电子眼镜的制作方法

文档序号:2796560阅读:203来源:国知局
专利名称:电子眼镜的制作方法
技术领域
本发明涉及电性地进行功能控制的电子眼镜,更详细地说,涉及光学性地检测是否被用户戴上,从而自动地切换电源的接通/断开的电子眼镜。
背景技术
以往,公开了以下的技术戴上具有液晶快门透镜的立体图像用眼镜,从而立体地观看在TV(电视机)或PC(个人计算机)等的显示装置的显示器上显示的图像。在这样的立体视觉技术中,在显示装置的显示器上交替地显示右视野用图像与左视野用图像,并通过重复在显示右视野用图像的期间打开立体图像用眼镜的右眼透镜的液晶快门,在显示左视野用图像的期间打开立体图像用眼镜的左眼透镜的液晶快门这样的动作,从而用户能够立体地看到图像。图12是表示以往的立体图像用眼镜100的立体图。如图12所示,在立体图像用眼镜100中,对框架111设置右眼透镜112、左眼透镜113、控制电路存放部114、同步信号接收部115、以及电池存放部116。在立体图像用眼镜100中,在框架111的鼻架部分设置的同步信号接收部115接收从TV或PC发送的用于表示切换帧的定时的同步信号,并发送给在控制电路存放部114 存放的控制电路。然后,控制电路进行如下的基本动作分析同步信号来控制右眼透镜112 以及左眼透镜113的开闭动作,从而使在显示装置上显示的图像与透镜的开闭同步。通常,如图12所示的以往的立体图像用眼镜具有电源切换开关,在电源切换开关导通时进行上述的动作,在电源切换开关截止时停止动作。此外,具有以下功能的立体图像用眼镜被实用化在电源切换开关导通的状态下, 当规定时间未接收到从显示装置发送的同步信号、右眼信息信号以及左眼信息信号等的情况下,为了减少不必要的功耗,自动地切断电源。但是,在不操作电源切换开关,电源自动地被切断的情况下,存在用户认为戴上的立体图像用眼镜正在工作中,立体图像用眼镜的工作状态与用户的意识之间产生不一致的问题。关于这样的问题,提出了不使用电源切换开关,检测用户是否被戴上从而自动地切换电源的接通/断开的技术。例如,在专利文献1中,公开了具有以下的远近两用功能的电子眼镜在框架的鼻托内置开关,在戴上时鼻托被用户的鼻子按压,从而自动地将电源切换为接通。专利文献1 日本公开专利公报“特开2007-212501号公报(2007年8月23日公开)”专利文献2 日本公开专利公报“特开2002-297088号公报(2002年10月9日公开)”这里,设想在立体图像用眼镜中,日常使用用于近视或用于散光等的校正用眼镜的用户在戴上该校正用眼镜的状态下戴上立体图像用眼镜的情况。
但是,在专利文献1中公开的技术中,由于鼻托必须接触到用户的鼻子,因此如将专利文献1中公开的技术应用于立体图像用眼镜,则产生以下的问题。g卩,在专利文献1中公开的技术中,可产生以下的问题用户在戴上校正用眼镜的状态下戴上立体图像用眼镜的情况下,用户的鼻子与鼻托不接触,不能适当地检测用户对立体图像用眼镜的戴上/未戴上。

发明内容
本发明鉴于上述以往的问题点而完成,其目的在于实现无论是否使用校正用眼镜,均能够适当地检测是否被用户戴上的电子眼镜。为了解决上述以往的课题,本发明的电子眼镜,在框架上具备光学性检测部件,且电性地进行功能控制,所述光学性检测部件检测电子眼镜是否被用户戴上,其特征在于,所述光学性检测部件包括射出部件,射出用于检测戴上时的用户的检测光;以及光接收部件,接收从上述射出部件射出并被用户反射的上述检测光。在上述发明中,射出部件以及光接收部分分别被定位成从射出部件射出的检测光被用户反射从而被光接收部件接收。因此,在用户戴上电子眼镜时,从射出部件射出的检测光被用户反射,因此光接收部件能够接收检测光。另一方面,当用户未戴上电子眼镜时,从射出部件射出的检测光未被用户反射,因此,光接收部件不能接收检测光。由此,根据上述发明,光学性检测部件不与用户接触,就能够根据光接收部件对检测光的检测结果,检测用户是否戴上了电子眼镜。从而,根据本发明,能够实现无论是否使用校正用眼镜,均可适当地检测是否被用户戴上的电子眼镜。如以上所述,本发明的电子眼镜在框架上具备光学性检测部件,且电性地进行功能控制,所述光学性检测部件检测电子眼镜是否被用户戴上,其特征在于,所述光学性检测部件包括射出部件,射出用于检测戴上时的用户的检测光;以及光接收部件,接收从上述射出部件射出并被用户反射的上述检测光。因此,具有能够提供无论是否使用校正用眼镜,均可适当地检测是否被用户戴上的电子眼镜的效果。


