虚像显示装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108474953A

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201780006997.3

    申请日:2017-11-30

    Inventor: 宫本智明

    CPC classification number: B60K35/00 G02B17/06 G02B17/08 G02B27/01

    Abstract: 本发明的虚像显示装置(10)具备投影图像的投影构件(13)和形成虚像(40)的投射光学系统(11、12)。从观察者(30)至虚像(40)的虚像距离(VID)为2500mm以上。投射光学系统(11、12)具有一个以上的反射构件(11、12)。包含于一个以上的反射构件(11、12)且最后使光线反射的最终反射构件(11)的反射面满足下述的条件(1)。10°≤|θzmax-θzmin|≤30°··(1)在此,θz为与通过最终反射构件(11)的原点的切平面垂直的法线向量、和任意点处的切平面的法线向量所形成的角,θzmax为θz的最大值,θzmin为θz的最小值。由此,提供小型且抑制了由外部光的聚光引起的构件温度的上升的虚像显示装置(10)。

    紧凑楔形棱镜光束控制
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108351508A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201680062399.3

    申请日:2016-12-02

    Abstract: 在所描述实例中,一种光束控制装置(16)包含壳体(20)和通过所述壳体(20)中的至少一个开口(40)发射及接收光束的收发器(60)。旋转器(100)包含圆柱形主体(110),所述圆柱形主体以可旋转的方式轴向安装在所述壳体(20)内所述收发器(60)与所述至少一个开口(40)之间。楔形棱镜(180)固定在所述主体(110)内并且包含垂直于轴线(112)延伸的第一表面和横切于所述轴线(112)延伸的第二表面(184)。编码器构件(140)和驱动构件(130)提供在所述主体(110)的外表面上。传感器(170)安装到所述壳体(20)以感测所述编码器构件(140)及提供编码器信号,所述编码器信号指示所述棱镜(180)关于所述轴线(112)的旋转位置。至少一个驱动元件(104)安装到所述壳体(20)并对所述驱动构件(130)施加力以使所述主体(110)和棱镜(180)围绕所述轴线(112)旋转以便控制通过所述棱镜(180)传播的光束。

    视网膜扫描型显示装置和光束直径放大元件

    公开(公告)号:CN107870429A

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201710822151.9

    申请日:2017-09-13

    Abstract: 视网膜扫描型显示装置和光束直径放大元件,即使在眼球移动的情况下,图像内的亮度不匀也难以显著。在视网膜扫描型显示装置中,扫描部扫描从光源部射出的光束而形成扫描图像。从扫描部射出的光束利用第1光束直径放大元件(10A)在第1方向(X)上对光束的光束直径进行放大。第1光束直径放大元件(10A)在一对第1反射面(13A、14A)之间交替层叠有第1部分反射层(11A)和第1透光层(12A),该一对第1反射面(13A、14A)在第1方向(X)上相对。这里,多个第1部分反射层(11A)包含透射率超过50%的部分反射层。因此,能够使得在第1方向(X)上放大后的光束(L11)中的第1方向(X)的光强度分布适当。

    环景镜头
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107346058A

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201610298869.8

    申请日:2016-05-06

    Inventor: 叶精中

    Abstract: 一种环景镜头,包括第一镜头及第二镜头。第一镜头沿着第一光轴从第一物侧至第一像侧依序包括第一透镜、第二透镜、第一棱镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜及第七透镜。第一透镜及第二透镜具有负屈光力。第三透镜的屈光力与第五透镜的屈光力相反。第二镜头沿着第二光轴从第二物侧至第二像侧依序包括第八透镜、第九透镜、第二棱镜、第十透镜、第十一透镜、第十二透镜、第十三透镜及第十四透镜。第八透镜及第九透镜具有负屈光力。第十透镜的屈光力与第十二透镜的屈光力相反。

    一种测量高密度等离子体运动速度的方法和光学系统

    公开(公告)号:CN106604511A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611045119.6

    申请日:2016-11-24

    CPC classification number: H05H1/0025 G02B17/08

    Abstract: 本发明提供一种测量高密度等离子体运动速度的方法及系统,基于光在高密度梯度的等离子体边界发生折射的原理,设计光学系统产生两束呈小角度入射的光束;这两束光束方向垂直于等离子体边界的运动方向,采用4f系统成像,在第一个透镜的焦点实现两束光束即第一光束与延时光束分离;在进行速度测量时,第一光束部分光线在高速运动的等离子体边界处发生偏折,进入延时光束所在光学系统,在相机上呈现出对应时刻等离子体边界的像,延时光束经延时后将其对应时刻等离子体的形状位置呈现在相机上,在阴影图像中即可获取对应间隔时刻的等离子体边界的平均运动速度。本发明通过激光阴影系统有效获取高速运动的等离子体边界的速度,结果合理且准确。

    投影光学系统和图像显示装置

    公开(公告)号:CN104181695B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201410215867.9

    申请日:2014-05-16

    Abstract: 本发明涉及投影光学系统和图像显示装置,其目的在于提供投影距离十分短的小型投影光学系统。投影光学系统中,最靠近放大端的透镜的放大端一侧镜面与光轴的交点到反射镜(102)与光轴的交点间距离为最小时的距离L、折射光学系统(101)的焦距f、以光轴方向为Z轴向并以平面镜(102)和曲面镜(103)的排列方向为Y轴时该Y轴向上光轴与图像形成部(10)的端部间距离最大值Ymax在YZ平面上满足 及其中,D1是从光线与最靠近放大端的透镜的放大端一侧镜面的交点到光轴的距离最大值,ds1是D1所涵盖的镜面部分的凹陷量,θ1是连接光线与曲面镜(103)的交点中离开光轴距离最大的点和最小的点的线与光轴间的夹角。

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