RU2685061C1 - Fresnel lens for virtual helmet (versions) - Google Patents
Fresnel lens for virtual helmet (versions) Download PDFInfo
- Publication number
- RU2685061C1 RU2685061C1 RU2018136417A RU2018136417A RU2685061C1 RU 2685061 C1 RU2685061 C1 RU 2685061C1 RU 2018136417 A RU2018136417 A RU 2018136417A RU 2018136417 A RU2018136417 A RU 2018136417A RU 2685061 C1 RU2685061 C1 RU 2685061C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- lens
- fresnel lens
- section
- fresnel
- zone
- Prior art date
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 18
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims abstract description 5
- 230000007704 transition Effects 0.000 claims abstract 4
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims abstract 3
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 5
- 230000003071 parasitic effect Effects 0.000 claims description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000001052 transient effect Effects 0.000 abstract 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 3
- 230000014509 gene expression Effects 0.000 description 3
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 2
- 230000004075 alteration Effects 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 210000001747 pupil Anatomy 0.000 description 1
- 238000012800 visualization Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B3/00—Simple or compound lenses
- G02B3/02—Simple or compound lenses with non-spherical faces
- G02B3/08—Simple or compound lenses with non-spherical faces with discontinuous faces, e.g. Fresnel lens
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Lenses (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области специального оптического приборостроения и, в частности, к системам визуализации, тренажеров на основе нашлемного индикатора, систем виртуальной реальности и т.п.The invention relates to the field of special optical instrumentation and, in particular, to visualization systems, simulators based on the helmet indicator, virtual reality systems, etc.
При построении шлемов виртуальной реальности общепринято в каждом канале (для каждого глаза) на оси наблюдения глазом использовать положительную асферическую линзу, на фокусном расстоянии от которой располагать источник изображения (видеоматрицу). Такое построение оптической схемы шлема виртуальной реальности позволяет наблюдать видеоизображение матрицы глазом на бесконечности. Каждый глаз наблюдает свое изображение, которые совместно образуют стереопару. По этому принципу построено подавляющее большинство современных шлемов виртуальной реальности.When constructing virtual reality helmets, it is common in each channel (for each eye) on the axis of observation with the eye to use a positive aspherical lens, at the focal distance from which the source of the image (video matrix) is located. Such a construction of the optical scheme of a virtual reality helmet allows us to observe the video image of the matrix with an eye at infinity. Each eye observes its own image, which together form a stereo pair. According to this principle, the vast majority of modern virtual reality helmets are built.
Так как D/ƒ - отношение диаметр/фокусное расстояние для асферических линз не превышает 1,0, то полный угол зрения FOV (field of view) не превышает 90° (угол зрения 45° в сторону от линии прямого взгляда). Увеличение угла зрения приводит к увеличению габаритных размеров линзы, так как толщина линзы пропорциональна значению D/ƒ.Since D / ƒ - the diameter / focal length ratio for aspherical lenses does not exceed 1.0, the full FOV (field of view) angle does not exceed 90 ° (the angle of view 45 ° away from the line of sight). Increasing the angle of view leads to an increase in the overall dimensions of the lens, since the thickness of the lens is proportional to the value of D /.
Для уменьшения габаритных размеров и увеличения значения D/ƒ используют линзу Френеля. Это «сложная составная линза, образованная совокупностью отдельных концентрических колец относительно небольшой толщины, примыкающих друг к другу. Сечение каждого из колец имеет форму треугольника, одна из сторон которого криволинейна, и это сечение представляет собой элемент сечения сплошной сферической линзы» (Френеля линза // Физическая энциклопедия / Гл. ред. А.М. Прохоров. - М.: Большая Российская энциклопедия. - 1998. - Т. 5. - С. 374-375. - 760 с.). Такая конструкция обеспечивает малую толщину (следовательно, и вес) линзы Френеля даже при большой угловой апертуре. Сечения колец у линзы строятся таким образом, что сферическая аберрация линзы Френеля невелика. Линза Френеля позволяет увеличить значение D/ƒ без увеличения толщины линзы. Такое свойство линз Френеля широко используется в построении виртуальных шлемов, так как позволяет увеличить FOV до 130°.To reduce the overall dimensions and increase the value of D / ƒ using the Fresnel lens. This is a “complex compound lens formed by a collection of individual concentric rings of relatively small thickness adjacent to each other. The cross section of each of the rings has the shape of a triangle, one of the sides of which is curvilinear, and this section is an element of the cross section of a continuous spherical lens ”(Fresnel lens // Physical encyclopedia / Main editor AM Prokhorov. - M .: Big Russian encyclopedia - 1998. - V. 5. - p. 374-375. - 760 p.). This design provides a small thickness (and hence weight) of the Fresnel lens, even with a large angular aperture. The lens cross sections of the lens are constructed in such a way that the spherical aberration of the Fresnel lens is small. Fresnel lens allows you to increase the value of D / ƒ without increasing the thickness of the lens. This property of Fresnel lenses is widely used in the construction of virtual helmets, as it allows you to increase the FOV to 130 °.