图1是表示本发明的立体图像用眼镜的一实施方式的外观的立体图。图2是表示图1所示的立体图像用眼镜的主要部分结构的方框图。图3是表示戴上图1所示的立体图像用眼镜时的状态的俯视图。图4是表示未戴上图1所示的立体图像用眼镜时的状态的俯视图。图5(a)是表示戴上图1所示的立体图像用眼镜时的检测光的时序图,表示由LED 射出的检测光。图5(b)是表示戴上图1所示的立体图像用眼镜时的检测光的时序图,表示由PD 接收的检测光。图6(a)是表示未戴上图1所示的立体图像用眼镜时的检测光的时序图,表示由LED射出的检测光。图6(b)是表示未戴上图1所示的立体图像用眼镜时的检测光的时序图,表示由PD 接收的检测光。图7(a)是表示在戴上图1所示的立体图像用眼镜时间歇地射出的检测光的时序图,表示由LED射出的检测光。图7(b)是表示在戴上图1所示的立体图像用眼镜时间歇地射出的检测光的时序图,表示由PD接收的检测光。图8(a)是表示在未戴上图1所示的立体图像用眼镜时间歇地射出的检测光的时序图,表示由LED射出的检测光。图8(b)是表示在未戴上图1所示的立体图像用眼镜时间歇地射出的检测光的时序图,表示由PD接收的检测光。图9(a)是表示进行用于切换图1所示的立体图像用眼镜中的电源的接通/断开的控制的时序图,表示由LDE射出的检测光的光量。图9(b)是表示进行用于切换图1所示的立体图像用眼镜中的电源的接通/断开的控制的时序图,表示由PD接收的检测光的光量。图9(c)是表示进行用于切换图1所示的立体图像用眼镜中的电源的接通/断开的控制的时序图,表示由控制部控制的电源的接通/断开的切换。图10是表示图1所示的立体图像用眼镜的第1变形例的概略图。图11是表示图1所示的立体图像用眼镜的第2变形例的概略图。图12是表示以往的立体图像用眼镜的结构的外观图。标号说明Ia立体图像用眼镜(电子眼镜)Ib立体图像用眼镜(电子眼镜)Ic立体图像用眼镜(电子眼镜)15同步信号接收部17LED (射出部件)18PD (光接收部件)21控制部(控制部件/充电控制部件)S检测光
具体实施例方式参照图1 图11说明本发明的电子眼镜的一实施方式如下。在本实施方式中,说明将本发明电子眼镜应用于立体图像用眼镜的情况。[1]立体图像用眼镜的结构首先,参照图1 图4说明本实施方式的立体图像用眼镜的结构。本实施方式的立体图像用眼镜接收从TV(电视机)或PC(个人计算机)等的显示装置发送的右视野用图像、以及左视野用图像的同步信号,并交替反复进行在显示装置中显示右视野用图像的期间打开立体图像用眼镜的右眼透镜的液晶快门,在显示左视野用图像的期间打开立体图像用眼镜的左眼透镜的液晶快门这样的动作,从而能够立体地观看。
图1是表示本实施方式的立体图像用眼镜Ia的外观的立体图,图2是表示图1所示的立体图像用眼镜Ia的主要部分结构的方框图。如图2所示,立体图像用眼镜Ia包括右眼透镜12、左眼透镜13、同步信号接收部15、LED (发光二极管射出部件)17、PD (光电二极管光接收部件)18、以及控制电路20。右眼透镜12以及左眼透镜13是可通过施加电压来控制开闭的液晶快门透镜。右眼透镜12以及左眼透镜13基于由同步信号接收部15接收到的同步信号,控制液晶快门的开闭定时。同步信号接收部15接收从TV或PC等显示装置发送的用于表示切换帧的定时的同步信号等。同步信号接收部15设置在可从显示装置接收同步信号的位置,在本实施方式中,设置在框架11的鼻架部分。LED17以及PD18是用于检测立体图像用眼镜Ia是否被用户戴上的光学性检测部。LED17是以规定的定时射出用于检测用户的检测光S的发光元件。