JP7846191B2 - 統合型光学要素を伴う導波管および同一物を作製する方法 - Google Patents
統合型光学要素を伴う導波管および同一物を作製する方法Info
- Publication number
- JP7846191B2 JP7846191B2 JP2024198946A JP2024198946A JP7846191B2 JP 7846191 B2 JP7846191 B2 JP 7846191B2 JP 2024198946 A JP2024198946 A JP 2024198946A JP 2024198946 A JP2024198946 A JP 2024198946A JP 7846191 B2 JP7846191 B2 JP 7846191B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- waveguide
- light
- approximately
- optical element
- lens
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
- G02B27/01—Head-up displays
- G02B27/017—Head mounted
- G02B27/0172—Head mounted characterised by optical features
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
- G02B27/18—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 for optical projection, e.g. combination of mirror and condenser and objective
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/0001—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
- G02B6/0011—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
- G02B6/0013—Means for improving the coupling-in of light from the light source into the light guide
- G02B6/0015—Means for improving the coupling-in of light from the light source into the light guide provided on the surface of the light guide or in the bulk of it
- G02B6/002—Means for improving the coupling-in of light from the light source into the light guide provided on the surface of the light guide or in the bulk of it by shaping at least a portion of the light guide, e.g. with collimating, focussing or diverging surfaces
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/26—Optical coupling means
- G02B6/28—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06T—IMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
- G06T19/00—Manipulating three-dimensional [3D] models or images for computer graphics
- G06T19/006—Mixed reality
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
- G02B27/01—Head-up displays
- G02B27/017—Head mounted
- G02B27/0172—Head mounted characterised by optical features
- G02B2027/0174—Head mounted characterised by optical features holographic
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
- G02B27/01—Head-up displays
- G02B27/017—Head mounted
- G02B2027/0178—Eyeglass type
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/0001—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
- G02B6/0011—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
- G02B6/0075—Arrangements of multiple light guides
- G02B6/0076—Stacked arrangements of multiple light guides of the same or different cross-sectional area
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Graphics (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Software Systems (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Mechanical Optical Scanning Systems (AREA)
- Surface Treatment Of Optical Elements (AREA)
- Optical Elements Other Than Lenses (AREA)
- Mechanical Light Control Or Optical Switches (AREA)
- Diffracting Gratings Or Hologram Optical Elements (AREA)
- Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
Description
本願は、その開示全体が参照することによって本明細書に明示的に組み込まれる、2018年4月2日に出願された米国仮出願第62/651,553号の優先権の利益を35 U.S.C.119(e)の下で主張する。
(関連出願の相互参照)
1. 導波管であって、
第1および第2の主要表面を有する、実質的に光学的に透明な材料を含むポリマー層であって、該第1および第2の主要表面は、画像情報を含有する光が、全内部反射を介して第1および第2の主要表面から反射することによって、ポリマー層を通して伝搬し、該ポリマー層の中で誘導され得るように構成される、ポリマー層
を備え、
該第1の表面は、該ポリマー層および相互とモノリシックに統合される第1のより小型の表面部分および第2のより大型の表面部分を含み、
該第1のより小型の表面部分は、該第2の主要表面および該第1の主要表面の第2のより大型の表面部分からの反射による該ポリマー層を通した伝搬のために、該内部結合光学要素に入射する光を該ポリマー層の中に結合するように構成される内部結合光学要素の少なくとも一部を備える、導波管。
2. 該内部結合光学要素は、導波管内で画像情報を含有する光を偏向させるように構成される旋回ミラーを備える、実施例1に記載の導波管。
3. 該旋回ミラーは、該第1の主要表面の第2のより大型の表面部分および該第2の主要表面に対して傾転される該第1の主要表面の第1のより小型の表面部分を備える、実施例2に記載の導波管。
4. 該旋回ミラーは、屈折力を有する、実施例2または3に記載の導波管。
5. 該屈折力付き旋回ミラーは、該第1の主要表面の第2のより大型の表面部分および該第2の主要表面に対して湾曲状である該第1の主要表面の第1のより小型の表面部分を備える、実施例4に記載の導波管。
6. 該旋回ミラーはさらに、該第1の主要表面の第1のより小型の表面部分上に配置される金属化を備える、実施例2-5のいずれかに記載の導波管。
7. 該内部結合光学要素は、レンズを備える、実施例1に記載の導波管。
8. 該レンズは、該第1の主要表面の第2のより大型の表面部分および該第2の主要表面に対して湾曲状である該第1の主要表面の第1のより小型の表面部分を備える、実施例7に記載の導波管。
9. 該内部結合光学要素は、格子を備える、実施例1に記載の導波管。
10. 該格子は、起伏のある表面レリーフを有する、該第1の主要表面の第1のより小型の表面部分を備える、実施例9に記載の導波管。
11. 該内部結合光学要素の少なくとも一部を含む、該ポリマー層は、成型された光学系を備える、実施例1-10のいずれかに記載の導波管。
12. 複数の表面は、約0.1nm~約2.0nmの表面粗度を有する、実施例1-11のいずれかに記載の導波管。
13. 導波管であって、
実質的に光学的に透明な材料の成型された層を備える成型された光学系であって、該成型された層は、第1および第2の主要表面を有し、該第1および第2の主要表面は、画像情報を含有する光が、全内部反射を介して第1および第2の主要表面から反射することによって、該成型された層を通して伝搬し、該成型された層の中で誘導され得るように構成される、成型された光学系