Основным недостатком линзы Френеля является то, что линза состоит из множества элементов сдвинутых сферических поверхностей и в сечении имеет вид множества ступенек. Сдвиг между сферическими элементами формирует нерабочие переходные краевые участки, которые создают паразитные засветки и разного рода «ложные изображения» (по сравнению с обычными линзами и традиционными объективами). Кроме этого, рассеяние света на переходных краевых участках приводит к световым потерям. Обычно линза Френеля используется для сбора световой энергии в лэптопах, концентраторах солнечной энергии, в маяках и т.п. Это накладывает условие на расчет линзы Френеля, когда источник находится в фокусе линзы (смотри фигуру 1).The main disadvantage of the Fresnel lens is that the lens consists of a set of elements of shifted spherical surfaces and in the section has the form of a set of steps. The shift between spherical elements forms non-working transitional edge areas that create stray light and various “false images” (compared to conventional lenses and traditional lenses). In addition, the scattering of light on the transitional edge areas leads to light losses. Usually, the Fresnel lens is used to collect light energy in laptops, solar concentrators, lighthouses, etc. This imposes a condition on the calculation of the Fresnel lens when the source is in the focus of the lens (see figure 1).
Как видно, лучи света от точечного источника 1, находящегося в фокусе линзы, проходят через линзу Френеля без потерь на переходных краевых участках, так как они параллельны друг другу.As can be seen, the rays of light from a
Ход лучей в виртуальных шлемах, как изображено на фигуре 2, определяется конструкцией, когда входной зрачок глаза 4 находится от линзы на расстоянии значительно меньше ее фокусного расстояния, а протяженный источник изображения - дисплей 3 располагается в фокальной плоскости линзы.The path of the rays in virtual helmets, as depicted in FIG. 2, is determined by the design when the entrance pupil of the
Как видно, световые лучи от протяженного источника света - дисплея 3 в линзе Френеля идут под значительным углом к оптической оси линзы и к переходным краевым участкам линзы. Это приводит не только к потерям на отражении лучей света от переходных краевых участков, но и к тому, что краевые переходные участки становятся видимыми, при этом не несут полезной информации.As can be seen, the light rays from the extended light source - the
Технический результат направлен на создание линз Френеля для шлемов виртуальной реальности с отсутствием световых потерь на краевых переходных участках и отсутствием изображения краевых переходных участков в полезном изображении.The technical result is aimed at creating Fresnel lenses for virtual reality helmets with no light loss at the edge transitional areas and no image of the edge transitional areas in the useful image.
Технический результат достигается использованием линз Френеля в виртуальных шлемах с изменяемым наклоном переходных краевых участков к оптической оси линзы в зависимости от оптической схемы шлема и диаметра зоны.The technical result is achieved by using Fresnel lenses in virtual helmets with a variable inclination of the transitional edge areas to the optical axis of the lens, depending on the optical scheme of the helmet and the diameter of the zone.
Сущность шлема виртуальной реальности с большим углом зрения поясняется фигурами 1 и 2.The essence of a virtual reality helmet with a large angle of view is illustrated by figures 1 and 2.
На фигуре 1 представлена оптическая схема классического использования линз Френеля.The figure 1 presents the optical scheme of the classic use of Fresnel lenses.
На фигуре 2 представлена оптическая схема использования линз Френеля в виртуальных шлемах.The figure 2 presents the optical scheme of the use of Fresnel lenses in virtual helmets.
На фигуре 3 представлен ход лучей в одной зоне линзы Френеля.The figure 3 presents the course of the rays in one zone of the Fresnel lens.
Для определения величины наклона переходных краевых участков к оптической оси линзы введем следующие параметры оптической схемы виртуального шлема, смотри фигуру 3: L - расстояние от глаза наблюдателя до плоской стороны линзы; t - толщина линзы Френеля; αi - угол зрения i-й зоны линзы Френеля; Di - диаметр i-й зоны линзы Френеля; Ri - радиус оптической поверхности i-й зоны линзы Френеля; n - коэффициент преломления материала линзы Френеля; δi - сдвиг i-й зоны линзы Френеля.To determine the amount of inclination of the transitional edge areas to the optical axis of the lens, we introduce the following parameters of the optical scheme of the virtual helmet, see figure 3: L is the distance from the observer's eye to the flat side of the lens; t is the Fresnel lens thickness; α i - the angle of view of the i-th zone of the Fresnel lens; D i is the diameter of the i-th zone of the Fresnel lens; R i is the radius of the optical surface of the i-th zone of the Fresnel lens; n is the refractive index of the material of the Fresnel lens; δ i - shift of the i-th zone of the Fresnel lens.