LED17基于从控制电路20输出的控制信号,射出用于检测立体图像用眼镜Ia是否被用户戴上的检测光 S。另外,在本实施方式中,作为发光元件而利用LED17。本发明并不限定于此。也可以代替 LED17而应用其他的发光元件。PD18是用于光接收由LED17射出并被用户反射的检测光S的光接收元件。PD18在接收到检测光S时,对控制电路20输出包含所接收到的检测光S的光量的检测信号。另外, 在本实施方式中,作为光接收元件而利用PD18,但本发明并不限定于此。也可以代替PD18 而应用其他的光接收元件。控制电路20用于控制立体图像用眼镜Ia整体的动作,在本实施方式中,存放在框架11的边撑部分的控制电路存放部14。控制电路20包括控制部(控制部件/充电控制部件)21、以及透镜驱动器22。控制部21用于控制立体图像用眼镜Ia的各部分。具体来说,控制部21控制 LED17,从而使检测光S射出。此外,控制部21在从PD18输出了表示规定水平以上的光量的检测信号时,判断为用户戴上了立体图像用眼镜la,并接通立体图像用眼镜Ia的电源(装置电源)。控制部21在从PD18输出检测信号的期间,控制透镜驱动器22而使其执行规定的处理。另一方面,控制部21在PD18停止输出检测信号时,判断为用户终止使用立体图像用眼镜la,并使透镜驱动器22的动作停止,从而关闭立体图像用眼镜Ia的电源。然后,控制部21维持电源关闭的状态,直到再一次从PD18输出表示规定水平以上的光量的检测信号。这样,控制部21基于从PD18输出的检测信号,控制立体图像用眼镜Ia的电源的接通 /关闭的切换。此外,控制部21控制在电池存放部16中存放着的可充电电池(省略图示)的充电。例如,控制部21在立体图像用眼镜Ia的电源接通并且是动作状态的情况下,使可充电电池的充电停止。由此,能够将以下的事故防范于未然由于控制电路20或可充电电池的故障等而可充电电池成为过充状态,从而从可充电电池产生气体,或者可充电电池内部的液体泄漏。另外,控制部21无论立体图像用眼镜Ia的电源接通/断开,周期性地从LED17射出检测光S,从而适当地检测是否由用户戴上了立体图像用眼镜la。
透镜驱动器22通过对右眼透镜12以及左眼透镜13施加电压,从而控制各个液晶快门的开闭。具体来说,透镜驱动器22基于被同步信号接收部15接收到的同步信号,控制右眼透镜12以及左眼透镜13的液晶快门的开闭定时。由此,能够使在显示装置的显示器上显示的右视野用图像以及左眼视野用图像、与右眼透镜12以及左眼透镜13的液晶快门的开闭同步。图3是表示戴上图1所示的立体图像用眼镜Ia时的状态的俯视图。如图3所示, 在立体图像用眼镜Ia被用户戴上的状态下,从LED17射出的检测光S被用户的头部H反射后,被PD18接收,因此从PD18对控制部21输出检测信号。由此,控制部21在PD18输出检测信号的期间,判断为由用户戴上了立体图像用眼镜la,并控制透镜驱动器22,从而使右眼透镜12以及左眼透镜13动作。S卩,控制部21在从PD18输出检测信号的期间,将立体图像用眼镜Ia的电源维持为接通状态。另外,LED17以及PD18分别被定位,使得在用户的头部H反射的检测光S能够被 PD18接收,在本实施方式中,被包含在框架11的太阳穴部分设置的控制电路存放部13。图4是表示未戴上图1所示的立体图像用眼镜Ia时的状态的俯视图。如图4所示,在未戴上立体图像用眼镜Ia的状态下,从LED17射出的检测光S并不被反射而直射。因此,检测光S不被PD18接收,从PD18对控制部21不输出检测信号。由此,控制部21判断为用户并未戴上立体图像用眼镜la,停止透镜驱动器22的动作,直到从PD18输出检测信号。即,控制部21在从PD18不输出检测信号的期间,将立体图像用眼镜Ia的电源维持在断开的状态。这样,本实施方式的立体图像用眼镜Ia是通过作为光学性检测部的LED17以及 PD18,检测用户对立体图像用眼镜Ia的戴上/未戴上状态的结构。