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CN117310976A - 一种眼球追踪光学系统及头戴式设备 - Google Patents

一种眼球追踪光学系统及头戴式设备 Download PDF

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CN117310976A CN202210705618.2A CN202210705618A CN117310976A CN 117310976 A CN117310976 A CN 117310976A CN 202210705618 A CN202210705618 A CN 202210705618A CN 117310976 A CN117310976 A CN 117310976A
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Abstract

本发明公开了一种眼球追踪光学系统及头戴式设备,该系统包括光源模块、目镜模块、第一光路调节模块和图像采集模块;光源模块位于目镜模块靠近用户眼球的一侧边缘,光源模块用于发射预设波长的光线至用户眼球;预设波长的光线经用户眼球反射后形成反射光线;目镜模块和第一光路调节模块依次位于远离用户眼球的一侧;反射光线至少透过目镜模块后进入图像采集模块,图像采集模块用于根据接收到的反射光线生成用户眼球的图像,采用该结构设置,可以减小摄像头轴线水平夹角,提高图像采集算法精度和摄像头图像质;还可以节省出摄像机的位置,进一步压缩眼球追踪光学系的体积,满足紧凑式显示光机的眼球追踪和虹膜识别技术的结构设计要求。

Description

一种眼球追踪光学系统及头戴式设备
技术领域
本发明实施例涉及眼球追踪技术领域,尤其涉及一种眼球追踪光学系统及头戴式设备。
背景技术
因目前虚拟现实(Virtual Reality,VR)类头盔趋于厚度薄、可折叠的方向发展和设计,故大多会基于紧凑式显示光机进行产品化开发。图1是现有技术提供的一种眼球追踪光学系统的结构示意图,结合图1所示,现有技术中通常将摄像头4设置在眼球追踪光学系统的固定透镜1近用户眼睛5的一侧,该结构设计摄像头的感光面的轴线水平夹角α较大,这种情况将直接影响图像质量而造成算法精度受限。
发明内容
本发明提供一种眼球追踪光学系统及头戴式设备,通过将摄像头器件由目镜模块靠近用户眼球一侧的边缘移动到目镜远离用户眼球一侧的边缘,即设置在光学系统目镜后面,以减小摄像头轴线水平夹角,增大光线入射视场角,提高图像采集算法精度和摄像头图像质量。
本发明实施例提供了一种眼球追踪光学系统,包括光源模块、目镜模块、第一光路调节模块和图像采集模块;
所述光源模块位于所述目镜模块靠近用户眼球一侧的边缘,所述光源模块用于发射预设波长的光线至所述用户眼球;所述预设波长的光线经所述用户眼球反射后形成反射光线;
所述目镜模块和所述第一光路调节模块依次位于远离所述用户眼球的一侧,所述图像采集模块位于所述目镜模块和所述第一光路调节模块间隙的一侧边缘;
所述反射光线至少透过所述目镜模块后进入图像采集模块,所述图像采集模块用于根据接收到的所述反射光线生成所述用户眼球的图像。
可选的,所述图像采集模块的感光面朝向所述用户眼球,所述反射光线透过所述目镜模块后进入图像采集模块。
可选的,所述眼球追踪光学系统还包括调光模块;所述调光模块和所述图像采集模块固定设置;
所述调光模块用于调节所述反射光线的传播方向;所述反射光线穿过所述目镜模块经所述调光模块反射后进入所述图像采集模块。
可选的,所述调光模块包括反射棱镜,
所述反射光线经所述反射棱镜的反射面反射后进入所述图像采集模块。
可选的,所述反射棱镜的反射面包括增反膜。
可选的,所述光源模块包括阵列红外波段光源,用于出射阵列红外波段光线。
可选的,所述调光模块包括红外截止片,用于反射所述阵列红外波段光源出射的红外波段光线到所述图像采集模块。
可选的,所述目镜模块包括第一固定透镜,所述第一光路调节模块包括第二固定透镜和可调透镜;
所述第一固定透镜的光轴、所述第二固定透镜的光轴和所述可调透镜的光轴位于同一直线上;所述可调透镜可沿所述直线的方向移动。
可选的,所述眼球追踪光学系统还包括显示屏;