を備え、
該第1の表面は、該成型された層および相互とモノリシックに統合される、第1のより小型の表面部分および第2のより大型の表面部分を含み、該第1のより小型の表面部分は、該第2の主要表面および該第1の主要表面の第2のより大型の表面部分からの反射による該成型された層を通した伝搬のために、成型された内部結合光学要素に入射する光を該成型された層の中に結合するように構成される成型された内部結合光学要素の少なくとも一部を備える、導波管。
14. 導波管であって、
ポリマー層であって、該ポリマー層は、該ポリマー層を通して画像情報を含有する光を伝搬するように構成される、ポリマー層と、
全内部反射によってポリマー層内で画像情報を誘導するために十分な複数の表面と、
傾転された表面部分であって、該傾転された表面部分は、導波管内で画像情報を含有する光を偏向させるように構成される内部結合光学要素の少なくとも一部を形成する、傾転された表面部分と
を備える、導波管。
15. 該傾転された表面部分は、該ポリマー層内にくぼみを形成する、実施例14に記載の導波管。
16. 該ポリマー層内の該くぼみは、該ポリマー層の厚さの少なくとも1/2である、実施例15に記載の導波管。
17. 該ポリマー層内の該くぼみは、該ポリマー層の厚さの少なくとも3/4である、実施例15に記載の導波管。
18. 該傾転された表面部分は、該複数の表面に対して約40°~50°で傾転される、実施例14-17のいずれかに記載の導波管。
19. 該内部結合光学要素は、金属化を備える旋回ミラーを備える、実施例14-18のいずれかに記載の導波管。
20. 傾転された表面部分は、屈折力を提供するための曲率を備える、実施例14-19のいずれかに記載の導波管。
21. 該ポリマー層、該複数の表面、および該傾転された表面部分は、成型された光学系を備える、実施例14-20のいずれかに記載の導波管。
22. 複数の表面は、約0.1nm~約2.0nmの表面粗度を有する、実施例14-21のいずれかに記載の請求項。
23. 導波管であって、
光学的に透明な層であって、該光学的に透明な層は、光学的に透明な材料と、全内部反射によって導波管内で画像情報を含有する光を誘導するために十分な複数の表面とを備える、光学的に透明な層と、
傾転された表面部分であって、該傾転された表面部分は、該光が該光学的に透明な層内で誘導されるように、導波管内で画像情報を含有する光を偏向させるように構成される内部結合光学要素の少なくとも一部を形成し、該傾転された表面部分は、屈折力を提供するための曲率を備える、傾転された表面部分と
を備える、導波管。
24. 該屈折力は、正の屈折力を備える、実施例23に記載の導波管。
25. 該傾転された表面部分は、光学的に透明な層内の殆どの場所の視点から凹状曲率を有する、実施例23または24に記載の導波管。
26. 内部結合光学要素は、ミラー、ファセット、プリズム、またはそれらの組み合わせである、実施例23-25のいずれかに記載の導波管。
27. 内部結合光学要素はさらに、該傾転された表面部分上に金属層を備える、実施例23-26のいずれかに記載の導波管。
28. 複数の表面はそれぞれ、約0.1nm~約2.0nmの表面粗度を有する、実施例23-27のいずれかに記載の導波管。
29. 光学的に透明な材料は、ポリマーを含む、実施例23-28のいずれかに記載の導波管。
30. 光学的に透明な層、複数の表面、および傾転された表面部分は、成型された光学系を備える、実施例23-29のいずれかに記載の導波管。
31. 導波管であって、
光学的に透明な層であって、該光学的に透明な層は、光学的に透明な材料と、全内部反射によって導波管内で画像情報を含有する光を誘導するために十分な第1および第2の表面とを備える、光学的に透明な層と、
レンズの少なくとも一部を形成する該第1の表面上の表面部分であって、該表面部分は、湾曲状である、表面部分と
を備える、導波管。
32. レンズは、凸レンズを備える、実施例31に記載の導波管。
33. 該レンズは、正の屈折力付きレンズを備える、実施例31または32に記載の導波管。
34. レンズは、内部結合光学要素と整合され、該内部結合光学要素は、光学的に透明な材料の層の中で誘導されるように、レンズを通して光学的に透明な材料の層の中に通過した後に、内部結合光学要素によって受光される光を旋回させるように構成される、実施例31-33のいずれかに記載の導波管。
35. 内部結合光学要素は、光学的に透明な材料の層の第2の表面上に配置される、実施例34に記載の導波管。
36. 複数の表面はそれぞれ、約0.1nm~約2.0nmの表面粗度を有する、実施例31-35のいずれかに記載の導波管。
37. 光学的に透明な材料は、ポリマーを含む、実施例31-36のいずれかに記載の導波管。
38. 光学的に透明な層、第1および第2の表面、およびレンズは、成型された光学系を備える、実施例31-37のいずれかに記載の導波管。
39. 導波管であって、
光学的に透明な層であって、該光学的に透明な層は、光学的に透明な材料と、全内部反射によって導波管内で画像情報を含有する光を誘導するために十分な第1および第2の表面とを備える、光学的に透明な層と、
反射防止構造の少なくとも一部を形成する該第1の表面上の表面部分であって、該反射防止構造は、該第1の表面上に表面レリーフパターンを備える、表面部分と
を備える、導波管。
40. 該反射防止構造は、起伏のあるパターンを備える、実施例39に記載の導波管。41. 該反射防止構造は、周期的パターンを備える、実施例39または40のいずれかに記載の導波管。
42. 周期的パターンは、約50nm~約200nmの周期を有する、実施例41に記載の導波管。
43. 周期的パターンは、約5nm~約200nmの高さを有する、実施例41または42に記載の導波管。
44. 該表面レリーフパターン上に配置される材料をさらに含む、実施例39-43のいずれかに記載の導波管。
45. 反射防止構造は、別の導波管と関連付けられる光学要素と光学的に整合される、実施例39-44のいずれかに記載の導波管。
46. 該光学要素は、光を該別の導波管の中に結合するように構成される光学内部結合要素である、実施例45に記載の導波管。
47. 第1および第2の表面はそれぞれ、約0.1nm~約2.0nmの表面粗度を有する、実施例39-46のいずれかに記載の導波管。
48. 光学的に透明な材料は、ポリマーを含む、実施例39-47のいずれかに記載の導波管。
49. 光学的に透明な層、該第1および第2の表面、および該表面レリーフパターンは、成型された光学系を備える、実施例39-48のいずれかに記載の導波管。
50. 実施例1-49のいずれかに記載の導波管を備える1つ以上の導波管を備える、光学システム。
51. 該1つ以上の導波管は、実施例1-49のいずれかに記載の少なくとも2つの導波管を備える、実施例50に記載の光学システム。
52. 光学システムは、光をユーザの眼に投影し、ユーザの視野内で拡張現実画像コンテンツを表示するように構成される頭部搭載型ディスプレイシステムである、実施例50または51に記載の光学システム。
53.ユーザの頭部上に支持されるように構成されるフレームと、
画像を投影するように構成される画像プロジェクタと、
フレーム上に配置される接眼レンズであって、該接眼レンズは、光を該ユーザの眼の中に指向し、拡張現実画像コンテンツをユーザの視野に表示するように構成され、該接眼レンズの少なくとも一部は、透明であり、該透明部分が、ユーザの正面の環境からの光をユーザの眼に透過させ、ユーザの正面の環境のビューを提供するように、ユーザが該頭部搭載型ディスプレイシステムを装着すると、ユーザの眼の正面の場所に配置され、接眼レンズは、該1つ以上の導波管を備える、接眼レンズと
をさらに備える、実施例52に記載の光学システム。
54. 画像プロジェクタは、走査ファイバディスプレイを備える、実施例53に記載の光学システム。
55. 導波管を作製する方法であって、該方法は、
第1および第2の金型を提供するステップであって、第1の金型および第2の金型は、相互に面し、少なくとも第1の金型は、少なくとも1つの内部結合光学要素の少なくとも一部のインプリントを備える、ステップと、
第1の金型と第2の金型との間にポリマー材料を提供するステップと、
第1の金型が、少なくとも1つの内部結合光学要素の少なくとも一部の対応するインプリントをポリマー材料の中に転写するように、ポリマー材料を第1および第2の金型と接触させるステップと、
ポリマー材料を硬質化プロセスに暴露させるステップと、
第1および第2の金型からポリマー材料を除去するステップと
を含む、方法。
56. ポリマー材料を硬質化プロセスに暴露するステップは、ポリマー材料を紫外線光に暴露するステップを含む、実施例55に記載の方法。
57. 導波管は、全内部反射によって導波管内で画像情報を含有する光を誘導するために十分な複数の表面を備える、実施例55または56に記載の方法。
58. 複数の表面は、約0.1nm~約2.0nmの表面粗度を有する、実施例57に記載の方法。
59. 少なくとも1つの内部結合光学要素は、傾転された表面を備える、実施例55-58のいずれかに記載の方法。
60. 傾転された表面は、曲率を有する、実施例59に記載の方法。
61. 少なくとも1つの内部結合光学要素は、レンズを備える、実施例55-60のいずれかに記載の方法。
62. 少なくとも1つの内部結合光学要素は、格子を備える、実施例55-61のいずれかに記載の方法。
本発明は、例えば、以下を提供する。
(項目1)
導波管であって、
第1および第2の主要表面を有する、実質的に光学的に透明な材料を含むポリマー層であって、前記第1および第2の主要表面は、画像情報を含有する光が、全内部反射を介して第1および第2の主要表面から反射することによって、ポリマー層を通して伝搬し、前記ポリマー層の中で誘導され得るように構成される、ポリマー層
