北京理工大学杨通获国家专利权
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龙图腾网获悉北京理工大学申请的专利一种多视点的视网膜投影增强现实近眼显示光学系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119376111B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-16发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411656976.4,技术领域涉及:G02B27/01;该发明授权一种多视点的视网膜投影增强现实近眼显示光学系统是由杨通;王永东;吕鑫;程德文;王涌天设计研发完成,并于2024-11-19向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种多视点的视网膜投影增强现实近眼显示光学系统在说明书摘要公布了:本发明提供一种多视点的视网膜投影增强现实近眼显示光学系统,照明源上各发光子单元所辐射的照明光波在人眼瞳孔平面上形成了二维分布的密集视点阵列,且显示光波所形成的视点阵列的范围大于人眼瞳孔的移动范围,使得在任意的瞳孔位置处,均有一个视点能进入瞳孔中心,使得图像源通过该视点所对应的显示光波直接投射至人眼视网膜上清晰成像;此过程并不依赖晶状体的聚焦功能,无论人眼聚焦至任何距离,虚拟图像始终可以在视网膜上清晰成像,实现了大范围的景深;外界环境光线可以直接从光学组合器透射进入人眼成像,实现光学透视式显示。
本发明授权一种多视点的视网膜投影增强现实近眼显示光学系统在权利要求书中公布了:1.一种多视点的视网膜投影增强现实近眼显示光学系统,其特征在于,包括照明源(11)、第一整形组件、待近眼显示至人眼中的图像源(12)、偏振分光棱镜(13)、第二整形组件、光学组合器(14)、眼动追踪相机(15)、处理模块;其中,照明源(11)包括多个阵列排布的且可独立控制的子发光单元,且每个子发光单元均辐射一束照明光波; 各子发光单元所辐射的照明光波经第一整形组件的调控后,入射至偏振分光棱镜(13);照明光波经偏振分光棱镜(13)的分光面反射后入射至图像源(12);图像源(12)对入射的照明光波加载图像信息后,得到显示光波;显示光波被图像源(12)反射回偏振分光棱镜(13)后,直接从分光面透射至第二整形组件,再经第二整形组件的调控后,从离轴位置处投射至光学组合器(14);光学组合器(14)将显示光波以二维分布的视点阵列的形式聚焦至人眼瞳孔平面上,且显示光波所形成的视点阵列的范围大于人眼瞳孔的移动范围; 当需要近眼显示时,所述眼动追踪相机(15)用于实时获取瞳孔中心位置;处理模块根据瞳孔中心位置确定需要点亮的子发光单元,由点亮的子发光单元在人眼瞳孔中形成对应的视点,使得图像源(12)在视网膜上成像; 处理模块根据瞳孔中心位置确定需要点亮的子发光单元具体为: 子发光单元的二维排布阵列和显示光波的二维视点阵列均以阵列中心为原点构建直角坐标系,则假设瞳孔中心的位置坐标为,,则需要点亮的子发光单元的理论位置坐标为,,其中,为整个光学系统的横向放大率,为整个光学系统的纵向放大率; 将与理论位置坐标,位置最接近的子发光单元作为最终点亮的子发光单元; 所述照明源(11)上不同位置的子发光单元所辐射的照明光波在图像源(12)上的入射角度不同;对于照明源(11)的边缘位置的子发光单元,其所辐射的照明光波在图像源(12)上的入射角度最大,且入射至图像源(12)上的准直照明光波的最大入射角度不大于12度; 每个瞳孔中心位置对应于一个视点,且每个视点的光斑尺寸小于0.1mm; 所述光学组合器(14)包括衍射光栅(141)以及用于支撑衍射光栅(141)的基底层(142); 所述衍射光栅(141)为反射式全息光栅或浮雕型光栅;衍射光栅(141)将投射至其表面的由照明源(11)上不同子发光单元所辐射的照明光波衍射至位于瞳孔平面上的视点阵列。
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