所述显示屏位于所述第一光路调节模块远离所述用户眼球的一侧,所述显示屏为多维度显示屏,用于显示多维度图像。
第二方面,本发明实施例还提供了一种头戴式设备,包括头戴装置和上述的眼球追踪光学系统。
本发明实施例提供的眼球追踪光学系统,包括光源模块、目镜模块、第一光路调节模块和图像采集模块;光源模块位于目镜模块靠近用户眼球的一侧边缘,光源模块用于发射预设波长的光线至用户眼球;预设波长的光线经用户眼球反射后形成反射光线;目镜模块和第一光路调节模块依次位于远离用户眼球的一侧,通过将图像采集模块由目镜模块靠近用户眼球的一侧边缘移动到目镜模块远离用户眼球一侧的边缘,设置在系统内部;反射光线至少透过目镜模块后进入图像采集模块,以减小摄像头的感光面的轴线水平夹角,增大光线入射视场角,图像采集模块用于根据接收到的反射光线生成用户眼球的图像,采用该结构设置,可以提高图像采集算法精度和摄像头图像质。
附图说明
图1是现有技术提供的一种眼球追踪光学系统的结构示意图;
图2是本发明实施例提供的一种眼球追踪光学系统的结构示意图;
图3是本发明实施例提供的另一种眼球追踪光学系统的结构示意图;
图4是本发明实施例提供的一种调光模块和图像采集模块的结构示意图;
图5是本发明实施例提供的另一种调光模块和图像采集模块的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
图2是本发明实施例提供的一种眼球追踪光学系统的结构示意图;图3是本发明实施例提供的另一种眼球追踪光学系统的结构示意图。结合图2和图3所示,本发明实施例提供的眼球追踪光学系统,该系统包括光源模块1、目镜模块2、第一光路调节模块3和图像采集模块4;光源模块1位于目镜模块2靠近用户眼球5一侧的边缘,光源模块1用于发射预设波长的光线S1至用户眼球5;预设波长的光线经用户眼球5反射后形成反射光线S2;目镜模块2和第一光路调节模块3依次位于远离用户眼球5的一侧,图像采集模块4位于目镜模块2和第一光路调节模块3间隙的一侧边缘;反射光线S2至少透过目镜模块2后进入图像采集模块4,图像采集模块4用于根据接收到的反射光线S2生成用户眼球5的图像。
具体的,结合图2和图3所示,本发明实施例提供的眼球追踪光学系还包括安装框架(图中未示出),光源模块1、目镜模块2、第一光路调节模块3和图像采集模块4可以固定设置在安装框架内,目镜模块2可以包括至少一个固定设置的透镜,起到保护其他组件和聚焦光线的作用;图像采集模块4包括至少一个图像采集设备,如摄像头等,用于图像成像;光源模块1包括至少一个发光光源,可以发射眼睛可接受的预设波长的光线S1,如可见光波段、红外波段的光线等。设置光源模块1位于目镜模块2靠近用户眼球5的一侧边缘,图像采集模块4位于目镜模块2和第一光路调节模块3间隙的一侧边缘,即位于目镜模块2和第一光路调节模块3之间,采用内置摄像头拍摄的方式,此时摄像头的感光面的轴线水平夹角为b或c,b<α,c<α,通过将图像采集模块4由目镜模块2靠近用户眼球5的一侧边缘移动到目镜模块2远离用户眼球5一侧的边缘,采用外置摄像头拍摄的方式,可以减小摄像头的感光面的轴线水平夹角,增大光线入射视场角,进而提高图像采集的算法精度和摄像头图像质;还可以节省出摄像机的位置,压缩眼球追踪光学系的体积,满足紧凑式显示光机的眼球追踪和虹膜识别技术的结构设计要求。具体的,在眼球追踪光学系统工作时,光源模块1出射的光线照射用户眼球5,在用户眼球5的角膜上形成的反射点称为光斑(也称为普尔钦斑),光线经用户眼球5反射后形成反射光线S2进入图像模块的感光面,图像采集模块采集眼睛光斑的位置以及瞳孔的位置并进行拍摄,由此获得带有光斑的眼部图像;在眼球转动时,瞳孔中心与光斑的相对位置关系发生相应变化,图像模块采集到的带有光斑的若干眼部图像反映出相应的位置变化关系,根据所述位置变化关系即可进行视线/注视点估计,完成虹膜成像和眼球追踪。
综上,本发明实施例提供的眼球追踪光学系统包括光源模块、目镜模块、第一光路调节模块和图像采集模块;光源模块位于目镜模块靠近用户眼球的一侧边缘,减小摄像头的感光面的轴线水平夹角,光源模块用于发射预设波长的光线至用户眼球;预设波长的光线经用户眼球反射后形成反射光线;目镜模块和第一光路调节模块依次位于远离用户眼球的一侧,通过将摄像头模块由目镜模块靠近用户眼球的一侧边缘移动到目镜模块远离用户眼球一侧的边缘,设置在系统内部;反射光线至少透过目镜模块后进入图像采集模块,以减小摄像头轴线水平夹角,增大光线入射视场角,图像采集模块用于根据接收到的反射光线生成用户眼球的图像,采用该结构设置,可以提高图像采集算法精度和摄像头图像质;还可以节省出摄像机的位置,进一步压缩眼球追踪光学系的体积,满足紧凑式显示光机的眼球追踪和虹膜识别技术的结构设计要求。