光学性检测部无需直接与用户接触就能够检测用户,因此,例如即使日常使用用于近视或用于散光等的校正用眼镜的用户在戴上了该校正用眼镜的状态下戴上了立体图像用眼镜的情况下,也能够适当地检测用户。[2]立体图像用眼镜的用户检测处理接着,参照图5(a) 图9(c)说明立体图像用眼镜Ia的检测用户的处理。图5(a)以及图5(b)是表示戴上立体图像用眼镜Ia时的检测光S的时序图。图 5(a)表示由LED17射出的检测光S,图5 (b)表示被PD18接收的检测光S。在立体图像用眼镜Ia被用户戴上的状态下,如图5(a)所示那样,由LED17射出的检测光S被用户反射到PD18的方向。因此,如图5(b)所示那样,检测光S被PD18接收。 此时,由于从PD18对控制部21输出检测信号,因此控制部21在从PD18输出检测信号的期间,接通立体图像用眼镜Ia的电源,从而使透镜驱动器22工作。图6(a)以及图6(b)是表示未戴上立体图像用眼镜Ia时的检测光S的时序图,图 6(a)表示由LED17射出的检测光S,图6(b)表示被PD18接收的检测光S。在立体图像用眼镜Ia未被用户戴上的状态下,如图6(a)所示,由LED17射出的检测光S不被用户反射,直接直射。因此,如图6(b)所示,检测光S不被PD18接收。此时,由于从PD18对控制部21不输出检测信号,因此控制部21使透镜驱动器22停止,从而断开立体图像用眼镜Ia的电源。图7(a)以及图7(b)是表示在戴上立体图像用眼镜Ia时间歇性地射出的检测光S的时序图,图7(a)表示由LED17射出的检测光S,图7 (b)表示被PD18接收的检测光S。在立体图像用眼镜Ia被用户戴上的状态下,如图7(a)所示,由LED17射出的检测光S被用户向PD18的方向反射。因此,如图7(b)所示,间歇性地射出的检测光被PD18接收。此时,由于从PD18对控制部21输出检测信号,因此在输出检测信号的期间,控制部21 将立体图像用眼镜Ia的电源接通,从而使透镜驱动器22工作。图8(a)以及图8(b)是表示在未戴上立体图像用眼镜Ia时间歇性地射出检测光 S的定时图,图8(a)表示由LED17射出的检测光S,图8 (b)表示被PD18接收的检测光S。在立体图像用眼镜Ia未被用户戴上时,如图8(a)所示,由LED17间歇性地射出的检测光S不被用户反射,直接被直射。因此,如图8(b)所示,检测光S不被PD18接收。此时,从PD18对控制部21不输出检测信号,因此控制部21使透镜驱动器22停止,从而将立体图像用眼镜Ia的电源切断。这样,若是间歇性地射出检测光S的结构,则能够降低功耗,因此能够延长立体图像用眼镜Ia的驱动时间。图9(a) 图9(c)是表示用于切换立体图像用眼镜中的电源的接通/切断的控制的时序图,图9(a)表示由LED17射出的检测光S的光量,图9 (b)表示被PD18接收的检测光S的光量,图9(c)表示由控制部21控制的电源的接通/切断的切换。如图9(a) 图9(c)所示,控制部21在立体图像用眼镜Ia的电源被断开的状态下从PD18输出检测信号时,将立体图像用眼镜Ia的电源从断开切换为接通,从而使透镜驱动器22工作。S卩,控制部21在用户戴上了立体图像用眼镜Ia的定时,将立体图像用眼镜 Ia的电源从断开切换为接通。然后,控制部21在从PD18输出检测信号的期间,将立体图像用眼镜Ia的电源维持接通。此外,控制部21在停止从PD18输出检测信号时,将立体图像用眼镜Ia的电源从接通切换为断开,从而使透镜驱动器22停止。即,控制部21在用户取下立体图像用眼镜Ia 的定时,将立体图像用眼镜Ia的电源从接通切换为断开。这样,根据立体图像用眼镜la,能够按照用户对立体图像用眼镜Ia的戴上/未戴上,切换电源的接通/断开。[3]总结这样,立体图像用眼镜Ia是在框架11包含光学性检测部的电控制功能的电子眼镜,所述光学性检测部用于检测是否被用户戴上,光学性检测部包括LED17,射出用于检测戴上时的用户的检测光S ;以及PD18,接收从LED17射出并被用户反射的检测光S。根据立体图像用眼镜la,从框架11包含的LED17射出的检测光S被用户反射后, 被PD18接收。因此,在用户戴上立体图像用眼镜Ia的情况下,从LED17射出的检测光S被用户反射后被PD18接收。另一方面,当用户未戴上立体图像用眼镜Ia的情况下,从LED17 射出的检测光S不被用户反射,因此不被PD18接收。这样,在立体图像用眼镜Ia中,光学性检测部不与用户接触,根据检测光S的检测结果,就能够检测用户是否戴上立体图像用眼镜la。因此,根据本实施方式,能够实现无论是否使用校正用眼镜,能够适当地检测是否被用户戴上的立体图像用眼镜la。[4]变形例
