CN116164940A - 一种近眼显示产品的检测系统及方法 - Google Patents
一种近眼显示产品的检测系统及方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN116164940A CN116164940A CN202310136802.4A CN202310136802A CN116164940A CN 116164940 A CN116164940 A CN 116164940A CN 202310136802 A CN202310136802 A CN 202310136802A CN 116164940 A CN116164940 A CN 116164940A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- imaging
- eye display
- zoom lens
- automatic zoom
- compensator
- 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.)
- Pending
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B3/00—Simple or compound lenses
- G02B3/12—Fluid-filled or evacuated lenses
- G02B3/14—Fluid-filled or evacuated lenses of variable focal length
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01M11/00—Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for
- G01M11/02—Testing optical properties
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01M11/00—Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for
- G01M11/02—Testing optical properties
- G01M11/0207—Details of measuring devices
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B26/00—Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements
- G02B26/004—Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements based on a displacement or a deformation of a fluid
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Lenses (AREA)
Abstract
本发明涉及一种近眼显示产品的检测系统及方法,其包括:检测头,检测头的一侧设有图像接收装置,图像接收装置用于对近眼显示产品进行成像;自动变焦镜头和至少一个成像补偿件,自动变焦镜头和至少一个成像补偿件配置为与检测头配合,将不同屈光度的光线校正后成像在图像接收装置中。由于检测系统设置了自动变焦镜头和至少一个成像补偿件,可以将不同屈光度的光线都校正后能够成像在图像接收装置中,进行成像检测其是否合格,降低成本;且将成像补偿件搭配自动变焦镜头,能满足不同屈光度近眼显示产品的检测,可自动变焦的镜头使得所需成像补偿件的数量少,系统结构简单;且当成像补偿件不变时,可以通过改变自动变焦镜头的光焦度提高成像质量。
Description
技术领域
本发明涉及VR/AR显示产品的检测技术领域,特别涉及一种近眼显示产品的检测系统及方法。
背景技术
随着显示技术的不断发展,增强现实(Virtual Reality,AR)和近眼显示(NearEye Display,NED)受到越来越多的关注和应用。对于近眼显示(包括VR/AR/MR等),其属于头戴式产品,显示屏距离眼球约10cm,由于距离过近,晶状体的屈光不够,无法在视网膜上形成清晰的图像,需要通过光学元件组(如透镜或光栅波导)将显示屏显示的图像转化为一个远距离的虚像,人眼观察虚像。