作为一种可行的实施方式,继续参考图2所示,可选的,图像采集模块4的感光面朝向用户眼球5,反射光线S2透过目镜模块2后进入图像采集模块4。
具体的,将图像采集模块4由目镜模块2靠近用户眼球5的一侧边缘移动到目镜模块2远离用户眼球5一侧的边缘,并且将图像采集模块4的感光面朝向用户眼球5,此时摄像头的感光面的轴线水平夹角为b,b<α,减小了摄像头的感光面的轴线水平夹角,反射光线S2透过目镜模块2后进入图像采集模块4后,使得图像采集模块4的感光面尽可能多的接收用户眼球5反射的反射光线S2,可以提高图像采集模块4的光接收率,增大图像成像的亮度。
图4是本发明实施例提供的一种调光模块和图像采集模块的结构示意图;
图5是本发明实施例提供的另一种调光模块和图像采集模块的结构示意图。作为一种可行的实施方式,结合图3-图5所示,可选的,眼球追踪光学系统还包括调光模块6;调光模块6和图像采集模块4固定设置;调光模块6用于调节反射光线S2的传播方向;反射光线S2穿过目镜模块2经调光模块6反射后进入图像采集模块4。
具体的,还可以在图像采集模块4感光面的前端固定设置调光模块6,调光模块6针对光源模块1出射的预设波长光线具有反射作用,可以调整反射光线S2的传播方向,如图4和图5所示,实现图像采集模块4的感光面内置拍摄的方式,即感光面不再朝向用户眼球5,此时摄像头的感光面的轴线水平夹角为c,c<α,减小了摄像头的感光面的轴线水平夹角,增大光线入射视场角,进而提高图像采集算法精度和摄像头图像质。
可选的,结合图3和图4所示,调光模块6包括反射棱镜61,反射光线S2经反射棱镜61的反射面反射后进入图像采集模块4。
具体的,反射棱镜61利用光的反射定律和折射定律,光在相同介质中发生反射时,其反射角和入射角相等;光由一种介质垂直两介质平面入射到另一种介质时,不会发生折射。反射棱镜61具有反射面,进一步通过设置反射棱镜61的反射面与图像采集模块4感光面的夹角,保证穿过目镜模块2的更多反射光线S2经调光模块6反射后进入图像采集模块4,该结构可以灵活调整图像采集模块4的位置,进一步压缩系统的体积,满足紧凑式显示光机的眼球追踪和虹膜识别的应用要求。
可选的,反射棱镜的反射面包括增反膜。通过在反射棱镜的反射面增镀增反膜,增反膜包括全波段反射膜,以提高反射光线的反射效率,使得更多反射光线进入图像采集模块,提高眼球的成像亮度。
在上述实施例的基础上,继续参照图2和图3所示,可选的,光源模块1包括阵列红外波段光源,用于出射阵列红外波段光线。
具体的,阵列红外波段光源是由若干颗红外发光源(700nm~1100nm或特定波段)组成的阵列组,出射阵列的红外波段光线。采用阵列红外波段光源可提供光斑均匀的光线,使得用户眼睛接收的光线能量均匀,光线经用户眼睛反射后在图像采集模块4的成像均匀,减小成像边缘模糊的问题。
在上述实施例的基础上,继续参照图3和图5所示,可选的,调光模块6包括红外截止片62,用于反射阵列红外波段光源出射的红外波段光线到图像采集模块4。红外截止片62指的是红外波段的光线被反射,其他波长的光线透过的镜片,利用精密光学镀膜技术在光学玻璃上交替镀上高低折射率的光学膜,实现红外(700nm~1100nm)截止的光学滤光片,采用红外截止片62,可以使阵列红外波段光源出射的光线更多的被反射到图像采集模块4,提高光线利用率,有利于提高图像采集算法精度和摄像头图像质。
在上述实施例的基础上,继续参照图2和图3所示,可选的,眼球追踪光学系统还包括显示屏7;显示屏7位于眼球追踪光学系统远离用户眼球5的一侧,显示屏7为多维度显示屏,用于显示多维度图像。
具体的,显示屏7可以采用有机发光(Organic Light Emitting Diode Display,OLED)显示面屏、发光二极管(Light Emitting Diode Display,LED)显示面屏、微发光二极管(Micro Light Emitting Diode Display,Micro LED)显示面屏等,显示彩色或黑白画面;设置显示屏7位于第一光路调节模块3远离用户眼睛的一侧,显示屏7出射的多维度图像依次经过第一光路调节模块3、目镜模块2后到达用户眼睛成像。
在上述实施例的基础上,继续参照图2和图3所示,可选的,目镜模块2包括第一固定透镜,第一光路调节模块3包括第二固定透镜31和可调透镜32;第一固定透镜的光轴、第二固定透镜31的光轴和可调透镜32的光轴位于同一直线L上;可调透镜32可沿直线L的方向移动。
具体的,继续参照图2和图3所示,第一固定透镜的光轴、第二固定透镜31的光轴和可调透镜32的光轴位于同一直线L上,可调透镜32为靠近显示屏7一侧的镜片,可沿光轴直线L方向移动,可调透镜32位于紧凑式显示光机中靠近屏幕的镜片,通过调整其相对于第二固定透镜31和显示屏7之间的距离大小,达到适配不同屈光度数的效果,满足不同用户眼睛视力的佩戴要求,使其均可以清晰看到显示屏的多维度画面。
需要说明的是,图1中的其他附图标记,请参照图2和图3所示,这里不再做一一解释说明。
综上,本发明实施例提供的眼球追踪光学系统,通过改变摄像头位置布局和增加光学器件的方法来改善摄像头轴线水平夹角变大的问题,可减小摄像头轴线水平夹角,增大光线的利用率,提高图像采集算法精度和摄像头图像质量;将摄像头改为内置拍摄的方式,还可以进一步压缩眼球追踪光学系统,满足紧凑式显示光机的眼球追踪和虹膜识别技术的结构设计要求。
基于同一个发明构思,本发明实施例提供了一种头戴式设备,包括头戴装置和上述实施例提供的眼球追踪光学系统,可用于用户穿戴式的眼球追踪和虹膜识别的应用中。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整、相互组合和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (10)

1.一种眼球追踪光学系统,其特征在于,包括光源模块、目镜模块、第一光路调节模块和图像采集模块;
所述光源模块位于所述目镜模块靠近用户眼球一侧的边缘,所述光源模块用于发射预设波长的光线至所述用户眼球;所述预设波长的光线经所述用户眼球反射后形成反射光线;
所述目镜模块和所述第一光路调节模块依次位于远离所述用户眼球的一侧,所述图像采集模块位于所述目镜模块和所述第一光路调节模块间隙的一侧边缘;
所述反射光线至少透过所述目镜模块后进入图像采集模块,所述图像采集模块用于生成所述用户眼球的图像。
2.根据权利要求1所述的眼球追踪光学系统,其特征在于,所述的感光面朝向所述用户眼球,所述反射光线透过所述目镜模块后进入图像采集模块。
3.根据权利要求1所述的眼球追踪光学系统,其特征在于,还包括调光模块;所述调光模块和所述图像采集模块固定设置;
所述调光模块用于调节所述反射光线的传播方向;所述反射光线穿过所述目镜模块经所述调光模块反射后进入所述图像采集模块。
4.根据权利要求2所述的眼球追踪光学系统,其特征在于,所述调光模块包括反射棱镜,
所述反射光线经所述反射棱镜的反射面反射后进入所述图像采集模块。
5.根据权利要求4所述的眼球追踪光学系统,其特征在于,所述反射棱镜的反射面包括增反膜;
所述增反膜用于提高所述反射光线的反射效率。
6.根据权利要求2所述的眼球追踪光学系统,其特征在于,所述光源模块包括阵列红外波段光源,用于出射阵列红外波段光线。
7.根据权利要求6所述的眼球追踪光学系统,其特征在于,所述调光模块包括红外截止片,用于反射所述阵列红外波段光源出射的红外波段光线到所述图像采集模块。
8.根据权利要求1所述的眼球追踪光学系统,其特征在于,所述目镜模块包括第一固定透镜,所述第一光路调节模块包括第二固定透镜和可调透镜;
所述第一固定透镜的光轴、所述第二固定透镜的光轴和所述可调透镜的光轴位于同一直线上;所述可调透镜可沿所述直线的方向移动。
9.根据权利要求1所述的眼球追踪光学系统,其特征在于,还包括显示屏;
所述显示屏位于所述第一光路调节模块远离所述用户眼球的一侧,所述显示屏为多维度显示屏,用于显示多维度图像。
10.一种头戴式设备,其特征在于,包括头戴装置和权利要求1-9任一项所述的眼球追踪光学系统。
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