を備え、
前記第1の表面は、前記ポリマー層および相互とモノリシックに統合される第1のより小型の表面部分および第2のより大型の表面部分を含み、前記第1のより小型の表面部分は、前記第2の主要表面および前記第1の主要表面の第2のより大型の表面部分からの反射による前記ポリマー層を通した伝搬のために、内部結合光学要素に入射する光を前記ポリマー層の中に結合するように構成される内部結合光学要素の少なくとも一部を備える、導波管。
(項目2)
前記内部結合光学要素は、前記導波管内で画像情報を含有する光を偏向させるように構成される旋回ミラーを備える、項目1に記載の導波管。
(項目3)
前記旋回ミラーは、前記第1の主要表面の第2のより大型の表面部分および前記第2の主要表面に対して傾転される前記第1の主要表面の第1のより小型の表面部分を備える、項目2に記載の導波管。
(項目4)
前記旋回ミラーは、屈折力を有する、項目2または3に記載の導波管。
(項目5)
前記屈折力付き旋回ミラーは、前記第1の主要表面の第2のより大型の表面部分および前記第2の主要表面に対して湾曲状である前記第1の主要表面の第1のより小型の表面部分を備える、項目4に記載の導波管。
(項目6)
前記旋回ミラーはさらに、前記第1の主要表面の第1のより小型の表面部分上に配置される金属化を備える、項目2-5のいずれかに記載の導波管。
(項目7)
前記内部結合光学要素は、レンズを備える、項目1に記載の導波管。
(項目8)
前記レンズは、前記第1の主要表面の第2のより大型の表面部分および前記第2の主要表面に対して湾曲状である前記第1の主要表面の第1のより小型の表面部分を備える、項目7に記載の導波管。
(項目9)
前記内部結合光学要素は、格子を備える、項目1に記載の導波管。
(項目10)
前記格子は、起伏のある表面レリーフを有する前記第1の主要表面の第1のより小型の表面部分を備える、項目9に記載の導波管。
(項目11)
前記内部結合光学要素の少なくとも一部を含む前記ポリマー層は、成型された光学系を備える、項目1-10のいずれかに記載の導波管。
(項目12)
前記複数の表面は、約0.1nm~約2.0nmの表面粗度を有する、項目1-11のいずれかに記載の導波管。
(項目13)
導波管であって、
実質的に光学的に透明な材料の成型された層を備える成型された光学系であって、前記成型された層は、第1および第2の主要表面を有し、前記第1および第2の主要表面は、画像情報を含有する光が、全内部反射を介して第1および第2の主要表面から反射することによって、前記成型された層を通して伝搬し、前記成型された層の中で誘導され得るように構成される、成型された光学系
を備え、
前記第1の表面は、前記成型された層および相互とモノリシックに統合される第1のより小型の表面部分および第2のより大型の表面部分を含み、前記第1のより小型の表面部分は、前記第2の主要表面および前記第1の主要表面の第2のより大型の表面部分からの反射による前記成型された層を通した伝搬のために、成型された内部結合光学要素に入射する光を前記成型された層の中に結合するように構成される成型された内部結合光学要素の少なくとも一部を備える、導波管。
(項目14)
導波管であって、
ポリマー層であって、前記ポリマー層は、前記ポリマー層を通して画像情報を含有する光を伝搬するように構成される、ポリマー層と、
全内部反射によって前記ポリマー層内で前記画像情報を誘導するために十分な複数の表面と、
傾転された表面部分であって、前記傾転された表面部分は、前記導波管内で画像情報を含有する光を偏向させるように構成される内部結合光学要素の少なくとも一部を形成する、傾転された表面部分と
を備える、導波管。
(項目15)
前記傾転された表面部分は、前記ポリマー層内にくぼみを形成する、項目14に記載の導波管。
(項目16)
前記ポリマー層内の前記くぼみは、前記ポリマー層の厚さの少なくとも1/2である、項目15に記載の導波管。
(項目17)
前記ポリマー層内の前記くぼみは、前記ポリマー層の厚さの少なくとも3/4である、項目15に記載の導波管。
(項目18)
前記傾転された表面部分は、前記複数の表面に対して約40°~50°で傾転される、項目14-17のいずれかに記載の導波管。
(項目19)
前記内部結合光学要素は、金属化を備える旋回ミラーを備える、項目14-18のいずれかに記載の導波管。
(項目20)
前記傾転された表面部分は、屈折力を提供するための曲率を備える、項目14-19のいずれかに記載の導波管。
(項目21)
前記ポリマー層、前記複数の表面、および前記傾転された表面部分は、成型された光学系を備える、項目14-20のいずれかに記載の導波管。
(項目22)
前記複数の表面は、約0.1nm~約2.0nmの表面粗度を有する、項目14-21のいずれかに記載の導波管。
(項目23)
導波管であって、
光学的に透明な層であって、前記光学的に透明な層は、光学的に透明な材料と、全内部反射によって前記導波管内で画像情報を含有する光を誘導するために十分な複数の表面とを備える、光学的に透明な層と、
傾転された表面部分であって、前記傾転された表面部分は、光が前記光学的に透明な層内で誘導されるように、前記導波管内で画像情報を含有する光を偏向させるように構成される内部結合光学要素の少なくとも一部を形成し、前記傾転された表面部分は、屈折力を提供するための曲率を備える、傾転された表面部分と
を備える、導波管。
(項目24)
前記屈折力は、正の屈折力を備える、項目23に記載の導波管。
(項目25)
前記傾転された表面部分は、前記光学的に透明な層内の殆どの場所の視点から凹状曲率を有する、項目23または24に記載の導波管。
(項目26)
前記内部結合光学要素は、ミラー、ファセット、プリズム、またはそれらの組み合わせである、項目23-25のいずれかに記載の導波管。
(項目27)
前記内部結合光学要素はさらに、前記傾転された表面部分上に金属層を備える、項目23-26のいずれかに記載の導波管。
(項目28)
前記複数の表面はそれぞれ、約0.1nm~約2.0nmの表面粗度を有する、項目23-27のいずれかに記載の導波管。
(項目29)
前記光学的に透明な材料は、ポリマーを含む、項目23-28のいずれかに記載の導波管。
(項目30)
前記光学的に透明な層、複数の表面、および傾転された表面部分は、成型された光学系を備える、項目23-29のいずれかに記載の導波管。
(項目31)
導波管であって、
光学的に透明な層であって、前記光学的に透明な層は、光学的に透明な材料と、全内部反射によって前記導波管内で画像情報を含有する光を誘導するために十分な第1および第2の表面とを備える、光学的に透明な層と、
レンズの少なくとも一部を形成する前記第1の表面上の表面部分であって、前記表面部分は、湾曲状である、表面部分と
を備える、導波管。
(項目32)
前記レンズは、凸レンズを備える、項目31に記載の導波管。
(項目33)
前記レンズは、正の屈折力付きレンズを備える、項目31または32に記載の導波管。
(項目34)
前記レンズは、内部結合光学要素と整合され、前記内部結合光学要素は、前記光学的に透明な材料の層の中で誘導されるように、前記レンズを通して前記光学的に透明な材料の層の中に通過した後に、前記内部結合光学要素によって受光される光を旋回させるように構成される、項目31-33のいずれかに記載の導波管。
(項目35)
前記内部結合光学要素は、前記光学的に透明な材料の層の第2の表面上に配置される、項目34に記載の導波管。
(項目36)
前記複数の表面はそれぞれ、約0.1nm~約2.0nmの表面粗度を有する、項目31-35のいずれかに記載の導波管。
(項目37)
前記光学的に透明な材料は、ポリマーを含む、項目31-36のいずれかに記載の導波管。
(項目38)
前記光学的に透明な層、前記第1および第2の表面、および前記レンズは、成型された光学系を備える、項目31-37のいずれかに記載の導波管。
(項目39)
導波管であって、
光学的に透明な層であって、前記光学的に透明な層は、光学的に透明な材料と、全内部反射によって前記導波管内で画像情報を含有する光を誘導するために十分な第1および第2の表面とを備える、光学的に透明な層と、
反射防止構造の少なくとも一部を形成する前記第1の表面上の表面部分であって、前記反射防止構造は、前記第1の表面上に表面レリーフパターンを備える、表面部分と
を備える、導波管。
(項目40)
前記反射防止構造は、起伏のあるパターンを備える、項目39に記載の導波管。
(項目41)
前記反射防止構造は、周期的パターンを備える、項目39または40のいずれかに記載の導波管。
(項目42)
前記周期的パターンは、約50nm~約200nmの周期を有する、項目41に記載の導波管。
(項目43)
前記周期的パターンは、約5nm~約200nmの高さを有する、項目41または42に記載の導波管。
(項目44)
前記表面レリーフパターン上に配置される材料をさらに含む、項目39-43のいずれかに記載の導波管。
(項目45)
前記反射防止構造は、別の導波管と関連付けられる光学要素と光学的に整合される、項目39-44のいずれかに記載の導波管。
(項目46)
前記光学要素は、光を前記別の導波管の中に結合するように構成される光学内部結合要素である、項目45に記載の導波管。
(項目47)
前記第1および第2の表面はそれぞれ、約0.1nm~約2.0nmの表面粗度を有する、項目39-46のいずれかに記載の導波管。
(項目48)
前記光学的に透明な材料は、ポリマーを含む、項目39-47のいずれかに記載の導波管。
(項目49)
前記光学的に透明な層、前記第1および第2の表面、および前記表面レリーフパターンは、成型された光学系を備える、項目39-48のいずれかに記載の導波管。
(項目50)
項目1-49のいずれかに記載の導波管を備える1つ以上の導波管を備える、光学システム。
(項目51)
前記1つ以上の導波管は、項目1-49のいずれかに記載の少なくとも2つの導波管を備える、項目50に記載の光学システム。
(項目52)
