眼球追踪模组及其追踪方法、虚拟现实设备

    公开(公告)号:CN108354584A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810182675.0

    申请日:2018-03-06

    IPC分类号: A61B3/113 G06F3/01

    摘要: 本发明提供一种眼球追踪模组,包括:红外光源组件、第一红外反射部件、第二红外反射部件及红外摄像组件;红外光源组件,用于向眼球发射红外光;第一红外反射部件,用于将经第一次反射过来的红外光进行第二次反射,以将眼球图像随红外光的第二次反射传递至第二红外反射部件;第二红外反射部件,用于将经第二反射过来的红外光进行第三次反射,以将眼球图像随红外光的第三次反射传递至红外摄像部件;红外摄像组件,用于采集随红外光的第三次反射传递的眼球图像。本发明所解析的眼球图像具有较小的像差,同时,本发明能够消除畸变,从而提高图像的清晰度,并减小图像处理的运算量,进而提高对眼球的追踪精度和速度。

    裸眼3D显示装置
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108234991A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810195974.8

    申请日:2018-03-09

    IPC分类号: H04N13/305

    摘要: 本公开提供一种裸眼3D显示装置,涉及裸眼3D技术领域。该裸眼3D显示装置包括阵列排布的多个显示单元,每个显示单元包括多个第一像素和多个第二像素,以及覆盖多个第一像素和多个第二像素的微透镜;多个第一像素中位于第一位置的像素用于构成第一左眼视图,多个第一像素中位于第二位置的像素用于构成第一右眼视图;多个第二像素中位于第三位置的像素用于构成第二左眼视图,多个第二像素中位于第四位置的像素用于构成第二右眼视图;微透镜在横向方向上分别将第一左眼视图和第一右眼视图折射至观看者的左眼和右眼,以及在纵向方向上分别将第二左眼视图和第二右眼视图折射至观看者的左眼和右眼。本公开可实现多方向多视角的裸眼3D显示效果。

    一种VR眼镜及其视度调节的方法

    公开(公告)号:CN106597669A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201710002811.9

    申请日:2017-01-03

    IPC分类号: G02B27/01 G02B7/04

    摘要: 本发明实施例提供一种VR眼镜及其视度调节的方法,涉及智能穿戴技术领域,可以使近视用户清楚地看到虚拟图像的画面,且操作简单。该VR眼镜,包括眼镜本体,设置于眼镜本体的透镜、显示屏和控制模块,控制模块用于控制显示屏进行显示;还包括设置于眼镜本体的驱动模块和驱动控制器;驱动模块用于在驱动控制器的控制下,驱动透镜移动,以调节透镜与显示屏之间的距离;控制模块还用于控制显示屏显示近视度数选择界面,近视度数选择界面显示从0度开始的多种度数选项;根据被选择的近视度数,通过驱动控制器控制驱动模块,使透镜与显示屏之间的距离与被选择的近视度数对应,以将显示屏显示的画面成在人眼的明视距离范围内。

    眼睛跟踪装置及虚拟现实成像设备

    公开(公告)号:CN108398788B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN201810243486.X

    申请日:2018-03-23

    IPC分类号: G02B27/01

    摘要: 本公开实施例涉及一种眼睛跟踪装置及虚拟现实成像设备。该眼睛跟踪装置包括电磁辐射源,所述电磁辐射源被配置为朝向所述眼睛发射电磁辐射;透镜,所述透镜具有朝向所述眼睛的第一侧表面和与所述第一侧相对的第二侧表面;位于所述透镜的所述第一侧表面上的用于反射所述电磁辐射的第一反射膜;位于所述透镜的所述第二侧表面上的用于反射所述电磁辐射的第二反射膜;以及成像装置,用于接收来自所述眼睛的所述电磁辐射;其中所述第一反射膜和所述第二反射膜被定位为将来自所述眼睛的所述电磁辐射导引到所述成像装置。

    增强现实显示光学系统及显示方法

    公开(公告)号:CN111624774B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202010613148.8

    申请日:2020-06-30

    IPC分类号: G02B27/01

    摘要: 本申请公开了一种增强现实显示光学系统及显示方法,包括图像编码器获取需要显示的图像并将图像进行编码处理,将编码信息发送至UV激光器;UV准直激光器接收图像编码器的编码信息,并根据编码信息向显示屏幕发射UV激光;显示屏幕上阵列分布有多个像素块,每个像素块包括量子点发光层,量子点发光层远离人眼观测位置的一侧设有反光层,靠近人眼观测位置的一侧设有微透镜层。根据本申请实施例提供的技术方案,通过受图像编码器的控制,发射UV激光,该UV激光按照要求进行频率的变化和方向的改变照射不同的像素块,形成不同的信息,多个像素块的信息进行拼接,汇聚到观察者的眼睛中形成整个需要显示的图像。