由于不同消费者的眼球对光线的汇聚能力不同,近眼显示产品需要适配消费者存在近视、远视的情况,因此,同样一款VR/AR/MR产品,其镜片模组的参数不同。
对于近眼显示产品生产厂家而言,对显示产品进行光学性能测试,检测产品的质量以提高产品的良率是不可避免的。其中,可以通过不同近视/远视程度的操作员来检测,或者是通过自动化检测设备替代人工,但是设计一款自动化检测设备以适应于不同屈光度显示产品的检测是一个技术难点。
相关技术中,目前一般是通过设计不同的成像系统,来适配不同屈光度的显示产品,成像系统一般由镜头和相机组成,为了适配不同屈光的显示产品,需要设计和定制不同的镜头,镜头组数多且成本高。
因此,有必要设计一种新的近眼显示产品的检测系统及方法,以克服上述问题。
发明内容
本发明实施例提供一种近眼显示产品的检测系统及方法,以解决相关技术中设计和定制不同的镜头,镜头组数多且成本高的问题。
第一方面,提供了一种近眼显示产品的检测系统,其包括:检测头,所述检测头的一侧设有图像接收装置,所述图像接收装置用于对近眼显示产品进行成像;自动变焦镜头和至少一个成像补偿件,所述自动变焦镜头和至少一个所述成像补偿件配置为与所述检测头配合,将不同屈光度的光线校正后成像在所述图像接收装置中。
一些实施例中,所述自动变焦镜头为液态镜头,通过电压控制使得液态镜头的光焦度自动变化。
一些实施例中,所述检测系统设置有多个所述成像补偿件,多个成像补偿件的光焦度不同,通过切换不同的所述成像补偿件与所述自动变焦镜头配合,实现对不同屈光度的近眼显示产品的检测。
一些实施例中,所述检测系统设置有旋转轮、通用卡口或者直线移动组,多个所述成像补偿件沿所述旋转轮的圆周方向安装于所述旋转轮,或者多个所述成像补偿件择一的安装于所述通用卡口,或者多个所述成像补偿件沿直线排列于所述直线移动组上。
一些实施例中,所述检测系统设置有旋转轮,多个所述成像补偿件沿所述旋转轮的圆周方向安装于所述旋转轮,且所述自动变焦镜头也安装于所述旋转轮。
一些实施例中,所述成像补偿件安装于所述检测头远离所述图像接收装置的一侧;所述自动变焦镜头安装于所述检测头的内部,或者安装于所述检测头与所述图像接收装置之间,或者安装于所述检测头远离所述图像接收装置的一侧。
第二方面,提供了一种近眼显示产品的检测方法,其包括以下步骤:将自动变焦镜头和成像补偿件调整为与近眼显示产品的屈光度对应的光焦度,使近眼显示产品发出的光经过所述自动变焦镜头、所述成像补偿件和检测头成像在图像接收装置上;根据获取的图像,判断近眼显示产品是否合格。
一些实施例中,所述将自动变焦镜头和成像补偿件调整为与近眼显示产品的屈光度对应的光焦度,包括:调整所述成像补偿件到近眼显示产品、所述自动变焦镜头或者所述检测头的距离,以及调整所述自动变焦镜头的光焦度,使所述自动变焦镜头和成像补偿件调整为与近眼显示产品的屈光度对应的光焦度。
一些实施例中,所述将自动变焦镜头和成像补偿件调整为与近眼显示产品的屈光度对应的光焦度,包括:通过切换具有不同光焦度的成像补偿件和调整所述自动变焦镜头的光焦度,使所述自动变焦镜头和成像补偿件调整为与近眼显示产品的屈光度对应的光焦度。
一些实施例中,所述将自动变焦镜头和成像补偿件调整为与近眼显示产品的屈光度对应的光焦度,包括:切换具有不同光焦度的成像补偿件、调整所述自动变焦镜头的光焦度,并调整所述成像补偿件到近眼显示产品、所述自动变焦镜头或者所述检测头的距离,使所述自动变焦镜头和成像补偿件调整为与近眼显示产品的屈光度对应的光焦度。
本发明提供的技术方案带来的有益效果包括:
本发明实施例提供了一种近眼显示产品的检测系统及方法,由于检测系统设置了自动变焦镜头和至少一个成像补偿件,自动变焦镜头可以自动调整其光焦度,并与成像补偿件以及检测头配合,从而可以将不同屈光度的光线都校正后能够成像在图像接收装置中,也即不同屈光度的近眼显示产品均可以使用该检测系统来进行成像检测其是否合格,不需要设计和定制不同的镜头,进而降低成本;并且将成像补偿件搭配自动变焦镜头,可以满足不同屈光度近眼显示产品的检测,可自动变焦的镜头使得所需成像补偿件的数量少,系统结构简单;且当成像补偿件不变时,可以通过调整自动变焦镜头的光焦度提高成像质量。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种近眼显示产品的检测系统的结构示意图;