前記光学システムは、光をユーザの眼に投影し、ユーザの視野内で拡張現実画像コンテンツを表示するように構成される頭部搭載型ディスプレイシステムである、項目50または51に記載の光学システム。
(項目53)
前記ユーザの頭部上に支持されるように構成されるフレームと、
画像を投影するように構成される画像プロジェクタと、
前記フレーム上に配置される接眼レンズであって、前記接眼レンズは、光を前記ユーザの眼の中に指向し、拡張現実画像コンテンツを前記ユーザの視野に表示するように構成され、前記接眼レンズの少なくとも一部は、透明であり、前記透明部分が、前記ユーザの正面の環境からの光をユーザの眼に透過させ、前記ユーザの正面の環境のビューを提供するように、前記ユーザが前記頭部搭載型ディスプレイシステムを装着すると、前記ユーザの眼の正面の場所に配置され、前記接眼レンズは、前記1つ以上の導波管を備える、接眼レンズと
をさらに備える、項目52に記載の光学システム。
(項目54)
前記画像プロジェクタは、走査ファイバディスプレイを備える、項目53に記載の光学システム。
(項目55)
導波管を作製する方法であって、前記方法は、
第1および第2の金型を提供することであって、前記第1の金型および前記第2の金型は、相互に面し、少なくとも前記第1の金型は、少なくとも1つの内部結合光学要素の少なくとも一部のインプリントを備える、ことと、
前記第1の金型と第2の金型との間にポリマー材料を提供することと、
前記第1の金型が、前記少なくとも1つの内部結合光学要素の少なくとも一部の対応するインプリントを前記ポリマー材料の中に転写するように、前記ポリマー材料を前記第1および第2の金型と接触させることと、
前記ポリマー材料を硬質化プロセスに暴露させることと、
前記第1および第2の金型から前記ポリマー材料を除去することと
を含む、方法。
(項目56)
前記ポリマー材料を硬質化プロセスに暴露することは、前記ポリマー材料を紫外線光に暴露することを含む、項目55に記載の方法。
(項目57)
前記導波管は、全内部反射によって前記導波管内で画像情報を含有する光を誘導するために十分な複数の表面を備える、項目55または56に記載の方法。
(項目58)
前記複数の表面は、約0.1nm~約2.0nmの表面粗度を有する、項目57に記載の方法。
(項目59)
前記少なくとも1つの内部結合光学要素は、傾転された表面を備える、項目55-58のいずれかに記載の方法。
(項目60)
前記傾転された表面は、曲率を有する、項目59に記載の方法。
(項目61)
前記少なくとも1つの内部結合光学要素は、レンズを備える、項目55-60のいずれかに記載の方法。
(項目62)
前記少なくとも1つの内部結合光学要素は、格子を備える、項目55-61のいずれかに記載の方法。
(例示的ディスプレイシステム)
(例示的導波管)
(導波管を作製する例示的方法)
Claims (14)
- 導波管であって、
光学的に透明な層であって、前記光学的に透明な層は、光学的に透明な材料と、全内部反射によって前記導波管内で光を誘導するように配列される複数の表面とを備え、前記光は、画像情報を含む、光学的に透明な層と、
内部結合光学要素であって、前記内部結合光学要素は、前記光が前記光学的に透明な層内で誘導されるように、前記導波管の中に前記光を偏向させるように構成される、内部結合光学要素と
を備え、
前記内部結合光学要素は、
プリズムと、
前記プリズムと統合されるレンズであって、前記レンズは、前記内部結合光学要素に入射し、前記反射された光が全内部反射によって前記導波管内で誘導されることを可能にする臨界角を上回る角度における前記プリズムの表面からの反射を介して前記導波管の中にそれによって偏向させられる前記光に屈折力を提供するための曲率を備える、レンズと
を含む、導波管。 - 前記屈折力は、正の屈折力である、請求項1に記載の導波管。
- 前記レンズは、前記光学的に透明な層内の殆どの場所の視点から凹状曲率を有する、請求項1に記載の導波管。
- 前記複数の表面はそれぞれ、約0.1nm~約2.0nmの表面粗度を有する、請求項1に記載の導波管。
- 前記光学的に透明な材料は、ポリマーを含む、請求項1に記載の導波管。
- 導波管であって、
光学的に透明な層であって、前記光学的に透明な層は、光学的に透明な材料と、全内部反射によって前記導波管内で光を誘導するように配列される第1および第2の表面とを備え、前記光は、画像情報を含む、光学的に透明な層と、
前記第1の表面の湾曲状表面部分によって形成されるレンズであって、前記レンズは、前記光学的に透明な層とモノリシックに統合される、レンズと、
内部結合光学要素であって、前記内部結合光学要素は、前記第2の表面とモノリシックに統合される回折格子を含み、かつ、前記レンズを通過した前記光を受光し、前記受光された光の少なくとも一部を、全内部反射によってその中で誘導されるように前記光学的に透明な層の中へ再指向するように構成され、前記内部結合光学要素は、光が、前記光学的に透明な材料を通して前記第1の表面から前記第2の表面上の前記内部結合光学要素に向かって集束されるように、前記レンズと光学的に整合され、前記レンズが、前記内部結合光学要素によって受光される前記光に屈折力を与える、内部結合光学要素と
を備える、導波管。 - 前記レンズは、凸レンズである、請求項6に記載の導波管。
- 前記レンズは、正の屈折力付きレンズである、請求項6に記載の導波管。
- 前記内部結合光学要素は、前記光学的に透明な層の前記第2の表面上に配置される、請求項6に記載の導波管。
- 前記第1の表面および前記第2の表面はそれぞれ、約0.1nm~約2.0nmの表面粗度を有する、請求項6に記載の導波管。
- 前記光学的に透明な材料は、ポリマーを含む、請求項6に記載の導波管。
- 前記光学的に透明な層、前記第1および第2の表面、ならびに前記レンズは、成型された光学系としてモノリシックに統合されている、請求項6に記載の導波管。
- 前記内部結合光学要素は、前記光学的に透明な層と統合されている、請求項6に記載の導波管。
- 前記内部結合光学要素は、完全には前記光学的に透明な層を通して延在しない、請求項1に記載の導波管。
Applications Claiming Priority (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US201862651553P | 2018-04-02 | 2018-04-02 | |
| US62/651,553 | 2018-04-02 | ||
| PCT/US2019/025195 WO2019195174A1 (en) | 2018-04-02 | 2019-04-01 | Waveguides with integrated optical elements and methods of making the same |
| JP2020552776A JP7349445B2 (ja) | 2018-04-02 | 2019-04-01 | 統合型光学要素を伴う導波管および同一物を作製する方法 |
| JP2023146761A JP7624043B2 (ja) | 2018-04-02 | 2023-09-11 | 統合型光学要素を伴う導波管および同一物を作製する方法 |
Related Parent Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2023146761A Division JP7624043B2 (ja) | 2018-04-02 | 2023-09-11 | 統合型光学要素を伴う導波管および同一物を作製する方法 |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2025028894A JP2025028894A (ja) | 2025-03-05 |
| JP2025028894A5 JP2025028894A5 (ja) | 2025-03-13 |
| JP7846191B2 true JP7846191B2 (ja) | 2026-04-14 |
Family
ID=68101105
Family Applications (3)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2020552776A Active JP7349445B2 (ja) | 2018-04-02 | 2019-04-01 | 統合型光学要素を伴う導波管および同一物を作製する方法 |
| JP2023146761A Active JP7624043B2 (ja) | 2018-04-02 | 2023-09-11 | 統合型光学要素を伴う導波管および同一物を作製する方法 |
| JP2024198946A Active JP7846191B2 (ja) | 2018-04-02 | 2024-11-14 | 統合型光学要素を伴う導波管および同一物を作製する方法 |
Family Applications Before (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2020552776A Active JP7349445B2 (ja) | 2018-04-02 | 2019-04-01 | 統合型光学要素を伴う導波管および同一物を作製する方法 |
| JP2023146761A Active JP7624043B2 (ja) | 2018-04-02 | 2023-09-11 | 統合型光学要素を伴う導波管および同一物を作製する方法 |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (4) | US11500206B2 (ja) |
| EP (2) | EP3776027B1 (ja) |
| JP (3) | JP7349445B2 (ja) |
| CN (1) | CN112119334A (ja) |
| WO (1) | WO2019195174A1 (ja) |
