)关于VR头显,假如用于左眼和右眼的榜首图画和第二图画不对齐,亦即出现视差时,用户或许会感到视觉不适,并形成头晕、眼睛疲惫或其他副作用。
图6示出了依据示例包含体积布拉格光栅摆放的波导装备600。显现体系的投影仪605能够将显现光传输到VBG 601 – 604的安置,从输入VBG 601开端,然后经过榜首中心VBG 602和第二中心VBG 603,然后到输出VBG 604,以将所述显现光传达到视窗或用户的眼睛606。
图8示出了显现体系800。显现体系800可包含右波导装备800a和左波导装备800b。如图8所示的每种波导装备都能够运用与图6所示的相似类型VBG安置。例如,右波导结构800a可包含输入VBG 801a、榜首中心VBG 802a、第二中心VBG 803a和输出VBG 804a,左波导结构800b可包含输入VBG 801b、榜首中心VBG 802b、第二中心VBG 803b和输出VBG 804b。
在一个施行例中,右投影仪805a可安装在806a的内侧,并将光传输到和/或经过输入VBG 801a至榜首VBG 802a和第二VBG 803a,然后再传输到输出VBG 804a。
所以,右波导装备800a和左波导装备800b能够别离出现榜首显现图画和第二显现图画,以发生一起的“双目”视图,亦即能够将右侧投影仪805a投影的榜首图画与左边投影仪805b投影的第二图画均匀对称地“兼并”,然后为用户发生双目视觉效果。
但是,供给双目视觉效果或许并不简单。应该了解的是,只要能够进入、穿过和脱离一个或多个波导的光能够运用。在波导包含榜首摆放的VBG和第二摆放的VBG的示例中,或许经过榜首摆放的VBG但或许不经过第二摆放的VBG的光不行运用。
所以,能够设置视差感测端口以接纳未运用的光。视差传感端口能够坐落与波导相关的方位,以使接纳未运用的光,而且能够将未运用的光传递给显现体系的各种元件。
显现体系的不同元素能够剖析未运用的光来处理和/或纠正视差。例如,视差感测端口可将未运用的光引导到视差感测检测器,然后剖析未运用的光以确认和/或校对视差。视差感测检测器的实例包含传感器,例如光电探测器或图画传感器,其可用于检测传达光的各个方面。
更具体地说,与榜首投影仪相关联的榜首视差传感端口能够从与榜首投影仪相关联的榜首波导接纳未运用的光。与第二投影仪相关联的第二视差传感端口能够从与第二投影仪相关联的第二波导接纳未运用的光。
然后,能够剖析榜首视差感测端口接纳的未运用的光和第二视差感测端口接纳的未运用的光,然后确认与所述显现体系相关联的视差。别的,榜首视差感测端口接纳到的未运用光和第二视差感测端口接纳到的未运用光可用于丈量视差的程度或程度,并可用于校对视差。
图10示出了光经过波导装备1000。与图6不同,图6用箭头表明单个光波,图10显现了与整个支撑视场相关的传达光束和采样点的全光谱。波导装备1000能够包含与图6中所示的相似类型的VBG安置。
在本例中,光能够从投影仪发射到输入VBG 1001。输入VBG 1001可将光指向榜首中心VBG 1002和第二中心VBG 1003,然后指向输出VBG 1004。
投影仪能够传达光到榜首输入VBG 1102。然后,榜首输入VBG 1102能够将传达的光指向榜首VBG 1103,然后指向第二VBG 1104。然后,传达的光可从第二中心VBG向输出VBG 1105传达,然后可将传达的光导向视窗1106。
视差感测端口1107可设置为接纳未运用的传达光。特别地,能够运用视差感测端口1107来接纳未运用的传达光,以便视差感测检测器1108能够剖析和/或校对视差。
在一个施行例中,视差传感端口1107能够是一个波导装备,并能够包含一个或多个VBG。视差传感端口1107能够相似于输入VBG 1102和/或输出VBG 1105规划。
视差感测检测器1108可坐落视差感测端口1107的后边。别的,视差传感端口1107可坐落波导板外表邻近。因而,视差传感端口1107可坐落视窗1106邻近。在另一示例中,视差感测端口1107可坐落输出VBG 1105的上方。特别是,视差传感端口1107能够坐落输出VBG 1105上方2毫米和10毫米之间。
在一个施行例中,能够设置视差感测端口1107以保证接纳或许足以使视差感测检测器1108剖析和/或纠正视差的未运用光的量。在一个示例中,视差感测端口1107可设置为保证接纳最大数量的未运用光。应当认识到,除了接纳必定数量的未运用光之外,视差传感端口1107的方位能够依据其他规范,例如与显现体系1100相关的用户体会以及分量和漂亮性。
在一个示例中,右侧投影仪1205a和左边投影仪1205b能够“前置”,别离坐落右侧波导装备1200a和左边波导装备1200b的前方。在其他示例中,右侧投影仪1205a和左边投影仪1205b能够“后置”,别离坐落右侧波导装备1200a和左边波导装备1200b的后边。