Из фигуры 3 следует, что наклон i-го переходного краевого участка линзы Френеля к оптической оси линзы равен величине:From figure 3 it follows that the slope of the i-th transitional edge of the Fresnel lens to the optical axis of the lens is equal to:
Когда используется очень тонкая линза Френеля, можно считать, что высота падения луча света на плоскую поверхность стремится к половине диаметра i-й зоны линзы, тогда:When a very thin Fresnel lens is used, we can assume that the height of the incidence of the light beam on a flat surface tends to half the diameter of the i-th zone of the lens, then:
Так как в линзе Френеля, используемой в виртуальном шлеме, лучи непараксиальные, то необходимо использовать функции синусов и тангенсов. Тогда, объединяя выражения (1) и (2), имеем:Since the Fresnel lens used in the virtual helmet has nonparaxial rays, it is necessary to use the functions of sines and tangents. Then, combining expressions (1) and (2), we have:
Автором для виртуальных шлемов предлагается следующая линза Френеля - сложная составная линза, образованная совокупностью отдельных концентрических колец относительно небольшой толщины, примыкающих друг к другу. Сечение каждого из колец имеет форму треугольника, одна сторона которого криволинейна, и это сечение представляет собой элемент сечения сплошной сферической линзы, другая сторона - переходной краевой участок линзы, который для уменьшения паразитного влияния на качество изображения наклонен к оптической оси линзы под углом:For virtual helmets, the author proposes the following Fresnel lens — a complex compound lens formed by a combination of individual concentric rings of relatively small thickness adjacent to each other. The cross section of each of the rings has the shape of a triangle, one side of which is curvilinear, and this section is an element of the cross section of a solid spherical lens, the other side is a transitional edge portion of the lens, which, to reduce the parasitic effect on the image quality, is tilted to the optical axis of the lens at an angle:
где Di - диаметр i-й зоны линзы Френеля; L - расстояние от глаза наблюдателя до плоской стороны линзы; n - коэффициент преломления материала линзы Френеля.where D i is the diameter of the i-th zone of the Fresnel lens; L is the distance from the observer's eye to the flat side of the lens; n is the refractive index of the Fresnel lens material.
Если линза толстая (больше 1 мм), то при проходе луча через линзу его высота на границе i-й зоны линзы Френеля выше его высоты на плоской поверхности линзы на величину Δ. Тогда выражение (3) имеет вид:If the lens is thick (more than 1 mm), then when the beam passes through the lens, its height at the border of the i-th zone of the Fresnel lens is higher than its height on the flat surface of the lens by the amount Δ. Then the expression (3) has the form:
Выражения (4) и (5) вычислить напрямую невозможно, но можно вычислить методом последовательных приближений.Expressions (4) and (5) cannot be calculated directly, but can be calculated using the method of successive approximations.
Автором для виртуальных шлемов предлагается следующая линза Френеля - сложная составная линза, образованная совокупностью отдельных концентрических колец относительно небольшой толщины, примыкающих друг к другу. Сечение каждого из колец имеет форму треугольника, одна сторона которого криволинейна, и это сечение представляет собой элемент сечения сплошной сферической линзы, другая сторона - переходной краевой участок линзы, который для уменьшения паразитного влияния на качество изображения наклонен к оптической оси линзы под углом:For virtual helmets, the author proposes the following Fresnel lens — a complex compound lens formed by a combination of individual concentric rings of relatively small thickness adjacent to each other. The cross section of each of the rings has the shape of a triangle, one side of which is curvilinear, and this section is an element of the cross section of a solid spherical lens, the other side is a transitional edge portion of the lens, which, to reduce the parasitic effect on the image quality, is tilted to the optical axis of the lens at an angle:
где Where
где Di - диаметр i-й зоны линзы Френеля; L - расстояние от глаза наблюдателя до плоской стороны линзы; n - коэффициент преломления материала линзы Френеля; t - толщина линзы Френеля; δi - сдвиг i-й зоны линзы Френеля; Ri - радиус оптической поверхности i-й зоны линзы Френеля.where D i is the diameter of the i-th zone of the Fresnel lens; L is the distance from the observer's eye to the flat side of the lens; n is the refractive index of the material of the Fresnel lens; t is the Fresnel lens thickness; δ i - shift of the i-th zone of the Fresnel lens; R i is the radius of the optical surface of the i-th zone of the Fresnel lens.