Families Citing this family (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US11500206B2 (en) | 2018-04-02 | 2022-11-15 | Magic Leap, Inc. | Waveguides with integrated optical elements and methods of making the same |
| US11422292B1 (en) | 2018-06-10 | 2022-08-23 | Apple Inc. | Super-blazed diffractive optical elements with sub-wavelength structures |
| US11754767B1 (en) | 2020-03-05 | 2023-09-12 | Apple Inc. | Display with overlaid waveguide |
| JP7749294B2 (ja) | 2020-05-14 | 2025-10-06 | マジック リープ, インコーポレイテッド | 屈折光学系と回折接眼レンズ導波管ディスプレイの統合のための方法およびシステム |
| WO2022197339A1 (en) | 2021-03-17 | 2022-09-22 | Apple Inc. | Waveguide-based transmitters with adjustable lighting |
| JP2023125535A (ja) | 2022-02-28 | 2023-09-07 | ソニーグループ株式会社 | 導光板及び画像表示装置 |
| CN116068768B (zh) * | 2022-03-15 | 2026-03-03 | 嘉兴驭光光电科技有限公司 | 衍射光波导以及具有其的显示设备 |
| US12416808B2 (en) * | 2023-04-24 | 2025-09-16 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Waveguide combiner with separate in-coupling and out-coupling plates |
| CN117518352A (zh) * | 2023-11-20 | 2024-02-06 | 广纳四维(广东)光电科技有限公司 | 一种衍射光波导及近眼显示装置 |
| WO2025142103A1 (ja) * | 2023-12-27 | 2025-07-03 | 旭化成株式会社 | ディスプレイ用樹脂製導光体、画像表示装置、及びディスプレイ用樹脂製導光体の製造方法 |
Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2000511306A (ja) | 1996-10-08 | 2000-08-29 | ザ マイクロオプティカル コーポレイション | 眼鏡及びフェースマスクに対するイメージコンバイニングシステム |
| JP2010048998A (ja) | 2008-08-21 | 2010-03-04 | Sony Corp | 頭部装着型ディスプレイ |
| JP2010122478A (ja) | 2008-11-20 | 2010-06-03 | Konica Minolta Holdings Inc | 映像表示装置およびヘッドマウントディスプレイ |
| WO2015125794A1 (ja) | 2014-02-21 | 2015-08-27 | 旭硝子株式会社 | 導光素子および映像表示装置 |
| US20160018639A1 (en) | 2014-07-17 | 2016-01-21 | Google Inc. | Heads-up display with integrated display and imaging system |
| JP2017032664A (ja) | 2015-07-29 | 2017-02-09 | オムロン株式会社 | 光デバイス |
| JP2017122771A (ja) | 2016-01-05 | 2017-07-13 | 株式会社リコー | 虚像光学系及び虚像表示装置 |
Family Cites Families (97)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0724596B2 (ja) * | 1984-12-27 | 1995-03-22 | サントリー株式会社 | インタ−フェロンの精製方法 |
| US5357122A (en) * | 1991-09-05 | 1994-10-18 | Sony Corporation | Three-dimensional optical-electronic integrated circuit device with raised sections |
| US5224198A (en) * | 1991-09-30 | 1993-06-29 | Motorola, Inc. | Waveguide virtual image display |
| US6222525B1 (en) | 1992-03-05 | 2001-04-24 | Brad A. Armstrong | Image controllers with sheet connected sensors |
| US5727098A (en) * | 1994-09-07 | 1998-03-10 | Jacobson; Joseph M. | Oscillating fiber optic display and imager |
| US5670988A (en) | 1995-09-05 | 1997-09-23 | Interlink Electronics, Inc. | Trigger operated electronic device |
| US6473554B1 (en) | 1996-12-12 | 2002-10-29 | Teledyne Lighting And Display Products, Inc. | Lighting apparatus having low profile |
| US6075912A (en) | 1998-03-17 | 2000-06-13 | Polaroid Corporation | Apparatus for coupling radiation beams into an optical waveguide |
| JP2000098153A (ja) * | 1998-09-21 | 2000-04-07 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | 光デバイス実装構造 |
| AU2009401A (en) * | 1999-12-17 | 2001-06-25 | Zeptosens Ag | Flow cell array and the utilization thereof for multianalyte determination |
| JP2002258081A (ja) * | 2001-02-28 | 2002-09-11 | Fujitsu Ltd | 光配線基板、光配線基板の製造方法及び多層光配線 |
| FI20010778L (fi) * | 2001-04-12 | 2002-10-13 | Nokia Corp | Optinen kytkentäjärjestely |
| JP4083399B2 (ja) * | 2001-07-24 | 2008-04-30 | セントラル硝子株式会社 | 含フッ素重合性単量体およびそれを用いた高分子化合物 |
| US6768836B2 (en) * | 2001-11-02 | 2004-07-27 | Applied Materials, Inc. | Phosphor coated waveguide for the efficient collection of electron-generated photons |
| US6915039B2 (en) * | 2002-11-05 | 2005-07-05 | Federal-Mogul World Wide, Inc. | Light collectors with angled input surfaces for use in an illumination system |
| US7027677B2 (en) * | 2004-05-19 | 2006-04-11 | Intel Corporation | Integrating optical components on a planar light circuit |
| JP2006209068A (ja) * | 2004-12-28 | 2006-08-10 | Sony Corp | 光導波路、光導波路モジュール及び光導波路モジュールの製造方法 |
| US8696113B2 (en) | 2005-10-07 | 2014-04-15 | Percept Technologies Inc. | Enhanced optical and perceptual digital eyewear |
| US20070081123A1 (en) | 2005-10-07 | 2007-04-12 | Lewis Scott W | Digital eyewear |
| US11428937B2 (en) | 2005-10-07 | 2022-08-30 | Percept Technologies | Enhanced optical and perceptual digital eyewear |
| US20080031584A1 (en) | 2006-08-02 | 2008-02-07 | National Semiconductor Corporation | Apparatus and method for a singulation of polymer waveguides using photolithography |
