一种用于虚拟现实眼镜的视野扩增镜的制作方法

文档序号:18641197发布日期:2019-09-11 23:20阅读:281来源:国知局
一种用于虚拟现实眼镜的视野扩增镜的制作方法

本发明是一种用于虚拟现实眼镜的视野扩增镜,属于虚拟现实设备领域。



背景技术:

现在市场上已经出现了各种消费版的虚拟现实眼镜,简单的是用智能手机的屏幕做主显示器,专业一点的是具备独立的屏幕,它们都是通过凸透镜将屏幕的内容汇聚到使用者的眼睛,实现近眼显示功能,现有虚拟现实眼镜视野不大,真实感大打折扣。



技术实现要素:

针对现有技术存在的不足,本发明目的是提供一种用于虚拟现实眼镜的视野扩增镜,以解决上述背景技术中提出的问题,本发明使用方便,实现了扩增虚拟现实眼镜视野的功能,显示效果好,可靠性高。

为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种用于虚拟现实眼镜的视野扩增镜,包括虚拟现实眼镜、凸透镜、安装槽以及视野扩增镜,所述虚拟现实眼镜前端开设有安装槽,所述凸透镜镶嵌在安装槽内后端面左右两部,所述视野扩增镜安装在安装槽内部,视野扩增镜包括视频信号线、oled屏幕驱动电路板、信号排线、oled屏幕、微透镜阵列、液晶屏幕、微透镜单元以及微型透镜,所述液晶屏幕安装在虚拟现实眼镜内部,所述液晶屏幕设置在凸透镜后侧,所述oled屏幕驱动电路板设置在oled屏幕后端,所述微透镜阵列安装在oled屏幕前端,所述信号排线设置在oled屏幕下端,所述oled屏幕驱动电路板与oled屏幕之间通过信号排线相连接,所述视频信号线安装在oled屏幕驱动电路板后端面右部,所述微透镜单元镶嵌在oled屏幕前端面,所述微型透镜安装在微透镜阵列前端面。

进一步地,所述oled屏幕采用vgg12864g模块驱动,所述oled屏幕分辨率为128*64位。

进一步地,所述oled屏幕驱动电路板、oled屏幕以及微透镜阵列前端面均开设有圆孔。

进一步地,所述虚拟现实眼镜以及视野扩增镜均通过视频信号线与外部个人电脑的显卡双向连接。

本发明的有益效果:本发明的一种用于虚拟现实眼镜的视野扩增镜,本发明通过添加虚拟现实眼镜、凸透镜、安装槽以及视野扩增镜,该设计实现了扩增虚拟现实眼镜视野的功能,解决了现有虚拟现实眼镜视野不大,真实感大打折扣的问题,本发明使用方便,实现了扩增虚拟现实眼镜视野的功能,显示效果好,可靠性高。

附图说明

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

图1为本发明一种用于虚拟现实眼镜的视野扩增镜的爆炸结构示意图;

图2为本发明一种用于虚拟现实眼镜的视野扩增镜中视野扩增镜的爆炸示意图;

图3为本发明一种用于虚拟现实眼镜的视野扩增镜光学原理示意图;

图4为本发明一种用于虚拟现实眼镜的视野扩增镜中a处的放大示意图;

图5为本发明一种用于虚拟现实眼镜的视野扩增镜中oled屏幕驱动电路板的电路模块工作示意图;

图6为本发明一种用于虚拟现实眼镜的视野扩增镜中oled屏幕的oled屏幕驱动电路板的电路原理示意图;

图中:1-虚拟现实眼镜、2-凸透镜、3-安装槽、4-视野扩增镜、5-视频信号线、6-oled屏幕驱动电路板、7-信号排线、8-oled屏幕、9-微透镜阵列、10-液晶屏幕、11-微透镜单元、12-微型透镜。

具体实施方式

为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。

请参阅图1-图5,本发明提供一种技术方案:一种用于虚拟现实眼镜的视野扩增镜,包括虚拟现实眼镜1、凸透镜2、安装槽3以及视野扩增镜4,虚拟现实眼镜1前端开设有安装槽3,凸透镜2镶嵌在安装槽3内后端面左右两部,视野扩增镜4安装在安装槽3内部。

视野扩增镜4包括视频信号线5、oled屏幕驱动电路板6、信号排线7、oled屏幕8、微透镜阵列9、液晶屏幕10、微透镜单元11以及微型透镜12,液晶屏幕10安装在虚拟现实眼镜1内部,液晶屏幕10设置在凸透镜2后侧,oled屏幕驱动电路板6设置在oled屏幕8后端,微透镜阵列9安装在oled屏幕8前端,信号排线7设置在oled屏幕8下端,oled屏幕驱动电路板6与oled屏幕8之间通过信号排线7相连接,视频信号线5安装在oled屏幕驱动电路板6后端面右部,微透镜单元11镶嵌在oled屏幕8前端面,微型透镜12安装在微透镜阵列9前端面,使用人员先通过视频信号线5将虚拟现实眼镜1与外部个人电脑内部的显卡相连接,虚拟现实眼镜1内部的液晶屏幕10的画面经过凸透镜2的汇聚进入使用者的眼睛,产生清晰的虚像,使用人员体验到虚拟现实的画面,实现近眼显示器功能,需要指出的是,oled屏幕8的单个像素间距比普通的显示器要大,与微透镜阵列9的单个微型凸透镜2的中心是对应的,这样就可以将单个像素作为点光源,然后oled屏幕8的每个单个像素发出的光线都被微透镜阵列9上一个对应的单个微型凸透镜2汇聚为平行光束,且每个单个微型凸透镜2形状有所差异,从而确保产生的每条平行光束都指向使用者的眼球,当使用人员将眼球转动到正常视野外时,可以看到更广阔的画面,从而实现了扩增虚拟现实眼镜1视野的功能。

oled屏幕8采用vgg12864g模块驱动,oled屏幕8分辨率为128*64位。

oled屏幕驱动电路板6、oled屏幕8以及微透镜阵列9前端面均开设有圆孔。

请参阅图5作为本发明的一个实施例:虚拟现实眼镜以及视野扩增镜均通过视频信号线5与外部个人电脑的显卡双向连接,个人电脑使用的专业显卡都具备双路输出功能,一路视频信号输入至液晶屏幕10,另一路视频信号通过视频信号线5输入至视野扩增镜4的oled屏幕8,oled屏幕8的显示内容是视野扩增镜4的视野扩展内容,这样中间区域的高清晰的虚拟现实眼镜1的图像结合周边的视野扩增镜4的扩展图像,可以大大增强视野和真实感。

请参阅6作为本发明的一个实施例:它采用vgg12864g模块的oled显示屏8,分辨率为128列,64行,驱动电路板产生驱动指令信号和显示数据信号,点亮oled屏幕8,行列驱动器的输出通过信号排线7与oled屏幕8相连接,控制命令通过mcu接口输入到控制命令解码器进行命令解码,然后输出时钟、行同步、场同步信号,从而控制oled屏幕8显示的振荡频率、显示器件的电压转换模块以及oled屏幕8显示内容的行列偏移量的驱动模块,如果是显示数据(128×64bits),那么显示数据由控制电路通过mcu接口输入到gddram缓存,然后通过局域色解码器对数据进行解码,最后将解码后的显示数据通过行列驱动器驱动oled显示,oled上呈现了稳定的显示效果。

以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

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