边缘增强成像的光波导光学模组和近眼显示设备

文档序号:36405437发布日期:2023-12-16 11:36阅读:50来源:国知局
边缘增强成像的光波导光学模组和近眼显示设备的制作方法

本发明涉及光学透镜,尤其涉及一种边缘增强成像的光波导光学模组和近眼显示设备。


背景技术:

1、近些年来,随着微显示器、先进光学和软硬件技术的发展,ar(augmentedreality,增强现实)/vr(virtual reality,虚拟现实)显示产品也得到了更好的应用:

2、ar是一种将计算机生成的虚拟信息与真实世界场景相结合的技术。通过使用ar技术,用户可以在现实场景中看到虚拟元素,例如游戏、广告、教育、医疗等领域都有ar应用。ar技术通常需要使用摄像头和显示器等设备来呈现虚拟信息。

3、vr是一种通过计算机模拟的技术,创造出一个虚拟的环境,让用户感觉自己置身于其中。vr技术通常需要使用头戴式显示器、手柄等设备,以及专门的虚拟现实软件来呈现虚拟环境。vr技术在游戏、教育、军事、医疗等领域都有应用。

4、ar/vr显示产品高度依赖光波导光学模组的质量,光波导光学模组将视觉信息投射到非常靠近人眼的位置涵盖用户的全角度视野,然而,与人眼之间的这种接近度也放大了用户在远距离下观看时通常无法察觉的显示器缺陷。这些细微的显示器异常包括:图像边缘模糊,透过率低、色差严重等。


技术实现思路

1、本发明提供一种边缘增强成像的光波导光学模组和近眼显示设备,用以解决现有技术中图像边缘模糊,透过率低、色差严重的技术问题。

2、本发明提供一种边缘增强成像的光波导光学模组,包括:图像光源、第一圆偏振器、第二圆偏振器、衍射光波导和消色差涡旋超透镜;图像光源用于提供携带有图像信息的图像光线;图像光线依次经过第一圆偏振器、消色差涡旋超透镜、第二圆偏振器和衍射光波导后,耦出到人眼成像;其中,消色差涡旋超透镜包括圆形基底和设置在圆形基底上的基础阵列;基础阵列包括第一基元、第二基元和第三基元;任一基元均满足唯一的目标相位要求,且目标相位与基元高度相关,第一基元的高度、第二基元的高度和第三基元的高度都不相同,且第一基元的高度对应红光波长,第二基元的高度对应绿光波长,第三基元的高度对应蓝光波长;图像光线经过消色差涡旋超透镜后变成涡旋光束;涡旋光束能够将图像中相邻区域的灰度值相差大于第一预设数值的边缘加以突出强调;

3、其中,消色差涡旋超透镜的电场强度e(ω)表示为:

4、;

5、其中,表示消色差涡旋超透镜的环带个数;表示从消色差涡旋超透镜中心计算的第 i个环带的半径位移;表示从消色差涡旋超透镜中心计算的第 i-1个环带的半径位移;表示工作频率;表示散射电场的振幅;表示第 i个环带的基本聚焦相位轮廓; e表示相位分布;表示第 i个环带的电场强度;表示从所述消色差涡旋超透镜中心计算的半径位移,表示工作波长;

6、消色差涡旋超透镜在亚波长传播长度上的相位差为=时,相邻两个基元之间的有效折射率为: ;其中有效折射率用于确定红光波长对应的第一基元的高度,绿光波长对应的第二基元的高度和蓝光波长对应的第三基元的高度; l表示基元高度;

7、消色差涡旋超透镜的透镜方程表示为:

8、;

9、;

10、;

11、;

12、其中,表示基本聚焦相位轮廓;表示实现消色差的目标相位;表示工作波长中的最大波长;表示消色差涡旋超透镜的焦距;表示偏转角度;表示涡旋相位偏移;表示从消色差涡旋超透镜中心计算的水平位移;表示从消色差涡旋超透镜中心计算的垂直位移;表示涡旋相位偏移。

13、根据本发明提供的一种边缘增强成像的光波导光学模组,在消色差涡旋超透镜中,圆形基底中心处的相位调控量小于在圆形基底边缘处的相位调控量。

14、根据本发明提供的一种边缘增强成像的光波导光学模组,第一圆偏振器为左旋圆偏振器,第二圆偏振器为右旋圆偏振器;或者,第一圆偏振器为右旋圆偏振器,第二圆偏振器为左旋圆偏振器。