显现体系1200可包含右视差感测端口1207a,端口可坐落鼻梁1209邻近。在一个示例中,能够装备右视差传感端口1207a接纳或许从右投影仪1205a传达的未运用光。因而,右侧视差传感端口1207a或许接纳到经过输入VBG 1201a传达,但不能经过榜首VBG 1202a和第二VBG 1203a传达的未运用光。
在其他示例中,右侧视差传感端口或许接纳到经过输入VBG 1201a和榜首中心VBG 1202a传达,但不能经过第二中心VBG 1203a传达的未运用光。
如上所述,右侧视差传感端口1207a和左边视差传感端口1207b能够规划为波导装备,而且能够包含一个或多个VBG。别的,右侧视差感测端口1207a和左边视差感测端口1207b能够在物理上和/或功能上耦合,然后作为一个元件运转。
在一个施行例中,显现体系1200可包含可坐落鼻梁1209邻近的左视差传感端口1207b。在一些示例中,桥架能够耦合显现体系1200的榜首透镜组件和第二透镜组件。在一些示例中,能够装备(例如,定位)左边视差传感端口1207b以接纳或许从左边投影仪1205b传达的未运用的光。因而,在一些比如中,左边视差传感端口1207b或许接纳到(未运用的)光,这些光能够经过输入VBG 1201b传达,但不能经过榜首VBG 1202b和第二VBG 1203b。在其他示例中,左边视差传感端口能够接纳(未运用的)光,该光能够经过输入VBG 1201b和榜首VBG 1202b传达,但不能经过第二VBG 1203b。
在一个施行例中,视差感测检测器1208可坐落鼻腔1209之上。在其他施行例中,右侧视差感测端口1207a和左边视差感测端口1207b可坐落满足接近鼻梁1209的方位,以便能够将未运用的光引导到视差感测探测器1208。
应该认识到,视差传感端口能够采纳任何方式,然后足以接纳或许由投影仪和/或经过波导传达的未运用光。
在一个施行例中,能够依据各种规范对右视差感测端口1207a和左视差感测端口1207b进行尺度调整。例如,能够挑选右侧视差感测端口1207a和/或左边视差感测端口1207b的巨细,以供给视差感测或许满足或需求的视场。
别的,能够挑选右侧视差传感端口1207a和/或左边视差传感端口1207b与一个或多个体积VBG 1201a – 1204a和1201b – 1204b之间的间隔,以供给满足的视场。
在一个施行例中,能够优化来自右侧投影仪1205a或左边投影仪1205b的传达光的各个方面,例如必定数量、一种或多种类型等,以保证有满足的未运用光用于视差剖析和校对,一起最小化显现1200的功耗。
图13示出了视差传感体系1300的框图。视差传感体系1300能够包含视差传感端口1301。如上所述,视差传感端口1301能够装备为接纳与一个或多个源相关的传达光。
视差传感体系1300可包含组合器1302。组合器1302能够将从榜首源和第二源传达的光组合以进行剖析。
视差传感体系1300可包含视差传感检测器1303。视差感测检测器1303的示例包含一个或多个摄像头、一个或多个光传感器和/或其他光电探测器。视差感测检测器1303可用于搜集与显现体系相关的视差相关的丈量数据。
视差传感体系1300可包含处理体系1304。处理器确认是否存在视差,确认与视差相关的量或程度,并确认对视差的呼应。例如,处理体系1304能够确认能够进行调整以将由右投影仪投影的图画移位指定量,以保证与由左投影仪投影的图画堆叠。
图14示出了包含视差传感体系的显现体系1400的图。显现体系1400可包含左透镜安置1401a,其间包含左投影仪1402a和左波导装备1403a。显现体系1400可包含包含右投影仪1402b和左波导装备1403b的右透镜安置1401b。别的,显现体系1400还能够包含视差传感端口1404、电子快门1405、摄像头1406以及收集和成像光学器材1407。
左边投影仪1402a能够将光投射到左边波导装备1403a,其间来自左边投影仪1402a投射的光的未运用的光能够由视差感测端口1404接纳。
右侧投影仪1402b能够向右侧波导装备1403b投射光,其间右侧投影仪1402b投射的光的未运用光能够由视差传感端口1404接纳。
当接纳到来自左边投影仪1402a和右侧投影仪1402b的未运用光时,视差感测端口1404能够将来自左边投影仪1402a和右侧投影仪1402b的未运用光传达到电子快门1405和摄像头1406。
收集的光随后可用于确认是否存在视差,确认与视差相关的量或程度,并确认对视差的呼应。
例如在确认调整后,收集和成像光学器材1407可向左边投影仪1402a发送榜首反应信号和/或向右侧投影仪1402b发送第二反应信号。榜首反应信号和/或第二反应信号可使视差得以缓解或纠正。