图2为检测头的初始设计值;
图3为不添加液态镜头的MTF图;
图4为添加液态镜头的MTF图。
图中:
1、检测头;2、图像接收装置;3、成像补偿件;4、矫正层RX;5、旋转轮;6、自动变焦镜头。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例提供了一种近眼显示产品的检测系统,其能解决相关技术中设计和定制不同的镜头,镜头组数多且成本高的问题。
参见图1所示,为本发明实施例提供的一种近眼显示产品的检测系统,其可以包括:检测头1,所述检测头1的一侧可以设有图像接收装置2,所述图像接收装置2用于对近眼显示产品进行成像;以及自动变焦镜头6和至少一个成像补偿件3,其中,所述自动变焦镜头6和所述成像补偿件3的位置可以任意设置,能够保证所述自动变焦镜头6和至少一个所述成像补偿件3配置为与所述检测头1配合,将不同屈光度的光线校正后成像在所述图像接收装置2中即可;并且,本申请设置的自动变焦镜头6可以自动调整其光焦度,进而可以适配不同屈光度的入射光线,自动变焦镜头6能够与补偿件配合,使图像传感器能够实现对出射光线进行成像。
本发明实施例中,由于检测系统设置了自动变焦镜头6和至少一个成像补偿件3,自动变焦镜头6可以自动调整其光焦度,并与成像补偿件3以及检测头1配合,从而可以将不同屈光度的光线都校正后能够成像在图像接收装置2中,也即不同屈光度的近眼显示产品均可以使用该检测系统来进行成像检测其是否合格,不需要设计和定制不同的镜头,进而降低成本,实现成本更低,后期维护简单,操作简单便捷,测量精度高;并且将成像补偿件3搭配自动变焦镜头6,可以满足不同屈光度近眼显示产品的检测,可自动变焦的镜头使得所需成像补偿件3的数量少,系统结构简单;且当成像补偿件3不变时,可以通过调整自动变焦镜头6的光焦度提高成像质量,能够适用于更小屈光度步进值显示产品的检测,也可以通过调整自动变焦镜头6的光焦度,使得检测系统适用于多个不同屈光度的近眼显示产品。
其中,不同屈光度的近眼显示产品发出的光经过自动变焦镜头6、成像补偿件3以及检测头1后,能够成像在图像接收装置2上,可以理解为,不同屈光度的近眼显示产品发出的光线可以被自动变焦镜头6和成像补偿件3校正到同样的出射角度,在该角度下图像接收装置2能够对出射光线进行接收成像,其中,将不同屈光度的光线校正到同样的出射角度是一个较为理想的状态,实际情况会有稍微的偏差,但是保证图像接收装置2可以接收到不同屈光度的光线最终校正后的出射光线即可。
为了适配不同近视/远视、散光程度的消费者,会设计不同屈光度的近眼显示产品,其中,适用正常眼的近眼显示产品可以不加任何额外的矫正层RX4,而对于近视和远视眼,近眼显示产品可以设置有矫正层RX4,对于近视眼矫正层RX4,出射光线发散;对于远视眼矫正层RX4,出射光线汇聚;对于完全正常眼镜,则是平行光;不同屈光度的近眼显示产品显示图像的出射光线会有不一样。
矫正层RX4的工作原理为,当近视眼不存在散光时,矫正层RX4镜片为凹透镜,光焦度为负值,对平行光有发散作用,当远视眼不存在散光时,矫正层镜片为凸透镜,光焦度为正值,对平行光有汇聚作用。
本发明实施例中的成像补偿件3和自动变焦镜头6用于矫正RX层,实现校正后的出射光线角度与矫正层RX4的入射光线角度相等,也可以角度不等,只要检测头1与图像接收装置2能够实现对校正后的出射光线正常成像即可。以近视矫正层RX4为例,平行光线通过矫正层RX4向主光轴汇聚,之后通过成像补偿件3和自动变焦镜头6变为平行光。
在一些实施例中,所述图像接收装置2包括但不限于图像传感器或者是单点的光谱仪、彩色相机、成像的亮度计或色度计。其中,图像传感器可以是相机的传感器,本实施例中,检测头1后方的图像接收装置2可以是相机,也可以是其他类型的探测器,如单点的光谱仪、彩色相机、或者成像的亮度计,或色度计等其他类型探测器,其工作原理类似,只是探测接收器不一样,均在本专利要求范围之内。
进一步,所述检测头1可以为镜头,且所述检测头1不限同轴或移轴,检测头1的参数可以不变。
在一些可选的实施例中,所述自动变焦镜头6为液态镜头,在工作时,可以使用液态镜头去快速补偿不同的屈光度,本实施例中,可以通过电压控制液态镜头的光焦度变化,能够实现一种快速的补偿方法,不需要切换。当然,在其他实施例中,也可以采用其他的能够实现自动变焦的镜头均可。
