AR眼镜的制作方法

文档序号:14182874阅读:396来源:国知局

本实用新型实施例涉及增强现实领域,尤其是一种AR眼镜。



背景技术:

在当今社会,随着可穿戴智能设备的出现,虚拟现实和增强现实技术发展迅速,而在工业领域中,增强现实技术可以发挥更大的作用,特别是用于智能眼镜设备上,工人可以通过佩戴智能眼镜,观察现实中的工业场景,而智能眼镜中的嵌入式系统可以通过摄像头采集场景图像,识别场景以及场景中的目标,然后利用三维注册技术在镜片上绘制出虚拟的提示图文,一步步指导工人进行工业设备的操作,并记录中间结果信息,进行大数据分析。

现生产出来的AR眼镜的眼镜部分与主机部分是利用多条数据总线进行数据传输,即:眼镜中的传感器和摄像头采集到的信息通过第一条数据总线传输到主机,主机进行处理,处理后产生的视频信号通过第二条数据总线传输到眼镜的微显示器中进行显示,这种双向导线数据传输方式需要两根数据总线进行交互,浪费资源,设计困难,使用不便,难以做到轻小化。



技术实现要素:

本实用新型实施例主要解决的技术问题是提供一种结构简单,轻便简易的AR眼镜。

为解决上述技术问题,本实用新型创造的实施例采用的一个技术方案是:提供一种AR眼镜,包括:

镜框;

微型显示器,所述微型显示器设置在所述镜框上,位于人体视界范围内;

传感装置,所述传感装置设置在所述镜框上,所述传感装置用于感测所述镜框所处环境内的数据信息;

集线器,所述集线器设置在所述镜框中,所述微型显示器和所述传感装置分别通过第一双向数据线与所述集线器连接;

处理器,所述处理器与所述集线器通过第二双向数据线连接,所述处理器用于将所述传感装置感测的至少部分数据信息进过处理后发送至所述微型显示器。

可选地,所述处理器与所述镜框分体设置,所述处理器与所述镜框之间通过第二双向数据线连接;

所述第二双向数据线一端连接在所述处理器上,所述第二双向数据线另一端连接在设置于所述镜框中的集线器上。

可选地,所述AR眼镜还包括:语音装置,所述语音装置用于采集和/或输出音频信息;

所述语音装置设置在所述镜框中,所述语音装置与所述集线器通过第三双向数据线连接。

可选地,所述语音装置包括:

音频输出装置,所述音频输出装置设置在所述镜框中近人体耳廓的位置,所述镜框在所述音频输出装置所在位置开设有第一声音易穿过区域;

音频解码器,所述音频解码器设置在所述镜框内,所述音频输出装置与所述音频解码器连接,所述集线器通过第三双向数据线与所述音频解码器连接。

可选地,所述语音装置还包括:

音频采集装置,所述音频采集装置设置在所述镜框中近人体声带的位置,所述镜框在所述音频采集装置所在位置开设有第二声音易穿过区域,所述音频解码器与所述音频采集装置连接。

所述传感装置包括:双路摄像头;

所述双路摄像头设置在所述镜框上,用于采集所述镜框所处环境中的影像数据信息,并将所述影像数据信息通过第一双向数据线发送至所述集线器。

可选地,所述传感装置包括:

桥接器,所述桥接器设置在所述镜框上,所述桥接器通过第四双向数据线与所述集线器连接;

加速度传感器,所述加速度传感器设置在所述镜框上,所述加速度传感器通过第五双向数据线与所述桥接器连接。

可选地,所述传感装置还包括:

角度传感器,所述角度传感器设置在所述镜框上,所述角度传感器通过第五双向数据线与所述桥接器连接。

可选地,所述传感装置还包括:

地磁传感器,所述地磁传感器设置在所述镜框上,所述地磁传感器用于检测所述镜框所在环境内磁场的数据信息,所述地磁传感器通过第五双向数据线与所述桥接器连接。

可选地,所述传感装置还包括:

气压传感器,所述气压传感器设置在所述镜框上,所述气压传感器用于检测所述镜框所在环境内压强的数据信息,所述气压传感器通过第五双向数据线与所述桥接器连接。

可选地,所述传感装置还包括温度传感器、湿度传感器、环境传感器或光照传感器当中的一种或多种,所述温度传感器、湿度传感器或光照传感器当中的一种或多种均设置在所述镜框上,温度传感器、湿度传感器或光照传感器当中的一种或多种均通过第五双向数据线与所述桥接器连接。

本实用新型实施例的有益效果是:通过在镜框上设置集线器对传感装置采集的数据信息进行汇总,并将该数据信号进行放大处理,以使数据信号适于远距离传输,同时,集线器与传感装置和微型显示器,以及集线器与处理器之间使用双向数据线进行数据交互,由于数据双向传输,无需使用多路排线实现数据的交互,因而使镜框内的走线结构更加简单,使AR眼镜更加的简化,易于设计。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型实施例AR眼镜一种实施方式的结构框图。