| US7561764B2 (en) * | 2007-03-13 | 2009-07-14 | Enablence Inc. | Integrated reflector for planar lightwave circuits |
| KR20080083975A (ko) * | 2007-03-14 | 2008-09-19 | 삼성전자주식회사 | 도파 부재와 그를 이용한 키 패드 어셈블리 |
| JP4395802B2 (ja) | 2007-11-29 | 2010-01-13 | ソニー株式会社 | 画像表示装置 |
| EP2225601A1 (en) * | 2007-12-18 | 2010-09-08 | BAE Systems PLC | Improvements in or relating to projection displays |
| US7976740B2 (en) * | 2008-12-16 | 2011-07-12 | Microsoft Corporation | Fabrication of optically smooth light guide |
| US8300993B2 (en) * | 2009-03-02 | 2012-10-30 | Mbio Diagnostics, Inc. | Waveguide with integrated lens |
| JP5316391B2 (ja) * | 2009-08-31 | 2013-10-16 | ソニー株式会社 | 画像表示装置及び頭部装着型ディスプレイ |
| JP2011164292A (ja) | 2010-02-08 | 2011-08-25 | Hitachi Cable Ltd | 光配線基板 |
| JP5824788B2 (ja) | 2010-06-25 | 2015-12-02 | セイコーエプソン株式会社 | 導光板の製造方法及び導光板 |
| US8649099B2 (en) * | 2010-09-13 | 2014-02-11 | Vuzix Corporation | Prismatic multiple waveguide for near-eye display |
| WO2012058304A2 (en) * | 2010-10-28 | 2012-05-03 | Banyan Energy, Inc. | Redirecting optics for concentration and illumination systems |
| US8666208B1 (en) * | 2010-11-05 | 2014-03-04 | Google Inc. | Moldable waveguide with embedded micro structures |
| US9406166B2 (en) * | 2010-11-08 | 2016-08-02 | Seereal Technologies S.A. | Display device, in particular a head-mounted display, based on temporal and spatial multiplexing of hologram tiles |
| US9304319B2 (en) | 2010-11-18 | 2016-04-05 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Automatic focus improvement for augmented reality displays |
| US10156722B2 (en) | 2010-12-24 | 2018-12-18 | Magic Leap, Inc. | Methods and systems for displaying stereoscopy with a freeform optical system with addressable focus for virtual and augmented reality |
| NZ706893A (en) | 2010-12-24 | 2017-02-24 | Magic Leap Inc | An ergonomic head mounted display device and optical system |
| US8559774B2 (en) * | 2011-03-31 | 2013-10-15 | Harris Corporation | Optical device having an elastomeric waveguide switch body and related methods |
| US8189263B1 (en) * | 2011-04-01 | 2012-05-29 | Google Inc. | Image waveguide with mirror arrays |
| CA3035118C (en) | 2011-05-06 | 2022-01-04 | Magic Leap, Inc. | Massive simultaneous remote digital presence world |
| US8767305B2 (en) * | 2011-08-02 | 2014-07-01 | Google Inc. | Method and apparatus for a near-to-eye display |
| EP2760363A4 (en) | 2011-09-29 | 2015-06-24 | Magic Leap Inc | TACTILE GLOVE FOR HUMAN COMPUTER INTERACTION |
| RU2017115669A (ru) | 2011-10-28 | 2019-01-28 | Мэджик Лип, Инк. | Система и способ для дополненной и виртуальной реальности |
| US20130108229A1 (en) | 2011-10-28 | 2013-05-02 | Google Inc. | Heads-up display including ambient light control |
| AT512246B1 (de) * | 2011-11-22 | 2014-02-15 | Zizala Lichtsysteme Gmbh | Led-projektionsmodul und scheinwerfer mit modul |
| EP2798389B1 (en) * | 2011-12-27 | 2017-05-31 | NeoPhotonics Corporation | Integrated circuit coupling system with waveguide circuitry and method of manufacture thereof |
| US9513434B2 (en) * | 2012-01-11 | 2016-12-06 | Hitachi Chemical Company, Ltd. | Optical waveguide and manufacturing method thereof |
| EP2808725B1 (en) | 2012-01-24 | 2018-09-26 | Sony Corporation | Head-mounted display device with a light-shielding member |
| US8848289B2 (en) * | 2012-03-15 | 2014-09-30 | Google Inc. | Near-to-eye display with diffractive lens |
| GB2500631B (en) | 2012-03-27 | 2017-12-27 | Bae Systems Plc | Improvements in or relating to optical waveguides |
| BR112014024941A2 (pt) | 2012-04-05 | 2017-09-19 | Magic Leap Inc | dispositivo de imagem de campo de visão amplo com capacidade de focalização ativa |
| EP2850471B1 (en) * | 2012-05-18 | 2020-08-26 | RealD Spark, LLC | Directionally illuminated waveguide arrangement |
| US9671566B2 (en) * | 2012-06-11 | 2017-06-06 | Magic Leap, Inc. | Planar waveguide apparatus with diffraction element(s) and system employing same |
| JP2014041181A (ja) * | 2012-08-21 | 2014-03-06 | Hitachi Chemical Co Ltd | レンズ付き基板及びその製造方法、並びにレンズ付き光導波路 |
| JP2015534108A (ja) | 2012-09-11 | 2015-11-26 | マジック リープ, インコーポレイテッド | 人間工学的な頭部搭載型ディスプレイデバイスおよび光学システム |
| JP6115067B2 (ja) * | 2012-10-05 | 2017-04-19 | 富士通株式会社 | 光モジュール |
| CN104204905B (zh) | 2013-01-10 | 2016-11-23 | 索尼公司 | 图像显示设备、图像生成装置以及透射式空间光调制装置 |