在本实施方式中,说明了 LED17以及PD18作为光学性检测部,被配置在立体图像用眼镜Ia的框架11的太阳穴部分的结构,但本发明并不限定于此。例如,如图10所示,也可以是LED17以及PD18被配置在框架11的边缘部分的结构。图10是表示本实施方式的立体图像用眼镜Ia的第1变形例的概略图。如图10 所示,立体图像用眼镜Ib构成为用于支撑右眼透镜12以及左眼透镜13的框架11的轮缘 (rim)部分可旋转地安装在框架11的边撑上的上掀式的眼镜。在这样的上掀式的立体图像用眼镜Ib中,优选LED17以及PD18配置在框架11的轮缘部分,并与右眼透镜12以及左眼透镜13协作,从而改变相对于用户的位置。由此,在右眼透镜12以及左眼透镜13被上掀的状态下,从LED17射出的检测光S 不被用户的头部H反射。因此,检测光S不被PD18接收,因此在右眼透镜12以及左眼透镜 13被上掀的状态下,控制部21使透镜驱动部22停止,从而断开立体图像用眼镜Ib的电源。 由此,降低立体图像用眼镜Ib的不需要的功耗,能够延长工作时间。此外,也可以如图11所示那样,LED17以及PD18配置在框架11的鼻架部分。图11是表示本实施方式的立体图像用眼镜Ia的第2变形例的概略图。如图11 所示,立体图像用眼镜Ic是LED17以及PD18配置在框架11的鼻架部分的结构。这样,配置LED17以及PD18的位置只要定位在从LED17射出并被用户反射的检测光S可被PD18接收的位置,则没有特别限定,可适当选择。[5]实施方式的总结如上所述,为了解决上述以往的课题在框架包括光学性检测部件,且电性地进行功能控制,所述光学性检测部件检测是否被用户戴上,其特征在于,所述光学性检测部件包括射出部件,射出用于检测安装时的用户的检测光;以及光接收部件,接收从上述射出部件射出并被用户反射的上述检测光。在上述的结构中,射出部件以及光接收部分分别被定位成从射出部件射出的检测光被用户反射从而被光接收部件接收。因此,在用户戴上电子眼镜时,从射出部件射出的检测光被用户反射,因此光接收部件能够接收检测光。另一方面,当用户未戴上电子眼镜时,从射出部件射出的检测光未被用户反射,因此光接收部件不能接收检测光。由此,根据上述结构,光学性检测部件不与用户接触,就能够根据光接收部件对检测光的检测结果,检测用户是否戴上了电子眼镜。从而,根据本实施方式,能够实现无论是否使用校正用眼镜,均可适当地检测是否被用户戴上的电子眼镜。此外,在本实施方式的电子眼镜中,上述射出部件优选间歇性地射出上述检测光。在上述结构中,由于射出部件间歇性地射出检测光,因此与连续射出检测光的结构相比,能够降低耗电。此外,在本实施方式的电子眼镜中,优选上述射出部件无论装置电源接通/断开, 始终射出上述检测光。此外,在本实施方式的电子眼镜中,优选地,包括控制部件,根据上述光学性检测部件的检测结果,控制装置电源的接通或断开的切换,上述控制部件在从上述射出部件射出的上述检测光被上述光接收部件接收时,将装置电源设为接通。