附图标记说明:100、处理器;200、镜框;210、集线器;220、语音装置;221、音频解码器;222、音频采集装置;223、音频输出装置; 230、桥接器;240、双路摄像头;250、角度传感器;260、加速度传感器;270、微型显示器。

具体实施方式

为了便于理解本实用新型,下面结合附图和具体实施例,对本实用新型进行更详细的说明。需要说明的是,当元件被表述“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上、或者其间可以存在一个或多个居中的元件。当一个元件被表述“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件、或者其间可以存在一个或多个居中的元件。本说明书所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。

除非另有定义,本说明书所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本说明书中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是用于限制本实用新型。本说明书所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

实施例

本实施例中的AR眼镜,是一种可穿戴设备,用于实现增强现实技术,能够实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像、视频、 3D模型的技术,实现在眼镜屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。

请参阅图1,图1为本实施例AR眼镜一种实施方式的结构框图。

如图1所示,一种AR眼镜,包括:镜框200、微型显示器270、传感装置(图未示)、集线器210和处理器100。其中,微型显示器270设置在镜框200上,位于人体视界范围内;传感装置设置在镜框200上,传感装置用于感测镜框200所处环境内的数据信息;集线器210设置在镜框200中,微型显示器270和传感装置分别通过第一双向数据线(图未示)与集线器210连接;处理器100与集线器210通过第二双向数据线(图未示)连接,处理器100用于将传感装置感测的至少部分数据信息进过处理后发送至微型显示器270。

上述实施方式通过在镜框200上设置集线器210对传感装置采集的数据信息进行汇总,并将该数据信号进行放大处理,以使数据信号适于远距离传输,同时,集线器210与传感装置和微型显示器270,以及集线器210与处理器100之间使用双向数据线进行数据交互,由于数据双向传输,无需使用多路排线实现数据的交互,因而使镜框200内的走线结构更加简单,使AR眼镜更加的简化,易于设计。

具体地,镜框200具体是指用于搭载AR眼镜的光学镜片和电子元器件的载体之间,具体构造成眼镜支架形状,但镜框200内部中空,用于安装电子元器件和内部连接的线路结构。

微型显示器270,微型显示器270具体设置在镜框200设置镜片的位置,由微型投影仪或微型放映机和光学镜片组成,微型投影仪或微型放映机通过直接投射或者光线折射的原理将影响投射在光学镜片上实现成像。

传感装置能感受到环境中被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。本实施例中AR眼镜中投射的影像是由摄像头采集的环境影像信息,因此,本实施例中传感装置至少包括摄像头,以实现AR眼镜的基本功能。

集线器210,集线器210的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点集中在以它为中心的节点上。本实施例中,集线器210能够汇集多个电子元器件发送的数据信息,并将其发送至处理器100。

处理器100是本实施例AR眼镜中对传感器和微型显示器270进行控制的控制中心,以及对传感装置回传的信号进行处理后发送到微型显示器270上进行显示的处理中心,具有强大的处理能力以及独立的操作系统,本实施例中处理器100能够使用的操作系统包括(不限于)适用于PC端的Windows系列操作系统、Unix类操作系统、Linux类操作系统或Mac操作系统,或者适用于移动端的PalmOS、Symbian、WindowsCE、 Linux和Android、iPhoneOS等操作系统。

第一双向数据线,双向数据线具体是指能够进行双向数据传输的数据线,本实施例中第一双向数据线具体是指USB3.0数据线,在一些选择性实施例中,第一双向数据线能够是USB2.0数据线。

第二双向数据线具体是指USB3.0数据线,在一些选择性实施例中,第二双向数据线能够是USB2.0数据线。

在一些实施方式中,处理器100与镜框200分体设置,处理器100 与镜框200之间通过第二双向数据线连接;第二双向数据线一端连接在处理器100上,第二双向数据线另一端连接在设置于镜框200中的集线器210上。本实施方式中,处理器100与镜框200分体设置,即处理器 100与镜框200是相互分离的,采用这种设计不仅能够使AR眼镜可穿戴部分更加的精简,减轻了重量增加了佩戴时的舒适度;同时由于处理器 100部分在脱离的镜框200体积和重量的限制,能够做的更大使处理器 100的处理能力不再受空间影响,处理能力有了大幅的提高,增强了AR 眼镜的处理能力。

在一些实施方式中,AR眼镜还包括:语音装置220,语音装置220 用于采集和/或输出音频信息;语音装置220设置在镜框200中,语音装置220与集线器210通过第三双向数据线连接。

在一些选择性实施例中,语音装置220包括音频输出装置223和音频解码器221。音频输出装置223设置在镜框200中近人体耳廓的位置,镜框200在音频输出装置223所在位置开设有第一声音易穿过区域(图未示);音频解码器221设置在镜框200内,音频输出装置223与音频解码器221连接,集线器210通过第三双向数据线与音频解码器221连接。