其中,液态镜头自动变焦原理为两种不相融的液体结合在一起形成弯月形透镜。一种液体是电解液,如水溶液;另一种液体是绝缘溶液,如非极性油。电压被施加在水溶液和金属电极之间,当外界施加电压时,沿容器周围的水溶液液面上升,油填充中间部分水溶液空出的空间,从而使得两种液体之间的弯弧形产生变化,最终达到改变透镜焦距及实现自动变焦的目的。
在一些实施例中,参见图1所示,所述检测系统可以设置有多个所述成像补偿件3,多个成像补偿件3的光焦度不同,通过切换不同的所述成像补偿件3与所述自动变焦镜头6配合,其中,在切换成像补偿件3时,可以采用手动的方式进行切换,也可以自动切换,在切换不同的成像补偿件3与自动变焦镜头6配合时,自动变焦镜头6的光焦度可以调整也可以不调整,保证切换后的成像补偿件3与自动变焦镜头6配合后能够与待检测的近眼显示产品的屈光度对应即可,从而可以将待检测的近眼显示产品发出的入射光线校正后成像在图像接收装置2上,实现对不同屈光度的近眼显示产品的检测。
本实施例中,通过设置多个光焦度不同的成像补偿件3与自动变焦镜头6配合,成像补偿件3的光焦度可以改变,自动变焦镜头6的光焦度也可以改变,两个可变焦度的部件互相配合,能够适配屈光度范围更大的近眼显示产品,使得检测系统对近眼显示产品的适用范围更广,通过搭配不同的成像补偿件3,实现对不同产品的检测,系统更为通用;并且,自动变焦镜头6配合光焦度不同的成像补偿件3,在满足对不同屈光度近眼显示产品的检测的情况下,所需成像补偿件3的数量比没有自动变焦镜头6的检测系统相对少一些,系统结构更加简单。
同时,由于不同消费者的眼球对光线的汇聚能力不同,有的近眼显示产品还需要适配消费者存在散光的情况,以前需要通过不同散光程度的操作员来进行检测,本实施例中,通过搭配多个光焦度不同的成像补偿件3,还可以对适配不同散光程度的近眼显示产品进行成像检测。
在其他实施例中,也可以只设置一个成像补偿件3,一个成像补偿件3配合自动变焦镜头6也可以实现对不同屈光度的光线进行成像检测。
在一些可选的实施例中,所述检测系统可以设置有旋转轮5、通用卡口或者直线移动组,其中,旋转轮5、通用卡口或者直线移动组可以设置于检测头1内部,也可以设置于检测头1前方或者后方,多个所述成像补偿件3可以沿所述旋转轮5的圆周方向安装于所述旋转轮5,或者多个所述成像补偿件3择一的安装于所述通用卡口,也即,通用卡口设置有一个安装成像补偿件3的位置,可以通过手动的方式对成像补偿件3进行安装、取下的切换,或者多个所述成像补偿件3沿直线排列于所述直线移动组上。其中,旋转轮5沿圆周方向的不同位置安装不同的成像补偿件3,旋转轮5可以通过手动或者电动的方式进行切换,直线移动组沿直线方向的不同位置放置不同的成像补偿件3,可以通过电驱动的方式移动不同的成像补偿件3到合适的位置与检测头1和自动变焦镜头6进行组合成像。
在工作时,成像补偿件3可以安装在旋转轮5上,通过电驱动方式转动旋转轮5,实现不同的成像补偿件3搭配自动变焦镜头6与检测头1,并调整成像补偿件3到被测近眼显示产品、自动变焦镜头6与检测头1的距离,通过调节自动变焦镜头6的光焦度,使得图像接收装置2能够对被测近眼显示产品进行成像。若近眼显示产品的屈光度未知,可以通过逐个转动成像补偿件3成像拍照,然后通过画面清晰程度判断,可以得到产品的屈光度度数。
一般的,旋转轮5上成像补偿件3的数量越多越好,当近眼显示产品的屈光度以更小步进值变化时,图像接收装置2对近眼显示产品均有较好的成像质量,但也可以设定为有限个,比如6~10个,因为细微的屈光度变化对成像质量的影响不大,同时降低了设备成本,可以通过图像分辨率要求来设置成像补偿件3的数目。
进一步,成像补偿件3不局限于透镜,也可以是棱镜、衍射器件或者反射镜等器件,其作用均为补偿被测近眼显示产品的出射光线,使得不同屈光度的近眼显示产品的出射光线达到检测头1光阑效果一致。
在一些实施例中,所述检测系统可以设置有旋转轮5,多个所述成像补偿件3沿所述旋转轮5的圆周方向安装于所述旋转轮5,且所述自动变焦镜头6也安装于所述旋转轮5,自动变焦镜头6的位置不限于旋转轮5之前,也可以安装于旋转轮5之后或者旋转轮5内部,或者也可以位于检测头1的内部等位置均可。本实施例中,将成像补偿件3与自动变焦镜头6都集成在旋转轮5上,能够缩小整个检测系统的长度和体积。