| CN105229719B (zh) | 2013-03-15 | 2018-04-27 | 奇跃公司 | 显示系统和方法 |
| US9874749B2 (en) | 2013-11-27 | 2018-01-23 | Magic Leap, Inc. | Virtual and augmented reality systems and methods |
| US10262462B2 (en) | 2014-04-18 | 2019-04-16 | Magic Leap, Inc. | Systems and methods for augmented and virtual reality |
| EP3017475B1 (en) * | 2013-07-01 | 2019-03-27 | Western Washington University | Photoluminescent semiconductor nanocrystal-based luminescent solar concentrators |
| EP3058418B1 (en) | 2013-10-16 | 2023-10-04 | Magic Leap, Inc. | Virtual or augmented reality headsets having adjustable interpupillary distance |
| JP6268932B2 (ja) | 2013-11-01 | 2018-01-31 | 住友ベークライト株式会社 | 光導波路、インプリント用型、光導波路の製造方法、光電気混載基板および電子機器 |
| JP2015102613A (ja) | 2013-11-22 | 2015-06-04 | セイコーエプソン株式会社 | 光学デバイス、及び、表示装置 |
| US10710326B1 (en) * | 2013-11-26 | 2020-07-14 | Hrl Laboratories, Llc | Open cellular sandwich structures having sealed edges and methods of manufacturing the same |
| KR102651578B1 (ko) | 2013-11-27 | 2024-03-25 | 매직 립, 인코포레이티드 | 가상 및 증강 현실 시스템들 및 방법들 |
| US9857591B2 (en) | 2014-05-30 | 2018-01-02 | Magic Leap, Inc. | Methods and system for creating focal planes in virtual and augmented reality |
| US10203762B2 (en) * | 2014-03-11 | 2019-02-12 | Magic Leap, Inc. | Methods and systems for creating virtual and augmented reality |
| US9981408B2 (en) * | 2014-03-12 | 2018-05-29 | City University Of Hong Kong | Fabrication and replication of polymer optical waveguides |
| EP3140779A4 (en) | 2014-05-09 | 2017-11-29 | Google LLC | Systems and methods for using eye signals with secure mobile communications |
| RU2603238C2 (ru) * | 2014-07-15 | 2016-11-27 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | Световодная структура, голографическое оптическое устройство и система формирования изображений |
| AU2015323940B2 (en) | 2014-09-29 | 2021-05-20 | Magic Leap, Inc. | Architectures and methods for outputting different wavelength light out of waveguides |
| JP6738336B2 (ja) * | 2014-12-29 | 2020-08-12 | マジック リープ, インコーポレイテッドMagic Leap,Inc. | 音響光学制御装置を使用する光投影器 |
| US9827209B2 (en) | 2015-02-09 | 2017-11-28 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Display system |
| US10317677B2 (en) * | 2015-02-09 | 2019-06-11 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Display system |
| IL256276B (en) * | 2015-06-15 | 2022-09-01 | Magic Leap Inc | Display system with optical components for coupling multiple light streams |
| US10146054B2 (en) * | 2015-07-06 | 2018-12-04 | Google Llc | Adding prescriptive correction to eyepieces for see-through head wearable displays |
| JP6524839B2 (ja) | 2015-07-29 | 2019-06-05 | オムロン株式会社 | 光デバイス |
| US11035993B2 (en) * | 2015-08-14 | 2021-06-15 | S.V.V. Technology Innovations, Inc | Illumination systems employing thin and flexible waveguides with light coupling structures |
| DE102015122055B4 (de) | 2015-12-17 | 2018-08-30 | Carl Zeiss Ag | Optisches System sowie Verfahren zum Übertragen eines Quellbildes |
| JP6737613B2 (ja) | 2016-03-25 | 2020-08-12 | デクセリアルズ株式会社 | 光学体及び発光装置 |
| US10197804B2 (en) * | 2016-04-25 | 2019-02-05 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Refractive coating for diffractive optical elements |
| GB2550958B (en) * | 2016-06-03 | 2022-02-23 | Bae Systems Plc | Waveguide structure |
| US10663756B2 (en) | 2016-07-18 | 2020-05-26 | Lumens Co., Ltd. | Display apparatus |
| US20180074457A1 (en) * | 2016-07-22 | 2018-03-15 | Massachusetts Institute Of Technology | Near-to-Eye and See-Through Holographic Displays |
| CN106842397B (zh) | 2017-01-05 | 2020-07-17 | 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 | 一种树脂全息波导镜片及其制备方法、及三维显示装置 |
| US20180292658A1 (en) * | 2017-04-05 | 2018-10-11 | Thalmic Labs Inc. | Systems, devices, and methods for planar waveguides embedded in curved eyeglass lenses |
| US10082460B1 (en) * | 2017-06-22 | 2018-09-25 | Xerox Corporation | System and method for image specific illumination of image printed on optical waveguide |
| US10852479B1 (en) * | 2017-09-21 | 2020-12-01 | University Of South Florida | Digital fabrication of a small diameter polymer optical waveguide |
| JP6760981B2 (ja) * | 2018-02-02 | 2020-09-23 | ファナック株式会社 | 半導体レーザモジュール及びレーザ発振器 |
| US11500206B2 (en) * | 2018-04-02 | 2022-11-15 | Magic Leap, Inc. | Waveguides with integrated optical elements and methods of making the same |