在一些选择性实施例中,语音装置220包括音频采集装置222和音频解码器221。音频采集装置222设置在镜框200中近人体声带的位置,镜框200在音频采集装置222所在位置开设有第二声音易穿过区域(图未示),音频解码器221与音频采集装置222连接。音频解码器221设置在镜框200内,音频输出装置223与音频解码器221连接,集线器210 通过第三双向数据线(图未示)与音频解码器221连接。

在一些选择性实施例中,语音装置220包括:音频输出装置223、音频采集装置222和音频解码器221。其中,音频输出装置223设置在镜框200中近人体耳廓的位置,镜框200在音频输出装置223所在位置开设有第一声音易穿过区域;音频采集装置222设置在镜框200中近人体声带的位置,镜框200在音频采集装置222所在位置开设有第二声音易穿过区域,音频解码器221与音频采集装置222连接。音频解码器221 设置在镜框200内,音频输出装置223与音频解码器221连接,集线器 210通过第三双向数据线与音频解码器221连接。

具体地,音频输出装置223为微型喇叭,音频采集装置222为微型麦克风,音频解码器221的主要作用是把读取的数字音频信息转换成模拟音频信号输出,供功率放大重放使用。声音易穿过区域具体是指开设在镜框200上的音孔,方便声音进入麦克风或者从镜框200内部穿出。第一声音易穿过区域与第二声音易穿过区域均为音孔,第一声音易穿过区域设置在靠近人体耳廓的位置,能够使用户更加清楚的听到微型喇叭发出的声音,第二声音易穿过区域设置在镜框200靠近人体声带的部位,能够使微型麦克风更加容易的接收到用户发出的声音。

第三双向数据线具体是指USB2.0数据线,在一些选择性实施例中,第三双向数据线能够是USB3.0数据线。

在一些选择性实施例中,传感装置包括:双路摄像头240;双路摄像头240设置在镜框200上,用于采集镜框200所处环境中的影像数据信息,并将影像数据信息通过第一双向数据线发送至集线器210。双路摄像头240包括两个摄像头,两个摄像头分别设置在镜框200的左边和右边,模拟人眼左右眼的结构。

在一些选择性实施例中,传感装置包括:桥接器230和加速度传感器260。其中,桥接器230设置在镜框200上,桥接器230通过第四双向数据线(图未示)与集线器210连接;加速度传感器260设置在镜框 200上,加速度传感器260通过第五双向数据线(图未示)与桥接器230 连接。

桥接器230是用于在两个或多个网段或子网间提供通信路径的互联设备。本实施方式中,桥接器230用于多个传感器与集线器210之间的信息交互。本实施例中,桥接器230为USB总线桥接器230。加速度传感器260是一种能够测量加速度的传感器。通常由质量块、阻尼器、弹性元件、敏感元件和适调电路等部分组成。传感器在加速过程中,通过对质量块所受惯性力的测量,利用牛顿第二定律获得加速度值。根据传感器敏感元件的不同,常见的加速度传感器260包括电容式、电感式、应变式、压阻式、压电式等。

第四双向数据线和第五双向数据线具体是指USB2.0数据线,在一些选择性实施例中第四双向数据线和第五双向数据线能够是USB3.0数据线。

在一些选择性实施例中,传感装置还包括:角度传感器250,角度传感器250设置在镜框200上,角度传感器250通过第六双向数据线(图未示)与桥接器230连接。角度传感器250是用于测量角动量的传感器。

在一些选择性实施例中,传感装置还包括:地磁传感器,地磁传感器设置在镜框200上,地磁传感器用于检测镜框200所在环境内磁场的数据信息,地磁传感器通过第六双向数据线与桥接器230连接。

在一些选择性实施例中,传感装置还包括(不限于):气压传感器、温度传感器、湿度传感器、环境传感器或光照传感器当中的一种或多种,气压传感器、温度传感器、湿度传感器、环境传感器或光照传感器当中的一种或多种均设置在镜框200上,气压传感器、温度传感器、湿度传感器、环境传感器或光照传感器当中的一种或多种均通过第六双向数据线与桥接器230连接。本实施例中传感装置具体选择不局限于此,在不同的应用场景中,根据AR眼镜所要实现功能的不同,能够选择具有相应检测能力的传感器进行适用。

第六双向数据线具体是指USB2.0数据线,在一些选择性实施例中第六双向数据线能够是USB3.0数据线。

需要说明的是,本实用新型的说明书及其附图中给出了本实用新型的较佳的实施例,但是,本实用新型可以通过许多不同的形式来实现,并不限于本说明书所描述的实施例,这些实施例不作为对本实用新型内容的额外限制,提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容的理解更加透彻全面。并且,上述各技术特征继续相互组合,形成未在上面列举的各种实施例,均视为本实用新型说明书记载的范围;进一步地,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本实用新型所附权利要求的保护范围。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1