在上述技术方案的基础上,在一些可选的实施例中,所述成像补偿件3优选安装于所述检测头1远离所述图像接收装置2的一侧,也即成像补偿件3安装于检测头1的前方,如此设置,不同屈光度的入射光线会优先经过成像补偿件3进行补偿后,将光线调整至对准检测头1,这样更多的光线会进入检测头1,最终成像质量也更好;所述自动变焦镜头6可以安装于所述检测头1的内部,或者安装于所述检测头1与所述图像接收装置2之间,或者安装于所述检测头1远离所述图像接收装置2的一侧,也即,自动变焦镜头6的位置可以任意调整,保证自动变焦镜头6、检测头1以及选定的成像补偿件3的轴线共线即可,比如可以安装于检测头1与成像补偿件3之间,安装于成像补偿件3远离所述检测头1的一侧。
参见图2所示为检测头的初始设计值,检测头1的MTF曲线OFT模值在100lp/mm位置>0.35,所有视场RMS半径小于1.142mm。
对于矫正层RX4,矫正散光镜片的屈光度为-6D,矫正近视的屈光度为-6D,在未加入RX补偿模块时,其成像质量差。
对于矫正层RX4,矫正散光镜片的屈光度为-5.75D,矫正近视或者远视镜片的屈光度为-5D,在添加成像补偿件3不添加液态镜头时,MTF图如图3所示。对于矫正层RX4,矫正散光镜片的屈光度为-5.75D,矫正近视或者远视镜片的屈光度为-5D,在添加成像补偿件3且添加液态镜头时,MTF图如图4所示。由图3~图4可知,对于不同屈光度显示产品,相比较于不添加液态镜头,添加液态镜头的MTF曲线在100lp/mm位置OFT模值较高。
本发明实施例还提供了一种近眼显示产品的检测方法,其可以包括以下步骤:
步骤1:将自动变焦镜头6和成像补偿件3调整为与近眼显示产品的屈光度对应的光焦度,使近眼显示产品发出的光经过所述自动变焦镜头6、所述成像补偿件3和检测头1成像在图像接收装置2上。
步骤2:根据获取的图像,判断近眼显示产品是否合格。其中,在判断近眼显示产品是否合格时,可以满足两个条件,一是要形成足够清晰的画面图像,二是要通过异常和缺陷等判定,才可以叫合格产品。
进一步,在一些实施例中,所述将自动变焦镜头6和成像补偿件3调整为与近眼显示产品的屈光度对应的光焦度,可以包括:调整所述成像补偿件3到近眼显示产品、所述自动变焦镜头6或者所述检测头1的距离,以及调整所述自动变焦镜头6的光焦度,使所述自动变焦镜头6和成像补偿件3调整为与近眼显示产品的屈光度对应的光焦度。本实施例中,可以设置一个成像补偿件3,也即成像补偿件3的光焦度不变,可以通过改变成像补偿件3的位置以及调整自动变焦镜头6的光焦度,来调整成像质量,并将自动变焦镜头6和成像补偿件3调整为与近眼显示产品的屈光度对应的光焦度,使最后的出射光线能够成像在图像接收装置2上。当然,在其他实施例中,也可以设置多个成像补偿件3,多个成像补偿件3的光焦度不同。
在一些可选的实施例中,所述将自动变焦镜头6和成像补偿件3调整为与近眼显示产品的屈光度对应的光焦度,可以包括:通过切换具有不同光焦度的成像补偿件3和调整所述自动变焦镜头6的光焦度,使所述自动变焦镜头6和成像补偿件3调整为与近眼显示产品的屈光度对应的光焦度。也即,本实施例中,可以设置多个具有不同光焦度的成像补偿件3,可以既改变成像补偿件3的光焦度,也改变自动变焦镜头6的光焦度,或者也可以不改变自动变焦镜头6的光焦度,来调整成像质量,并将自动变焦镜头6和成像补偿件3调整为与近眼显示产品的屈光度对应的光焦度,使最后的出射光线能够成像在图像接收装置2上
优选的,所述将自动变焦镜头6和成像补偿件3调整为与近眼显示产品的屈光度对应的光焦度,还可以包括:切换具有不同光焦度的成像补偿件3、调整所述自动变焦镜头6的光焦度,并调整所述成像补偿件3到近眼显示产品、所述自动变焦镜头6或者所述检测头1的距离,使所述自动变焦镜头6和成像补偿件3调整为与近眼显示产品的屈光度对应的光焦度。也即,本实施例中,在调整成像补偿件3和自动变焦镜头6的光焦度的同时,还可以对成像补偿件3的位置进行适度的调整,以获得最佳的成像质量,能够更加精准的检测判断出产品是否合格。
在一些可选的实施例中,在所述自动变焦镜头6和成像补偿件3调整为与近眼显示产品的屈光度对应的光焦度之前,还可以包括:连续切换不同的成像补偿件3,并对近眼显示产品进行成像拍照;通过图像的画面清晰程度判断得到近眼显示产品的屈光度参数。本实施例中,对于屈光度参数未知的近眼显示产品,可以通过这种方式来获取近眼显示产品的屈光度参数。