Claims (7)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018136417A RU2685061C1 (en) | 2018-10-15 | 2018-10-15 | Fresnel lens for virtual helmet (versions) |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018136417A RU2685061C1 (en) | 2018-10-15 | 2018-10-15 | Fresnel lens for virtual helmet (versions) |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2685061C1 true RU2685061C1 (en) | 2019-04-16 |
Family
ID=66168440
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018136417A RU2685061C1 (en) | 2018-10-15 | 2018-10-15 | Fresnel lens for virtual helmet (versions) |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2685061C1 (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2754636C1 (en) * | 2020-12-01 | 2021-09-06 | Олег Леонидович Головков | Fresnel lens for virtual helmet |
CN114280708A (en) * | 2022-01-12 | 2022-04-05 | 京东方科技集团股份有限公司 | Fresnel lens, optical module and virtual reality device |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20110149418A1 (en) * | 2009-12-17 | 2011-06-23 | Takayoshi Togino | Fresnel optical element and optical system using the same |
US20120120498A1 (en) * | 2010-10-21 | 2012-05-17 | Lockheed Martin Corporation | Head-mounted display apparatus employing one or more fresnel lenses |
RU2645800C1 (en) * | 2017-05-18 | 2018-02-28 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) | Solar module with concentrator |
US20180081092A1 (en) * | 2016-09-16 | 2018-03-22 | Valve Corporation | Optical system for head-mounted display system |
-
2018
- 2018-10-15 RU RU2018136417A patent/RU2685061C1/en active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20110149418A1 (en) * | 2009-12-17 | 2011-06-23 | Takayoshi Togino | Fresnel optical element and optical system using the same |
US20120120498A1 (en) * | 2010-10-21 | 2012-05-17 | Lockheed Martin Corporation | Head-mounted display apparatus employing one or more fresnel lenses |
US20180081092A1 (en) * | 2016-09-16 | 2018-03-22 | Valve Corporation | Optical system for head-mounted display system |
RU2645800C1 (en) * | 2017-05-18 | 2018-02-28 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) | Solar module with concentrator |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Физическая энциклопедия, гл. ред. А.М. Прохоров, М., Большая Российская энциклопедия, 1998, т. 5, с. 374-375. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2754636C1 (en) * | 2020-12-01 | 2021-09-06 | Олег Леонидович Головков | Fresnel lens for virtual helmet |
CN114280708A (en) * | 2022-01-12 | 2022-04-05 | 京东方科技集团股份有限公司 | Fresnel lens, optical module and virtual reality device |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
TWI627463B (en) | Ocular optical system | |
TWI598658B (en) | Optical lens set | |
US9581818B2 (en) | Head-mounted display optical system and head-mounted display | |
TWI624685B (en) | Ocular optical system | |
JP2020522024A5 (en) | ||
JPS6128965B2 (en) | ||
JPH07104494B2 (en) | Illumination optical system for endoscope | |
CN106501943B (en) | A kind of eyepiece optical system for wearing display equipment | |
JP6185825B2 (en) | Immersion microscope objective lens and microscope using the same | |
TW201734538A (en) | Ocular optical system | |
RU2685061C1 (en) | Fresnel lens for virtual helmet (versions) | |
CN104597600B (en) | A kind of Keplerian optical system of compact conformation | |
JP2006003569A (en) | Large aperture wide angle lens and camera equipped with same | |
RU2754636C1 (en) | Fresnel lens for virtual helmet | |
RU163268U1 (en) | TWO-LENS LENS | |
RU162339U1 (en) | TWO-LENS LENS | |
RU162318U1 (en) | TWO-LENS LENS | |
CN110133767B (en) | Optimization method of dynamic display anti-counterfeiting technology micro-lens array | |
RU126479U1 (en) | LIGHT LIGHT | |
RU2316795C1 (en) | Two-lens objective | |
JP6392947B2 (en) | Immersion microscope objective lens and microscope using the same | |
US2907248A (en) | Photographic objectives | |
RU2021136885A (en) | FRESNEL LENS FOR VIRTUAL HELMET | |
US2360768A (en) | Gun sight | |
RU81345U1 (en) | LENS |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
QZ46 | Withdrawal of statement about obligation of concluding the contract of assignment of patents acc. point 3 par 1366 civil code of russia |