在上述结构中,无论装置电源接通/断开,射出部件始终射出检测光,在从射出部件射出的检测光被光接收部件接收时,控制部件将电子眼镜的电源自动地设为接通。即,控制部件在用户戴上了电子眼镜的定时,将电源切换为接通。由此,能够实现无论装置电源接通/断开,均适当地检测用户的戴上状态,从而自动地将电源切换为接通的电子眼镜。此外,在本实施方式的电子眼镜中,优选,上述控制部件在从上述射出部件射出的上述检测光未被上述光接收部件接收时,将装置电源设为断开。根据上述结构,在从射出部件射出的检测光未被光接收部件接收时,控制部件自动地将电子眼镜的电源断开。即,控制部件在用户取下电子眼镜的定时,将电源切换为断开。由此,能够实现无论是否使用校正用眼镜,均适当地检测用户的未戴上状态,从而自动地将电源切换为断开的电子眼镜。此外,在本实施方式的电子眼镜中,优选,上述光学性检测部件配置在上述框架的用于支撑透镜的轮缘部分。此外,在本实施方式的电子眼镜中,优选,上述框架被安装成上述轮缘部分可向戴上时的用户的视线方向旋转。根据上述结构,光学性检测部件配置在框架的用户支撑透镜的轮缘部分,且该轮缘部分被安装成可旋转。因此,例如,在将轮缘部分旋转从而将透镜上掀时,光学性检测部件与透镜一并移动,光学性检测部件相对于用户的位置改变。从而,在上掀透镜的状态下, 从射出部件射出的检测光不被光接收部件接收,因此,能够断开装置电源。从而,根据上述的结构,能够减少电子眼镜不需要的电力消耗。此外,此外,在本实施方式的电子眼镜中,优选,包括充电控制部件,控制内置在上述框架的可充电电池的充电,上述充电控制部件在从上述射出部件射出的上述检测光被上述光接收部件接收时,使上述可充电电池的充电停止。根据上述结构,在从射出部件射出的检测光被光接收部件接收时,充电控制部件使可充电电池的充电停止。即,在电子眼镜的电源接通,处于工作状态的情况下,充电控制部件使可充电电池的充电停止。由此,能够将由于电路和可充电电池的故障等而可充电电池成为过充电状态,从而从可充电电池产生气体,或可充电电池内部的液体泄漏的故障防范于未然。本发明并不限定于上述的实施方式,可在权利要求所示的范围内进行各种变更, 将在不同实施方式中分别公开的技术手段适当进行组合而得到的实施方式也包含在本发明的技术范围。本发明除了利用于立体图像用眼镜之外,能够适合用于可变焦等电子眼镜等的电性地进行功能控制的电子眼镜。
权利要求
1.一种电子眼镜,在框架上具有光学性检测部件,且电性地进行功能控制,所述光学性检测部件检测该电子眼镜是否被用户戴上,其特征在于,所述光学性检测部件包括射出部件,射出用于检测戴上时的用户的检测光;以及光接收部件,接收从上述射出部件射出并被用户反射的上述检测光。
2.如权利要求1所述的电子眼镜,其特征在于, 上述射出部件间歇性地射出上述检测光。
3.如权利要求1所述的电子眼镜,其特征在于,上述射出部件无论装置电源接通/断开,始终射出上述检测光。
4.如权利要求3所述的电子眼镜,其特征在于,包括控制部件,根据上述光学性检测部件的检测结果,控制装置电源的接通或断开的切换, 上述控制部件在从上述射出部件射出的上述检测光被上述光接收部件接收时,将装置电源设为接通。
5.如权利要求4所述的电子眼镜,其特征在于,上述控制部件在从上述射出部件射出的上述检测光未被上述光接收部件接收时,将装置电源设为断开。
6.如权利要求1所述的电子眼镜,其特征在于,上述光学性检测部件配置在上述框架的用于支撑透镜的轮缘部分。
7.如权利要求6所述的电子眼镜,其特征在于,上述框架被安装成上述轮缘部分能够向戴上时的用户的视线方向旋转。
8.如权利要求1所述的电子眼镜,其特征在于,包括充电控制部件,控制内置在上述框架的可充电电池的充电, 上述充电控制部件在从上述射出部件射出的上述检测光被上述光接收部件接收时,使上述可充电电池的充电停止。
全文摘要
本发明的立体图像用眼镜1a在框架(11)具有用于检测是否被用户戴上的光学性检测部,光学性检测部包括LED(17),射出用于检测戴上时的用户的检测光(S);以及PD(18),接收从LED(17)射出并被用户反射后的检测光(S)。
文档编号G02B27/22GK102478713SQ20111037101
公开日2012年5月30日 申请日期2011年11月21日 优先权日2010年11月25日
发明者石田昭人 申请人:夏普株式会社
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