进一步,所述图像接收装置2包括但不限于图像传感器或者是单点的光谱仪、彩色相机、成像的亮度计或色度计。所述成像补偿件3包括但不限于棱镜、衍射器件、反射镜或者透镜。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
需要说明的是,在本发明中,诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上所述仅是本发明的具体实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所申请的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (10)
1.一种近眼显示产品的检测系统,其特征在于,其包括:
检测头(1),所述检测头(1)的一侧设有图像接收装置(2),所述图像接收装置(2)用于对近眼显示产品进行成像;
自动变焦镜头(6)和至少一个成像补偿件(3),所述自动变焦镜头(6)和至少一个所述成像补偿件(3)配置为与所述检测头(1)配合,将不同屈光度的光线校正后成像在所述图像接收装置(2)中。
2.如权利要求1所述的近眼显示产品的检测系统,其特征在于:
所述自动变焦镜头(6)为液态镜头,通过电压控制使得液态镜头的光焦度自动变化。
3.如权利要求1或2所述的近眼显示产品的检测系统,其特征在于:
所述检测系统设置有多个所述成像补偿件(3),多个成像补偿件(3)的光焦度不同,通过切换不同的所述成像补偿件(3)与所述自动变焦镜头(6)配合,实现对不同屈光度的近眼显示产品的检测。
4.如权利要求3所述的近眼显示产品的检测系统,其特征在于:
所述检测系统设置有旋转轮(5)、通用卡口或者直线移动组,多个所述成像补偿件(3)沿所述旋转轮(5)的圆周方向安装于所述旋转轮(5),或者多个所述成像补偿件(3)择一的安装于所述通用卡口,或者多个所述成像补偿件(3)沿直线排列于所述直线移动组上。
5.如权利要求3所述的近眼显示产品的检测系统,其特征在于:
所述检测系统设置有旋转轮(5),多个所述成像补偿件(3)沿所述旋转轮(5)的圆周方向安装于所述旋转轮(5),且所述自动变焦镜头(6)也安装于所述旋转轮(5)。
6.如权利要求1或2所述的近眼显示产品的检测系统,其特征在于:
所述成像补偿件(3)安装于所述检测头(1)远离所述图像接收装置(2)的一侧;
所述自动变焦镜头(6)安装于所述检测头(1)的内部,或者安装于所述检测头(1)与所述图像接收装置(2)之间,或者安装于所述检测头(1)远离所述图像接收装置(2)的一侧。
7.一种近眼显示产品的检测方法,其特征在于,其包括以下步骤:
将自动变焦镜头(6)和成像补偿件(3)调整为与近眼显示产品的屈光度对应的光焦度,使近眼显示产品发出的光经过所述自动变焦镜头(6)、所述成像补偿件(3)和检测头(1)成像在图像接收装置(2)上;
根据获取的图像,判断近眼显示产品是否合格。
8.如权利要求7所述的近眼显示产品的检测方法,其特征在于,所述将自动变焦镜头(6)和成像补偿件(3)调整为与近眼显示产品的屈光度对应的光焦度,包括:
调整所述成像补偿件(3)到近眼显示产品、所述自动变焦镜头(6)或者所述检测头(1)的距离,以及调整所述自动变焦镜头(6)的光焦度,使所述自动变焦镜头(6)和成像补偿件(3)调整为与近眼显示产品的屈光度对应的光焦度。
9.如权利要求7所述的近眼显示产品的检测方法,其特征在于,所述将自动变焦镜头(6)和成像补偿件(3)调整为与近眼显示产品的屈光度对应的光焦度,包括:
通过切换具有不同光焦度的成像补偿件(3)和调整所述自动变焦镜头(6)的光焦度,使所述自动变焦镜头(6)和成像补偿件(3)调整为与近眼显示产品的屈光度对应的光焦度。
10.如权利要求7所述的近眼显示产品的检测方法,其特征在于,所述将自动变焦镜头(6)和成像补偿件(3)调整为与近眼显示产品的屈光度对应的光焦度,包括:
切换具有不同光焦度的成像补偿件(3)、调整所述自动变焦镜头(6)的光焦度,并调整所述成像补偿件(3)到近眼显示产品、所述自动变焦镜头(6)或者所述检测头(1)的距离,使所述自动变焦镜头(6)和成像补偿件(3)调整为与近眼显示产品的屈光度对应的光焦度。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN202310136802.4A CN116164940A (zh) | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 一种近眼显示产品的检测系统及方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN202310136802.4A CN116164940A (zh) | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 一种近眼显示产品的检测系统及方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN116164940A true CN116164940A (zh) | 2023-05-26 |
Family
ID=86421589
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN202310136802.4A Pending CN116164940A (zh) | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 一种近眼显示产品的检测系统及方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN116164940A (zh) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN119155534A (zh) * | 2024-11-18 | 2024-12-17 | 浙江大华技术股份有限公司 | 目标图像获取方法以及相关装置 |
Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN105100589A (zh) * | 2014-05-06 | 2015-11-25 | 康耐视公司 | 减少视觉系统变焦镜头偏移量的系统和方法 |
| CN108542726A (zh) * | 2018-05-25 | 2018-09-18 | 刘博韬 | 一种视觉训练器及配备该视觉训练器的穿戴装置 |
| CN110967166A (zh) * | 2018-09-28 | 2020-04-07 | 舜宇光学(浙江)研究院有限公司 | 近眼显示光学系统的检测方法、检测装置和检测系统 |
| CN112857754A (zh) * | 2021-02-24 | 2021-05-28 | Oppo广东移动通信有限公司 | 近眼显示检测镜头及近眼显示装置 |
| CN113113836A (zh) * | 2021-04-02 | 2021-07-13 | Oppo广东移动通信有限公司 | 光学传感器、电子设备 |
| CN216746706U (zh) * | 2021-12-28 | 2022-06-14 | 北京耐德佳显示技术有限公司 | 一种近眼显示设备的测试装置 |
| CN115128795A (zh) * | 2021-03-25 | 2022-09-30 | 深圳市万普拉斯科技有限公司 | 镜头组件及电子设备 |
-
2023
- 2023-02-20 CN CN202310136802.4A patent/CN116164940A/zh active Pending
Patent Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN105100589A (zh) * | 2014-05-06 | 2015-11-25 | 康耐视公司 | 减少视觉系统变焦镜头偏移量的系统和方法 |
| CN108542726A (zh) * | 2018-05-25 | 2018-09-18 | 刘博韬 | 一种视觉训练器及配备该视觉训练器的穿戴装置 |
| CN110967166A (zh) * | 2018-09-28 | 2020-04-07 | 舜宇光学(浙江)研究院有限公司 | 近眼显示光学系统的检测方法、检测装置和检测系统 |
| CN112857754A (zh) * | 2021-02-24 | 2021-05-28 | Oppo广东移动通信有限公司 | 近眼显示检测镜头及近眼显示装置 |