15、根据本发明提供的一种边缘增强成像的光波导光学模组,第一圆偏振器为左旋圆偏振器,且第一圆偏振器包括第一线偏振片和第一四分之一波片;第二圆偏振器为右旋圆偏振器,且第二圆偏振器包括第二线偏振片和第二四分之一波片;图像光线依次经过第一线偏振片、第一四分之一波片、消色差涡旋超透镜、第二四分之一波片和第二线偏振片。

16、根据本发明提供的一种边缘增强成像的光波导光学模组,基元的横截面图形为圆形、椭圆形、三角形、四边形和六边形中的其中一种。

17、根据本发明提供的一种边缘增强成像的光波导光学模组,耦入光栅和耦出光栅均为解耦合超构表面光栅。

18、根据本发明提供的一种边缘增强成像的光波导光学模组,衍射光波导包括耦入光栅、平板波导和耦出光栅;图像光线从耦入光栅耦入到平板波导,耦出光栅用于将在平板波导内以全反射方式传导的图像光线耦出到人眼成像。

19、本发明还提供一种近眼显示设备,包括上述的边缘增强成像的光波导光学模组。

20、本发明提供的边缘增强成像的光波导光学模组和近眼显示设备,光波导光学模组包括图像光源、第一圆偏振器、第二圆偏振器、衍射光波导和消色差涡旋超透镜;图像光源提供携带有图像信息的图像光线;图像光线依次经过第一圆偏振器、消色差涡旋超透镜、第二圆偏振器和衍射光波导后,耦出到人眼成像;消色差涡旋超透镜包括圆形基底和设置在圆形基底上的基础阵列;基础阵列包括第一基元、第二基元和第三基元;任一基元均满足唯一的目标相位要求,且目标相位与基元高度相关,第一基元的高度、第二基元的高度和第三基元的高度都不相同,且第一基元的高度对应红光波长,第二基元的高度对应绿光波长,第三基元的高度对应蓝光波长;图像光线经过消色差涡旋超透镜后变成涡旋光束;涡旋光束能够将图像中相邻区域的灰度值相差大于第一预设数值的边缘加以突出强调。通过上述方式,本发明通过圆偏振光的调制实现了两个偏振复用立体图像的独立投影,同时利用涡旋超透镜的聚焦和消色差功能对图像进行边缘增强和消除色差。



技术特征:

1.一种边缘增强成像的光波导光学模组,其特征在于,包括:图像光源、第一圆偏振器、第二圆偏振器、衍射光波导和消色差涡旋超透镜;

2.根据权利要求1所述的边缘增强成像的光波导光学模组,其特征在于,

3.根据权利要求1所述的边缘增强成像的光波导光学模组,其特征在于,

4.根据权利要求3所述的边缘增强成像的光波导光学模组,其特征在于,

5.根据权利要求1所述的边缘增强成像的光波导光学模组,其特征在于,所述基元的横截面图形为圆形、椭圆形、三角形、四边形和六边形中的其中一种。

6.根据权利要求1所述的边缘增强成像的光波导光学模组,其特征在于,所述衍射光波导包括耦入光栅、平板波导和耦出光栅;

7.根据权利要求6所述的边缘增强成像的光波导光学模组,其特征在于,

8.一种近眼显示设备,其特征在于,包括如权利要求1-7任一项所述的边缘增强成像的光波导光学模组。


技术总结
本发明提供边缘增强成像的光波导光学模组和近眼显示设备,涉及光学透镜技术领域,光波导光学模组中图像光线依次经过第一圆偏振器、消色差涡旋超透镜、第二圆偏振器和衍射光波导后,耦出到人眼成像;消色差涡旋超透镜包括圆形基底和三种基元的基础阵列;任一基元均满足唯一的目标相位要求,且目标相位与基元高度相关,且不同基元的高度对应不同的颜色波长,图像光线经过消色差涡旋超透镜后变成涡旋光束;涡旋光束能够将图像中相邻区域的灰度值相差大于第一预设数值的边缘加以突出强调。通过上述方式,本发明通过圆偏振光的调制实现了两个偏振复用立体图像的独立投影,同时利用涡旋超透镜的聚焦和消色差功能对图像进行边缘增强和消除色差。

技术研发人员:李勇,吴斐,王萌光,郑臻荣
受保护的技术使用者:浙江大学
技术研发日:
技术公布日:2024/1/15
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