[实用新型]一种基于三维激光全息投影技术的头戴显示系统有效
申请号: | 201721270514.4 | 申请日: | 2017-09-29 |
公开(公告)号: | CN207281384U | 公开(公告)日: | 2018-04-27 |
发明(设计)人: | 方瑞芳 | 申请(专利权)人: | 塔普翊海(上海)智能科技有限公司 |
主分类号: | G02B27/01 | 分类号: | G02B27/01;G02B27/00;G02B27/10;G02B27/22 |
代理公司: | 上海恒慧知识产权代理事务所(特殊普通合伙)31317 | 代理人: | 张宁展 |
地址: | 201802 上海市嘉*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 三维 激光 全息 投影 技术 显示 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及头戴显示领域,特别是一种基于三维激光全息投影技术的头戴显示系统。
背景技术
传统的三维投影技术采用微型显示器投射出二维图像,并分别呈现在用户的左右眼处供用户观察。由于两眼之间存在一定的距离,左右眼与观察图像之间便会形成一定的夹角,并且所观察到的图像存在一定的差距,称为人眼视差。传统的三维投影技术便是利用人眼视差形成图像,并反映到大脑中产生远近的立体感觉。现有的头戴显示装置,如Hololens和Google Glass均采用该技术实现三维成像。基于此技术的头戴显示系统存在的缺点主要有:
1)采用微型显示器作为像源,显示芯片一般为LCOS或OLED,亮度低,功耗大。
2)传统三维投影技术基于点对点成像原理,成像质量受显示芯片图像质量的直接影响。
3)微型显示器产生的共轭像位于固定焦距处,需采用大景深光学系统实现三维成像。
4)人眼关于观察像的汇聚点与共轭像的焦点之间存在差距,长期的观察会引起人眼疲劳,影响用户体验。
对比而言,三维全息投影技术是利用干涉和衍射原理,记录并再现物体真实的三维信息。基于此技术的头戴显示系统通过对三维图像进行计算编码,将其位相分布输入到空间光调制器,并利用输入光的干涉衍射作用,对三维图像进行实时再现。另外,该技术基于点对面的成像原理,可避免传统投影技术的遮拦成像,有效地提高了光能利用率。三维全息投影技术实现的图像显示效果与观察者的观察距离无关,不会引起观察者的视觉疲劳。该技术使动态三维显示成为可能,但迄今为止,三维全息投影技术并未能实现工业化应用,在头戴显示系统中的应用也鲜有报道。在先技术[1](参见乔文,黄文彬,浦东林等。一种头戴式增强现实三维显示装置,CN106501938A,2017)提出一种可实现无视觉疲劳的头戴式显示增强3D显示方案和显示装置,该显示装置由图像生成装置和透明光场镜片组成,其中透明光场镜片采用纳米光栅结构的视角放大装置实现对图像的汇聚成像和光场视角放大,与图像生成装置相匹配在人眼前方投射出汇聚波形成三维虚拟景象。该技术的不足之处在于:
1)图像生成装置中采用的光源为LCOS或者OLED屏幕,亮度低,功耗大。
2)透明光场镜片采用的纳米光栅结构加工难度大,加工工艺复杂,成本高。
3)由纳米光栅的衍射、干涉作用引起的杂散光和色散很难通过光学系统得以矫正,降低了头戴显示装置的成像质量。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服上述现有技术的不足,提出一种基于三维激光全息投影技术的头戴显示系统。该头戴显示系统具有结构简单、成像质量高、亮度高、无坏点等优点,可实现图像信息的三维立体再现,应用于增强现实的头戴显示设备中。
本实用新型的技术解决方案如下:
一种基于三维激光全息投影技术的头戴显示系统,其特点在于该系统由准直光源、空间光调制器、分光棱镜、成像系统、分光镜、自由曲面半透半反镜和孔径光阑组成,其位置关系为:以空间光调制器的表面为物面,沿所述的空间光调制器输出的光束传播方向,依次为所述的分光棱镜、成像系统和分光镜;在分光棱镜反射方向上放置所述的准直光源;在分光镜反射方向上放置所述的自由曲面半透半反镜,在自由曲面半透半反镜反射方向上并距离分光镜左边一定距离处放置所述的孔径光阑;所述的孔径光阑和所述的自由曲面半透半反镜关于光轴呈轴对称放置,其中所述的孔径光阑位置与人眼瞳孔位置重合,所述的分光镜的法线与光轴所成的角度范围为35°~45°。
所述的准直光源为激光器和准直透镜组的组合体,其中激光器可以为半导体激光器或气体激光器,准直透镜组由一系列透镜组成,实现出射光束为平行光束。
所述的空间光调制器基于反射式液晶微显示屏,为反射型空间光调制器,分辨率为720P或1080P,尺寸范围为0.22in~0.7in。
所述的分光棱镜为晶体棱镜或立方棱镜。
所述的成像系统由一系列透镜组组成,可以为球面透镜、非球面透镜、菲涅尔透镜,透镜材料为玻璃或聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)。
所述的成像系统的透镜前后表面均镀有抗反膜AR。
所述的分光镜为镀分光薄膜的平面分光镜或立方棱镜。
所述的自由曲面半透半反镜面形为自由曲面,其面形矢高由以下公式给出:
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