to become ray (44) toward a viewing pupil. The zero-order light from holographic optical element (46) is absorbed as ray (68) in the fiber optic faceplate. The zero-order light represented by ray (76) is absorbed in the holographic optical element (50). Holographic optical element (50) preferably forms a diffused viewing pupil for inspection of the light by the user.
Abstract:
Un dispositif optique (34) possède un élément optique holographique de transmission (46) qui réfracte le rayon incident (38) à un certain angles à travers la fibre (56) angulairement orientée de la plaque optique de fibres (48). L'élément optique holographique (50) réfracte le rayon (66) qui devient le rayon (44) vers une pupille de vision. La lumière d'ordre zéro provenant de l'élément optique holographique (46) est absorbée comme rayon (68) dans la plaque optique de fibres. La lumière d'ordre zéro représentée par le rayon (76) est absorbée dans l'élément optique holographique (50). L'élément optique holographique (50) forme de préférence une pupille de vision diffuse pour l'examen de la lumière par l'utilisateur.
Abstract:
A compact, inexpensive and mass-producible optical display system for an automobile creates a highly visible and sharp, high contrast and pleasing, multi-color magnified virtual image of a primary instrument cluster at a viewing distance which is greater than the actual optical distance between the dashboard and the driver's eyes in order to enhance instrument readability, minimize driver eye strain, and reduce eye focus problems which are associated with transitioning between the far range viewing used for watching the road ahead and the near range viewing used for glancing at the instruments. A non-pupil forming display system uses a single off-axis asphericle mirror with power to create a virtual image of a miniaturized, multi-color passive image source, such as a segmented LCD panel, which is backlighted by a small filament incandescent light bulb. The aspheric surface is optimized to minimize aberrations and reduce vertical disparity and field curvature. The image source is pre-distorted to compensate for distortion in the off-axis configuration. A holographic diffusing screen element laminated onto the image source provides uniform high brightness and uniform contrast over the entire field-of-view which is visible from an eyellipse sufficient to accommodate most of the driver population, minimizes the visual impact of any optical aberrations near the edge of the viewing area, and provides the non-pupil forming system with some of the desirable optical properties of a pupil forming system. The incandescent bulb is positioned at a remote location selected to minimize heat in the region of the image source and to facilitate replacement of the bulb in case of failure. The light emitted by the bulb is collected and focused into the aperture of a fiber optic bundle which splits into a number of ends behind the LCD panel. Ambient reflections are reduced and controlled by a curved and tilted glare shield and a black surface light trap.
Abstract:
A holographic recording medium is treated to reduce or eliminate unwanted extraneous diffraction and flare. Regions adjacent surfaces of the medium are desensitized to reduce contrast in the holographic fringe pattern along the surfaces, thereby eliminating planar phase grating effects. Treatments include applying a burst of gas or vapor to the surfaces of the medium, irradiating the surfaces with highly absorbed incoherent light, thermally treating the medium as it is built up from sequentially applied layers, building up layers of different concentrations of light-sensitive material, and developing diffusion regions at interfaces of layers within the holographic recording medium.
Abstract:
Un support d'enregistrement holographique est traité afin de réduire ou d'éliminer la diffraction et les taches lumineuses étrangères et indésirables. Les régions adjacentes aux surfaces du support sont désensibilisées afin de réduire les contrastes dans la configuration holographique des franges le long des surfaces, en éliminant ainsi des effets de quadrillage de la phase planaire. Les traitements utilisés comprennent l'application d'une rafale de gaz ou de vapeur sur les surfaces du support, l'irradiation des surfaces par de la lumière incohérente très absorbée, le traitement thermique du support à mesure que celui-ci est formé par des couches successivement appliquées, la formation de couches ayant des concentrations diverses de matériau photosensible, et le développement de zones de diffusion aux interfaces entre les couches, dans le support d'enregistrement holographique.
Abstract:
Un réflecteur holographique (20) réflechit une radiation d'un laser à une longueur d'onde prédéterminée. Le réflecteur utilise une pluralité d'hologrammes (31, 33) qui sont disposés adjacents les uns par rapport aux autres et sont de même étendue. Les hologrammes (31, 33) sont généralement disposés dans une structure de support (21) qui peut être un agencement à lunette ou viseur. Chacun des hologrammes peut être soit un hologramme à frange parallèle soit un hologramme à frange inclinée. L'orientation angulaire des franges et leur espacement relatif déterminent la couverture angulaire effectuée par le réflecteur (20). Le réflecteur (20) assure la réflexion d'une radiation laser avec une longueur d'onde prédéterminée et dans une sous-tendante angulaire particulière (DELTA)3,DELTA)4,DELTA)5) tout en assurant une grande transparence dans la région de longueur d'onde visible. Des ensembles multiples d'hologrammes peuvent également être empilés de manière à assurer une protection contre des sources laser multiples.