| CN115128795A (zh) * | 2021-03-25 | 2022-09-30 | 深圳市万普拉斯科技有限公司 | 镜头组件及电子设备 |
| CN113113836A (zh) * | 2021-04-02 | 2021-07-13 | Oppo广东移动通信有限公司 | 光学传感器、电子设备 |
| CN216746706U (zh) * | 2021-12-28 | 2022-06-14 | 北京耐德佳显示技术有限公司 | 一种近眼显示设备的测试装置 |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN119155534A (zh) * | 2024-11-18 | 2024-12-17 | 浙江大华技术股份有限公司 | 目标图像获取方法以及相关装置 |
| CN119155534B (zh) * | 2024-11-18 | 2025-02-21 | 浙江大华技术股份有限公司 | 目标图像获取方法以及相关装置 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN107063646B (zh) | 采用相机确定透镜有效焦距的方法、装置及虚拟现实头戴设备 | |
| US20110122144A1 (en) | Automatically Adaptive Display Eliminating Need For Vision Correction Aids | |
| CN108020921B (zh) | 用于确定头戴式显示设备的光学性能的方法 | |
| CN109143552A (zh) | 镜头及包含该镜头的摄像模组 | |
| CN106324828B (zh) | 液晶-变形镜的混合式自适应光学系统设计方法 | |
| US6667836B2 (en) | High performance viewfinder eyepiece with a large diopter focus range | |
| CN107404604B (zh) | 组装方法及相机模组 | |
| CN116164940A (zh) | 一种近眼显示产品的检测系统及方法 | |
| JP3143553B2 (ja) | ファインダー装置 | |
| CN111381384B (zh) | 一种反射式望远镜光轴校准方法 | |
| CN111678674B (zh) | 近眼显示测量方法及近眼显示测量系统 | |
| CN111678677B (zh) | 一种测量装置和光学参数测量方法 | |
| CN217718234U (zh) | 成像镜头、检测装置以及检测平台 | |
| CN115855447B (zh) | 一种检测大视场不同屈光度光波导ar眼镜的投影镜头 | |
| CN117215083A (zh) | 一种连续变焦红外热像仪成像调校方法及装置 | |
| US10817052B1 (en) | Eye emulator devices | |
| CN111665025A (zh) | 一种屈光度测量装置、测量系统和屈光度测量方法 | |
| CN105787435A (zh) | 一种用于虹膜采集的指示方法和装置 | |
| CN219225192U (zh) | 成像镜头和检测设备 | |
| CN207197787U (zh) | 采用相机确定透镜有效焦距的装置及虚拟现实头戴设备 | |
| CN115855454A (zh) | 一种适应不同屈光度的近眼显示产品的检测设备及方法 | |
| JPH10307314A (ja) | 観察光学装置 | |
| CN204439933U (zh) | 一种带有倾斜元件的大孔径红外成像装置 | |
| Li et al. | Optical design of a wide-angle pinhole lens for VR and AR inspection | |
| CN216815351U (zh) | 两倍率定焦镜头及裂缝仪摄像装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PB01 | Publication | ||
| PB01 | Publication | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination |