裸眼增强现实显示装置
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112130341B

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN201910555070.6

    申请日:2019-06-25

    Abstract: 本发明涉及一种裸眼增强现实显示装置,包括:光源,用于提供多视角图像;3D光场屏,用于对多视角图像中的图像像素进行位相调制后在空间中形成点阵、线阵或面阵的3D光场观察区域,获得裸眼3D显示;3D光场屏包括至少一个位相板,位相板上设有像素式纳米光栅;六轴调整装置,用于对3D光场屏进行六轴调整,以使像素式纳米光栅与图像像素相匹配,其包括CCD实时监控系统和六轴调整屏幕框。该显示装置通过位相板将光源提供的近平行光进行光场变换,在空间中形成点阵、线阵或面阵的3D光场观察区域,获得裸眼3D显示。既能实现无图像串扰、无视觉疲劳、宽视角、高衍射效率的显示要求,又能提高装置的光能利用率,使3D光场屏的亮度增加。

    用于呈现图像的装置和用于实现增强现实显示的系统

    公开(公告)号:CN112394510B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN201910748865.9

    申请日:2019-08-14

    Abstract: 本发明涉及图像显示技术,特别涉及用于呈现图像的装置和包含该装置的用于实现增强现实显示的系统。用于呈现图像的装置包含:光波导镜片;以及设置于光波导镜片表面的第一~第四光学功能结构,其中,第一和第二光学功能结构位于光波导镜片的中部,并且第三和第四光学功能结构位于光波导镜片的表面的两侧,其中,光线经第一光学功能结构耦合进入光波导镜片内,随后经全反射到达第二光学功能结构,并且在第二光学功能结构的作用下,产生第一和第二衍射光束,第一和第二衍射光束在光波导镜片内经全反射分别到达第三和第四光学功能结构并且从第三和第四光学功能结构出射,其中,第三和第四光学功能结构具有相对于第二光学功能结构的距离逐渐变化的结构参数。

    增强现实抬头显示装置、车辆及光波导的制备方法

    公开(公告)号:CN115903222A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202110895582.4

    申请日:2021-08-05

    Abstract: 本申请涉及一种增强现实抬头显示装置,包括图像单元、光波导单元和反射单元,图像单元用于产生图像光线且引导图像光线入射至光波导单元的表面,光波导单元将图像光线传导并朝向反射单元射出,反射单元将图像光线反射至人眼并产生虚像,光波导单元包括至少一层光波导,光波导包括至少两个光连接的光波导部,相邻两个所述光波导部表面所在的平面具有夹角,从而相比于平面型AR‑HUD,其具备更小的表面积、更合理的空间分布且更大的前装容差,该增强现实抬头显示装置具备大视场、小体积、远虚像距离的性能、且结构简单,同时适用于大多数挡风玻璃,具备高的量产普适性。

    组合式微透镜阵列匀光结构及其制作方法、镜头及设备

    公开(公告)号:CN115903100A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202111183307.6

    申请日:2021-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种组合式微透镜阵列匀光结构及其制作方法、镜头及设备,所述匀光结构包括第一透镜组和第二透镜组;所述第一透镜组包括基底层以及形成于所述基底层的一侧表面上的微透镜阵列,若干个微透镜错位排布形成所述微透镜阵列,若干个所述微透镜无间隔排列;所述第二透镜组包括双凸透镜,所述第一透镜组和所述第二透镜组相对并排设置。本发明公开的匀光结构通过微透镜阵列与双凸透镜的配合,可以使点阵光源发出的光在通过微透镜阵列之后先会聚再发散,从而在保证较大视场角的情况下减小出光孔径。

    裸眼三维显示装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112799237A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202110031925.2

    申请日:2021-01-11

    Abstract: 本发明提供一种裸眼三维显示装置。所述裸眼三维显示装置包括:显示部件,其包括由多个显示单元阵列排布而成的显示单元阵列;视角调控器,其包括由多个微棱镜块阵列排布而成的微棱镜块阵列。微棱镜块阵列的微棱镜块被分成多组,各个微棱镜块的第一夹角和第二夹角的角度组合被事先设置以使得:同一组微棱镜块的出射光线汇聚成同一个视点,不同组微棱镜块的出射光线汇聚成不同视点。这样,通过设置各个微棱镜块的倾斜面的角度来形成多个不同的视点,从而实现了在不同的视角下观看到不同的三维显示效果。

    波导镜片及AR显示装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112444980A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN201910835898.7

    申请日:2019-09-05

    Abstract: 本发明公开一种波导镜片,包括波导基底、设置在所述波导基底表面用于将图像光线耦合进入所述波导基底的耦入区域、用于将经所述波导基底传导过来的图像光线投射到波导镜片外部空间中的耦出区域,耦入区域、耦出区域均对应设有多个光栅包,所述光栅包至少设有2种不同取向角的子光栅。本发明还公开一种AR显示系统,包括图像处理装置、投影装置和波导镜片,图像处理装置输出图像光线至投影装置,图像光线经投影装置投影后,入射至所述波导镜片,再经所述波导镜片全反射输出至人眼,波导镜片为上述波导镜片。通过在各区域均设有多个光栅包,所述光栅包至少设有2种不同取向角的子光栅,各个子光栅互补影响,以实现垂直视场角的增大。

    衍射光波导及显示模组
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119644495A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202311200848.4

    申请日:2023-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种衍射光波导及显示模组。衍射光波导包括波导基底,波导基底包括耦入区域和耦出区域;自耦入区域向耦出区域的方向为第一方向,耦出区域包括第一子耦出区域和第二子耦出区域;第一子耦出区域包括沿第一方向依次设置的至少两个第一耦出块,且至少两个第一耦出块的效率调制功能沿第一方向呈递进趋势;在垂直于第一方向的方向上,第二子耦出区域包括沿远离第一子耦出区域的方向依次设置的至少两个第二耦出块,且至少两个第二耦出块的效率调制功能沿远离第一子耦出区域的方向呈递进趋势。本发明的衍射光波导能够通过分别对第一子耦出区域和第二子耦出区域进行效率分区,从而提升眼盒范围内不同观察图像亮度均匀性。

    一种抬头显示模组及车辆
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118778253A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202310346830.9

    申请日:2023-04-03

    Abstract: 本申请公开一种抬头显示模组及车辆,包括:第一波导模组、第二波导模组和反射层;第一波导模组与所述第二波导模组平行交错设置;经第一波导模组耦出的第一光线,形成第一光线区域;经第二波导模组耦出的第二光线,形成第二光线区域,其中,第一光线与第二光线的方向相同,第一光线区域与第二光线区域无缝隙拼接或部分重叠;反射层位于与第一光线以及第二光线相反方向的预设位置,反射层用于将射向反射层的光线反射至第一光线区域和第二光线区域。本申请提供的一种抬头显示模组及车辆,可以通过组合使用两个尺寸较小的波导模组,能够延续衍射波导方案具有体积小、轻薄的特点,还能够支持大视场角的显示性能以及能够降低制造难度。

    一种全息波导及AR显示装置

    公开(公告)号:CN112817152B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN201911129144.6

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种全息波导,包括波导基底、设置在所述波导基底表面由光栅组成的功能区域,所述功能区域将光源发出的入射光耦入至所述波导基底后再经所述波导基底内传递至所述功能区域后耦出,所述波导基底呈曲面,以实现所述入射光线在所述波导基底内全反射角度的增大。本发明还公开了一种AR显示装置,包括上述全息波导。通过功能区域将光源发出的入射光耦入至所述波导基底后再经所述波导基底内传递至所述功能区域后耦出,所述波导基底呈曲面,以实现所述入射光线在所述波导基底内全反射角度的增大,从而实现视场的增大。

    多层微透镜阵列匀光结构及其设计方法、TOF镜头及设备

    公开(公告)号:CN115755238A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202111033577.9

    申请日:2021-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种多层微透镜阵列匀光结构及其设计方法、TOF镜头及设备,所述多层微透镜阵列匀光结构其包括至少两层微透镜阵列,每层所述微透镜阵列由若干个子透镜排布组成,组成一层所述微透镜阵列的若干个所述子透镜的光学面型相同;至少有一层所述微透镜阵列由若干个偶次非球面面型的子透镜组成,若干个所述子透镜错位排布形成所述微透镜阵列;至少有一层所述微透镜阵列由若干个变形非球面面型的子透镜组成,若干个所述子透镜阵列排布形成所述微透镜阵列。本发明所述匀光结构由至少两层微透镜阵列组成,每层微透镜阵列对激光阵列光源发出的光造成一定的扩散效果,经过多层微透镜阵列所造成的扩散效果的叠加形成期望的光斑及期望的能量分布。

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