| DE102019211256A1 (de) * | 2018-08-01 | 2020-03-19 | Schott Ag | Geschichteter optischer verbundwerkstoff, der einen reduzierten gehalt an stark lichtbrechenden schichten aufweist, und seine augmented-reality-anwendung |
| DE102019211258A1 (de) * | 2018-08-01 | 2020-03-19 | Schott Ag | Geschichteter optischer verbundwerkstoff mit zwei gruppierungen von beschichtungsschichten und seine augmented-reality-anwendung |
| JP7420926B2 (ja) * | 2019-09-11 | 2024-01-23 | マジック リープ, インコーポレイテッド | 低減された偏光感度を有する回折格子を伴うディスプレイデバイス |
| US11624882B2 (en) * | 2019-09-13 | 2023-04-11 | Avicenatech Corp. | Optical interconnects using microLEDs |
| US20240248312A1 (en) * | 2021-09-15 | 2024-07-25 | Vuzix Corporation | Imaging light guide apparatus with light security |
| US20240345389A1 (en) * | 2023-04-14 | 2024-10-17 | Meta Platforms Technologies, Llc | Waveguide based imaging system for object tracking and waveguide based display system for reducing world side ghost |
-
2019
- 2019-04-01 US US17/044,516 patent/US11500206B2/en active Active
- 2019-04-01 EP EP19782027.7A patent/EP3776027B1/en active Active
- 2019-04-01 CN CN201980032843.0A patent/CN112119334A/zh active Pending
- 2019-04-01 JP JP2020552776A patent/JP7349445B2/ja active Active
- 2019-04-01 WO PCT/US2019/025195 patent/WO2019195174A1/en not_active Ceased
- 2019-04-01 EP EP25165335.8A patent/EP4550031A3/en active Pending
-
2022
- 2022-10-27 US US17/975,061 patent/US11947121B2/en active Active
-
2023
- 2023-09-11 JP JP2023146761A patent/JP7624043B2/ja active Active
-
2024
- 2024-02-27 US US18/589,212 patent/US12306412B2/en active Active
- 2024-11-14 JP JP2024198946A patent/JP7846191B2/ja active Active
-
2025
- 2025-03-26 US US19/091,582 patent/US20250224615A1/en active Pending
Patent Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2000511306A (ja) | 1996-10-08 | 2000-08-29 | ザ マイクロオプティカル コーポレイション | 眼鏡及びフェースマスクに対するイメージコンバイニングシステム |
| JP2010048998A (ja) | 2008-08-21 | 2010-03-04 | Sony Corp | 頭部装着型ディスプレイ |
| JP2010122478A (ja) | 2008-11-20 | 2010-06-03 | Konica Minolta Holdings Inc | 映像表示装置およびヘッドマウントディスプレイ |
| WO2015125794A1 (ja) | 2014-02-21 | 2015-08-27 | 旭硝子株式会社 | 導光素子および映像表示装置 |
| US20160018639A1 (en) | 2014-07-17 | 2016-01-21 | Google Inc. | Heads-up display with integrated display and imaging system |
| JP2017032664A (ja) | 2015-07-29 | 2017-02-09 | オムロン株式会社 | 光デバイス |
| JP2017122771A (ja) | 2016-01-05 | 2017-07-13 | 株式会社リコー | 虚像光学系及び虚像表示装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP7349445B2 (ja) | 2023-09-22 |
| US11947121B2 (en) | 2024-04-02 |
| EP4550031A3 (en) | 2025-07-16 |
| US11500206B2 (en) | 2022-11-15 |
| US20230047616A1 (en) | 2023-02-16 |
| EP3776027B1 (en) | 2025-05-28 |
| EP3776027A4 (en) | 2021-12-29 |
| EP3776027A1 (en) | 2021-02-17 |
| US20210096379A1 (en) | 2021-04-01 |
| WO2019195174A1 (en) | 2019-10-10 |
| JP2023168362A (ja) | 2023-11-24 |
| CN112119334A (zh) | 2020-12-22 |
| JP2025028894A (ja) | 2025-03-05 |
| JP7624043B2 (ja) | 2025-01-29 |
| US20250224615A1 (en) | 2025-07-10 |
| JP2021519945A (ja) | 2021-08-12 |
| EP4550031A2 (en) | 2025-05-07 |
| US20240201503A1 (en) | 2024-06-20 |
| US12306412B2 (en) | 2025-05-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP7846191B2 (ja) | 統合型光学要素を伴う導波管および同一物を作製する方法 | |
| US12228736B2 (en) | Augmented reality display having multi-element adaptive lens for changing depth planes | |
| US12182945B2 (en) | Multi-depth plane display system with reduced switching between depth planes | |
| US12216242B2 (en) | Hybrid polymer waveguide and methods for making the same | |
| JP6923552B2 (ja) | 可変焦点レンズ要素を用いた拡張現実システムおよび方法 | |
| US11138793B2 (en) | Multi-depth plane display system with reduced switching between depth planes | |
| JP2022075703A (ja) | 複数の光エミッタに対する複数の光パイプを有するディスプレイシステム | |
| CN113647085A (zh) | 具有一维像素阵列和扫描镜的显示系统 | |
| JP7855052B2 (ja) | メタ表面のための反射防止コーティング |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20241114 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20250305 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20251020 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20251120 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20260219 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20260331 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20260402 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 7846191 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |