JP2019518979A - レーザプロジェクタの焦点を合わせるためのシステム、デバイス、及び方法 - Google Patents
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Abstract
レーザプロジェクタの焦点を合わせるためのシステム、デバイス、及び方法が説明される。レーザプロジェクタはN≧1個のレーザダイオードを含み、そのそれぞれは発散を有するレーザ光を発する。各レーザダイオードはそれぞれの一次又はコリメーションレンズと対となって、レーザダイオードが生成するレーザ光の発散を少なくとも低減する。レーザ光の光路内の一次レンズから下流で、単一の専用の二次又は収束レンズがレーザ光を焦点に収束させる。一次又はコリメーションレンズの反対側の二次又は収束レンズにおいてレーザ光の収束を引き起こすことによって、レーザ投影ベースのウェアラブルヘッドアップディスプレイにおいて特に有利な多数の利点が実現される。
Description
本システム、デバイス、及び方法は、一般に、レーザプロジェクタに関し、特に、レーザプロジェクタによって出力されるレーザ光の焦点を合わせることに関する。
レーザプロジェクタ
プロジェクタは、その他の物体上に画像又は映像を表示するために別の物体上(例えば、投影スクリーン上等の別の物体の表面上)に光のパターンを投影又は照射する光学デバイスである。プロジェクタは必然的に光源を含み、レーザプロジェクタは、光源が少なくとも1つのレーザを備えるプロジェクタである。少なくとも1つのレーザは時間的に変調されてレーザ光のパターンを提供し、通常、少なくとも1つの可変ミラーがレーザ光の変調されたパターンを別の物体の二次元領域の上に空間的に分布させるために用いられる。レーザ光の変調パターンの空間的分布は他の物体に又はその上に画像を生成する。従来のレーザプロジェクタにおいて、少なくとも1つの可変ミラーは、二次元において制御可能に回動自在又は変形可能な単一のデジタルマイクロミラー(例えば、微小電気機械システム(「MEMS」)ベースのデジタルマイクロミラー)、又はそれぞれの次元について制御可能に回動自在又は変形可能な2つのデジタルマイクロミラー、或いはデジタルマイクロミラーのアレイを備えるデジタル光処理(「DLP」)チップを含んでいてもよい。
プロジェクタは、その他の物体上に画像又は映像を表示するために別の物体上(例えば、投影スクリーン上等の別の物体の表面上)に光のパターンを投影又は照射する光学デバイスである。プロジェクタは必然的に光源を含み、レーザプロジェクタは、光源が少なくとも1つのレーザを備えるプロジェクタである。少なくとも1つのレーザは時間的に変調されてレーザ光のパターンを提供し、通常、少なくとも1つの可変ミラーがレーザ光の変調されたパターンを別の物体の二次元領域の上に空間的に分布させるために用いられる。レーザ光の変調パターンの空間的分布は他の物体に又はその上に画像を生成する。従来のレーザプロジェクタにおいて、少なくとも1つの可変ミラーは、二次元において制御可能に回動自在又は変形可能な単一のデジタルマイクロミラー(例えば、微小電気機械システム(「MEMS」)ベースのデジタルマイクロミラー)、又はそれぞれの次元について制御可能に回動自在又は変形可能な2つのデジタルマイクロミラー、或いはデジタルマイクロミラーのアレイを備えるデジタル光処理(「DLP」)チップを含んでいてもよい。
ウェアラブルヘッドアップディスプレイ
ヘッドマウントディスプレイは、ユーザの頭部に装着され、そのように装着されている場合、ユーザの頭部の位置又は配向に関わらず、少なくとも1つの電子ディスプレイをユーザの眼の少なくとも1つの可視界内部に固定する電子デバイスである。ウェアラブルヘッドアップディスプレイは、ユーザが表示された内容を見ることを可能にするが、ユーザが彼らの外部環境を見ることができることを妨げないヘッドマウントディスプレイである。ウェアラブルヘッドアップディスプレイの「表示する」内容は、それが、ユーザが彼らの外部環境を見ることができることを完全に妨害しないように、透明か、ユーザの視野の周囲にあるかのどちらか一方である。ウェアラブルヘッドアップディスプレイの例は、幾つか挙げると、Google Glass(登録商標)、Optinvent Ora(登録商標)、エプソンMoverio(登録商標)、及びソニーグラストロン(登録商標)を含む。
ヘッドマウントディスプレイは、ユーザの頭部に装着され、そのように装着されている場合、ユーザの頭部の位置又は配向に関わらず、少なくとも1つの電子ディスプレイをユーザの眼の少なくとも1つの可視界内部に固定する電子デバイスである。ウェアラブルヘッドアップディスプレイは、ユーザが表示された内容を見ることを可能にするが、ユーザが彼らの外部環境を見ることができることを妨げないヘッドマウントディスプレイである。ウェアラブルヘッドアップディスプレイの「表示する」内容は、それが、ユーザが彼らの外部環境を見ることができることを完全に妨害しないように、透明か、ユーザの視野の周囲にあるかのどちらか一方である。ウェアラブルヘッドアップディスプレイの例は、幾つか挙げると、Google Glass(登録商標)、Optinvent Ora(登録商標)、エプソンMoverio(登録商標)、及びソニーグラストロン(登録商標)を含む。
ウェアラブルヘッドアップディスプレイの光学性能は、その意匠において重要な要因である。しかし、それが顔に装着するデバイスとなると、ユーザは美的感覚についても多くを考慮する。これは、広大な(サングラスを含む)眼鏡フレーム産業によって明らかに強調されている。それらの性能限界とは関係なく、ウェアラブルヘッドアップディスプレイの前述の例の多くは、少なくとも部分的に、それらがファッションへのアピールを欠いているため、消費者市場における牽引力を見出そうと奮闘している。今日までに発表された大多数のウェアラブルヘッドアップディスプレイは大型のディスプレイコンポーネントを採用しており、結果として、今日までに発表された大多数のウェアラブルヘッドアップディスプレイは従来の眼鏡フレームよりも相当にかさばり、洗練されていない。
ウェアラブルヘッドアップディスプレイの意匠における要求は、顔に装着する装置の大きさを最小化しつつも、表示される内容を十分な表示品位で提供することにある。当該技術分野において、ユーザの外部環境を見る彼らの能力を制限することなく、高品質画像をユーザに提供することができる、より美的にアピールする意匠のウェアラブルヘッドアップディスプレイに対するニーズが存在している。
レーザプロジェクタは、レーザ光を提供するレーザモジュールを含み、レーザモジュールは、第1のレーザ光を提供する第1のレーザダイオードであって、レーザモジュールによって提供されるレーザ光は少なくとも第1のレーザ光を含む、第1のレーザダイオードと、第1のレーザ光の光路内に位置決めされる第1のコリメーションレンズであって、第1のレーザ光を受け、第1のレーザ光の発散を少なくとも低減する第1のコリメーションレンズと、レーザ光の光路内のレーザモジュールから下流に位置決めされる収束レンズであって、レーザモジュールからのレーザ光を受け、レーザ光をプロジェクタの外側の焦点に収束させる収束レンズと、を含むものとして要約されてもよい。レーザ光の焦点は非ゼロビームウェストを有していてもよい。
レーザプロジェクタは、更に、収束レンズとレーザ光の焦点との間のレーザ光の光路内に位置決めされる第1の走査ミラーを含んでいてもよく、第1の走査ミラーにおけるレーザ光のスポットサイズはレーザ光の焦点におけるレーザ光のスポットサイズよりも大きく、第1の走査ミラーは二次元反射区域を含み、第1の走査ミラーにおけるレーザ光のスポットサイズは第1の走査ミラーの反射区域以下である。第1の走査ミラーの反射区域は第1の軸を中心として制御可能に回転可能であり、第1の走査ミラーの反射区域におけるレーザ光のスポットサイズは第1の軸に沿った第1の走査ミラーの反射区域の寸法以下であってもよい。レーザプロジェクタは、更に、第1の走査ミラーとレーザ光の焦点との間のレーザ光の光路内に位置決めされる第2の走査ミラーを含んでいてもよく、第2の走査ミラーは二次元反射区域を含み、第2の走査ミラーの反射区域は第1の走査ミラーの反射区域の第1の軸と直交する第2の軸を中心として制御可能に回転可能であり、第2の走査ミラーの反射区域におけるレーザ光のスポットサイズの寸法は第2の軸に沿った第2の走査ミラーの反射区域の寸法以下である。
レーザモジュールは更に、第2のレーザ光を提供する第2のレーザダイオードであって、レーザモジュールによって提供されるレーザ光は第2のレーザ光を含む、第2のレーザダイオードと、第2のレーザ光の光路内に位置決めされる第2のコリメーションレンズであって、第2のレーザ光を受け、第2のレーザ光の発散を少なくとも低減する第2のコリメーションレンズと、を含んでいてもよい。第1のレーザ光の波長は第2のレーザ光の波長とは異なっていてもよい。レーザモジュールは更に、少なくとも第3のレーザ光を提供する少なくとも第3のレーザダイオードであって、レーザモジュールによって提供されるレーザ光は少なくとも第3のレーザ光を含む、少なくとも第3のレーザダイオードと、少なくとも第3のレーザ光の光路内に位置決めされる少なくとも第3のコリメーションレンズであって、少なくとも第3のレーザ光を受け、少なくとも第3のレーザ光の発散を少なくとも低減する少なくとも第3のコリメーションレンズと、を含んでいてもよい。レーザプロジェクタは、更に、第1のレーザ光及び第2のレーザ光を受け、第1のレーザ光及び第2のレーザ光をレーザ光に組み合わせるよう位置決めされ、配向されるコンバイナを含んでいてもよい。第1のレーザ光の波長は第2のレーザ光の波長とは異なっていてもよく、コンバイナは、第1のレーザ光を反射する材料から形成される第1のミラーであって、第1のレーザ光の光路内に位置決めされ、第1のレーザ光を収束レンズに向け直すよう配向される第1のミラーと、第1のレーザ光を反射し、第2のレーザ光を透過させる二色性材料から形成される第2のミラーと、を含んでいてもよく、第2のミラーは第1のミラーと収束レンズとの間の第1のレーザ光の光路内に位置決めされ、第2のミラーは、また、第2のレーザ光の光路内に位置決めされ、第2のレーザ光を収束レンズに向け直し、第2のレーザ光の光路を、第2のミラーから下流にある第1のレーザ光の光路の一部のための第1のレーザ光の光路と組み合わせるよう配向される。
ウェアラブルヘッドアップディスプレイは、使用中、ユーザの頭部に装着される支持構造と、支持構造によって担持されるホログラフィックコンバイナであって、支持構造がユーザの頭部に装着される場合にユーザの眼の視野内に位置決めされるホログラフィックコンバイナと、支持構造によって担持され、レーザ光をホログラフィックコンバイナに向けるよう位置決めされ、配向されるレーザプロジェクタであって、レーザ光を提供する少なくとも1つのレーザダイオードと、レーザ光の光路内に位置決めされる少なくとも1つのコリメーションレンズであって、レーザ光を受け、レーザ光の発散を少なくとも低減する少なくとも1つのコリメーションレンズと、レーザ光の光路内の少なくとも1つのコリメーションレンズから下流に位置決めされる収束レンズであって、少なくとも1つのコリメーションレンズから少なくとも低減された発散を有するレーザ光を受け、レーザ光をレーザプロジェクタとホログラフィックコンバイナとの間の焦点に収束させる収束レンズとを備えるレーザプロジェクタと、を含むように要約されてもよい。
レーザプロジェクタは、更に、収束レンズとレーザ光の焦点との間のレーザ光の光路内に位置決めされる少なくとも1つの走査ミラーを含んでいてもよく、少なくとも1つの走査ミラーにおけるレーザ光のスポットサイズはレーザ光の焦点におけるレーザ光のスポットサイズよりも大きくてもよい。ホログラフィックコンバイナにおけるレーザ光のスポットサイズはレーザ光の焦点におけるレーザ光のスポットサイズよりも大きくてもよく、ホログラフィックコンバイナはレーザ光を少なくとも略平行にし、少なくとも略平行にされたレーザ光をユーザの眼に向け直す少なくとも1つのホログラムを含んでいてもよい。
レーザプロジェクタは、N個のレーザダイオードのセットであって、N≧1であり、N個のレーザダイオードのセット内の各レーザダイオードが発散を有する各レーザ光を提供するN個のレーザダイオードのセットと、N個の一次レンズのセットであって、N個の一次レンズのセット内の各一次レンズはN個のレーザダイオードのそれぞれ1つからの各レーザ光を受けるよう位置決めされ、配向され、N個の一次レンズのセット内の各一次レンズはN個のレーザダイオードのそれぞれ1つからの各レーザ光の発散を少なくとも低減するよう位置決めされ、配向される、N個の一次レンズのセットと、N個の一次レンズのそれぞれ各1つから少なくとも低減される発散を有するそれぞれの各レーザ光を受け、N個の一次レンズのそれぞれ各1つから少なくとも低減される発散を有するそれぞれの各レーザ光を集合レーザ光に組み合わせるよう位置決めされ、配向されるコンバイナと、コンバイナから集合レーザ光を受け、集合レーザ光をレーザプロジェクタの外側の焦点に収束させるよう位置決めされ、配向される二次レンズと、を含むように要約されてもよい。集合レーザ光の焦点は非ゼロビームウェストを有していてもよい。
レーザプロジェクタは、更に、二次レンズから集合レーザ光を受けるよう位置決めされ、配向される第1の走査ミラーを含んでいてもよく、第1の走査ミラーにおける集合レーザ光のスポットサイズは集合レーザ光の焦点における集合レーザ光のスポットサイズよりも大きく、第1の走査ミラーは二次元反射区域を含み、第1の走査ミラーにおける集合レーザ光のスポットサイズは第1の走査ミラーの反射区域以下である。第1の走査ミラーの反射区域は第1の軸を中心として制御可能に回転可能であってもよく、第1の走査ミラーの反射区域における集合レーザ光のスポットサイズは第1の軸に沿った第1の走査ミラーの反射区域の寸法以下であってもよい。レーザプロジェクタは、更に、第1の走査ミラーから集合レーザ光を受けるよう位置決めされ、配向される第2の走査ミラーを含んでいてもよく、第2の走査ミラーは二次元反射区域を含み、第2の走査ミラーの反射区域は第1の走査ミラーの反射区域の第1の軸と直交する第2の軸を中心として制御可能に回転可能であり、第2の走査ミラーの反射区域における集合レーザ光のスポットサイズの寸法は第2の軸に沿った第2の走査ミラーの反射区域の寸法以下である。
N個のレーザダイオードのセットは第1の波長のレーザ光を提供する第1のレーザダイオードと少なくとも第2の波長のレーザ光を提供する少なくとも第2のレーザダイオードとを含んでいてもよい。
レーザプロジェクタによって提供されるレーザ光の焦点を合わせる方法であって、レーザプロジェクタは少なくとも1つのレーザダイオードを有するレーザモジュールを含み、方法は、レーザプロジェクタのレーザモジュールによってレーザ光を提供することであって、レーザ光は発散を有することと、少なくとも1つのコリメーションレンズによってレーザ光の発散を少なくとも低減することと、レーザ光の光路内の少なくとも1つのコリメーションレンズから下流に位置決めされる収束レンズによってレーザ光を焦点に収束させることであって、焦点はレーザプロジェクタの外側に位置決めされることと、を含むよう要約されてもよい。
レーザプロジェクタのレーザモジュールはN個のレーザダイオードを含んでいてもよく、N≧1であり、レーザプロジェクタのレーザモジュールによってレーザ光を提供することは、N個のレーザダイオードのそれぞれ各1つによって各レーザ光を提供することを含んでいてもよく、それぞれの各レーザ光は発散を有する。少なくとも1つのコリメーションレンズはN個のコリメーションレンズを含んでいてもよく、少なくとも1つのコリメーションレンズによってレーザ光の発散を少なくとも低減することはN個のコリメーションレンズのそれぞれ1つによってそれぞれの各レーザ光の発散を少なくとも低減することを含んでいてもよい。
収束レンズによってレーザ光を焦点に収束させることは収束レンズによってレーザ光を非ゼロビームウェストを有する焦点に収束させることを含んでいてもよい。少なくとも1つのコリメーションレンズによってレーザ光の発散を少なくとも低減することは少なくとも1つのコリメーションレンズによってレーザ光を平行にすることを含んでいてもよい。
図において、同一の参照番号は同様の構成要素又は行動を特定している。図中の構成要素の大きさ及び相対位置は必ずしも正確な縮尺で描かれてはいない。例えば、様々な構成要素の形状及び角度は必ずしも正確な縮尺で描かれてはおらず、これらの構成要素のいくつかは図面の見やすさを向上するために任意に拡大され、位置決めされている。更に、図示の構成要素の特定の形状は必ずしも特定の構成要素の実際の形状に関する何らかの情報を伝達する意図はなく、図面内での認識の容易さのためだけに選択されている。
以下の説明において、ある特定の詳細を様々な開示する実施形態の完全な理解を提供するために説明する。しかし、当業者は、実施形態が1つ以上のこれらの特定の詳細が無いか、他の方法、構成部品、材料等により実施されてもよいことを認識するであろう。他の例では、ポータブル電子デバイス及び頭部着用デバイスに関連する周知の構造は実施形態の説明を不必要に曖昧にすることを避けるよう、詳細に示されていないか、説明されていなかった。
特に文脈で必要としない限り、以下に続く明細書及び特許請求の範囲全体を通して、用語「comprise(備える)」並びに「comprises(三人称単数形)」及び「comprising(進行形)」等のその変形例は、「以下を含むが、それらに限定されない」のような、オープンで、包括的な意味で解釈されるものとする。
本明細書全体を通して、「一実施形態」又は「実施形態」に対する引用は特定の特徴、構造、又は特性が、1つ以上の実施形態において何らかの適切な方法で組み合わされてもよいことを意味している。
本明細書及び添付の特許請求の範囲で用いるように、単数形「a」、「an」、及び「the」は内容で明確に規定しない限り、複数の指示対象を含んでいる。また、用語「又は」は、一般に、内容で明確に規定しない限り、「及び/又は」の意味と同じその最も幅広い意味で用いられることにも注意されたい。
本明細書中で提供する見出し及び要約書は便宜のためだけであり、実施形態の適用範囲又はその意味に解釈しない。
レーザ光線の「スポットサイズ」とは、光線の長さに沿った任意の点におけるレーザ光線の断面積を指す。レーザプロジェクタにおけるレーザ光線にとって、可変ミラー自体の面積(又はDLPの場合、ミラーのアレイの総面積)以下のスポットサイズを有する少なくとも1つの可変ミラーに当たることが概して望ましい。仮に少なくとも1つの可変ミラーにおけるレーザ光線のスポットサイズがミラー自体の面積よりも大きいと、ミラーの外周を超えて延在するレーザ「スポット」の一部は、ミラーによって方向を変えられない可能性があり、プロジェクタの光路からクロッピングされる可能性がある。このように、少なくとも1つの可変ミラーの面積はレーザ光の光路内の開口部として効果的に機能し、ミラーに当たるレーザ光のみが投射経路を辿って投射される画像の意図的な部分となる。少なくとも1つの可変ミラーにおけるレーザ光線の望まないクロッピングは非効率的であり、例えば、レーザスポット全体が少なくとも1つの可変ミラーの面積に適合した場合に実現され得るものと比べて投射画像の明度、強度、彩度を低減させることにより、投射画像の品質に悪影響を及ぼす可能性がある。
レーザプロジェクタ内の少なくとも1つの可変ミラーは、一般的に、極めて小さい。例えば、それぞれの軸を中心としてそれぞれ制御可能に回動自在(又は変形可能)な2つのMEMSベースの走査ミラーを実装するレーザプロジェクタは、それぞれ数mm2以下(例えば、5mm2未満及び場合によっては1mm2未満)の反射区域を有するミラーを採用してもよい。かかるミラーがそれ程小さい理由の一部は、それらは極めて高速に(例えば、約Hz〜kHzの速度で)作動(回動又は変形)させる必要があり、かかる作動にとって可能な限り小さい力を用いて達成されることが概して望ましいためである。所定の電力に対して、大型のMEMSミラーは概して、小型のMEMSミラーよりも緩慢に作動し、所定の作動速度に対して、大型のMEMSミラーは概して、小型のMEMSミラーよりも多く電力を消費し、従って、高い作動速度及び低い電力消費が両方とも望ましい場合(概してレーザプロジェクタの場合と同様に)、小さいミラーサイズが有利である可能性がある。
少なくとも1つの可変ミラーはレーザプロジェクタにおける開口部として効果的に機能し、小さいサイズのミラーは、概して、レーザ光の光路における小開口部を導入する。上で説明したように、レーザ光が可変ミラーに当たる場合、レーザ光のスポットサイズは、どのレーザ光もクロッピングにより失われないように少なくとも1つの可変ミラーの大きさ以下であるが、しかし、大抵のレーザダイオードは、何の調整も無く、通常、レーザダイオードを少なくとも1つの可変ミラーから離間させる距離よりもはるかに短い距離内でレーザ光線のスポットサイズを通常の可変ミラーの大きさより超過させる高発散レーザ光(例えば、少なくとも1つの方向において発散最大約30度)を発する。レーザ光をクロッピングせずにこの発散に対応するために、焦点合わせレンズが通常レーザダイオード付近に位置決めされて発散レーザ光を受け、それをミラー自体の大きさ以下のスポットサイズで少なくとも1つの可変ミラー上のスポットに収束させる。
赤色レーザダイオード、緑色レーザダイオード、及び青色レーザダイオードを有するRGBレーザモジュールを備える従来のレーザプロジェクタにおいて、それぞれ各レーザダイオードは対応するそれぞれの焦点合わせレンズを有している。レーザダイオード、焦点合わせレンズ、及び少なくとも1つの可変ミラーの相対位置は全て、各レーザ光線が略同じスポットサイズ及び略同じ収束率で少なくとも1つの可変ミラーに当たるように(全てのレーザ光線が、それらがレーザプロジェクタから離れて、例えば、投影スクリーン向けて伝搬するのと略同じスポットサイズを持ち続けるように)調整され、整列される。従来のレーザプロジェクタにおいて、デバイスの全体的なフォームファクタが主要な設計考察ではないため、かかる構成を考案することは通常可能である。しかし、レーザプロジェクタのフォームファクタが重要な設計要素である用途において、レーザダイオード、焦点合わせレンズ、及び、レーザ光線を十分に整列させる(少なくとも、スポットサイズ、スポット位置、及び収束率の観点で)一方で、フォームファクタの制約条件を満足させる少なくとも1つの可変ミラーのための構成を見出すことは極めて困難である可能性がある。
本明細書中に説明する様々な実施形態は、レーザプロジェクタによって出力されるレーザ光の焦点を合わせるためのシステム、デバイス、及び方法を提供し、レーザプロジェクタの全体的なフォームファクタが重要な設計制約条件である用途において用いることに特に良好に適合する。かかる用途の一例は走査レーザベースのウェアラブルヘッドアップディスプレイ(「WHUD」)におけるものである。
一般に、走査レーザベースのWHUDは、走査レーザプロジェクタ(「SLP」)がユーザの眼の上でラスター走査を描く仮想網膜ディスプレイの一形態である。SLPはレーザ光を直接ユーザの眼の上/中に投射してもよいか、又は、SLPからのレーザ光は、SLPからユーザの眼までの途中でレーザ光の光路内の1つ以上の光学素子によってユーザの眼に向けて送られてもよい。本システム、デバイス、及び方法と共に用いられてもよい(例えば、それらを実装することから恩恵を受ける可能性のある)SLPベースのWHUDのための例示的なアーキテクチャは、米国特許出願公開第2015−0378161A1号明細書、米国非仮特許出願第15/046,234号明細書、米国非仮特許出願第15/046,254号明細書、米国非仮特許出願第15/046,269号明細書、米国仮特許出願第62/156,736号明細書、米国非仮特許出願第15/145,576号明細書、米国特許出願公開第2016−0327797A1号明細書、及び/又は米国特許出願公開第2016−0327796A1号明細書に説明されているWHUDアーキテクチャを含むが、これらに限定されない。
図1は、本システム、デバイス、及び方法による、コンパクトフォームファクタを有するレーザプロジェクタ(すなわち、SLP)120を含むWHUD100の部分切取斜視図である。WHUD100は、使用中、ユーザの頭部に着用される支持構造110を備え、眼鏡(例えば、サングラス)フレームの一般的な形状及び外観を有する。支持構造110は、SLP120と、レンズ140において、その上に、又はその内部に担持されるホログラフィックコンバイナ130と、射出瞳拡大光学部品150とを含む複数の構成部品を担持している。SLP120及び射出瞳拡大光学部品150の一部は支持構造110の内容積内部に収容されてもよいが、しかし、図1は、それ以外の場合は隠されてもよいSLP120及び射出瞳拡大光学部品150の一部を見えるように描写するために、支持構造110の一領域が取り除かれた部分切取図を提供している。
この明細書及び添付特許請求の範囲の全体を通して、用語「担持する」及び「〜によって担持される」等の変形は概して2つの物体の間を物理的に結合することを指すために用いられる。物理的結合は直接的な物理的結合(すなわち、2つの物体の間の直接的な物理的接触)又は1つ以上の追加物体によって媒介されてもよい間接的な物理的結合であってもよい。従って、用語担持する及び「〜によって担持される」等の変形は概して、それらの間の任意の数の中間物理的物体を有するか又は有せずに、〜上で担持される、〜内部で担持される、〜に物理的に結合される、及び/又は〜によって指示される、を含むがこれらに限定されない直接的及び間接的な物理的結合の全ての方法を包含する。
SLP120は複数のレーザダイオード(例えば、赤色レーザダイオード、緑色レーザダイオード、及び/又は青色レーザダイオード)並びに少なくとも1つの走査ミラー(例えば、MEMSベース又は圧電ベースであってもよい、例えば、単一の二次元走査ミラー又は2つの一次元走査ミラー)を含んでいてもよい。SLP120は、プロセッサと、プロセッサによって実行される場合、プロセッサにSLP120の動作を制御させるプロセッサ実行可能データ及び/又は命令を格納する非一時的プロセッサ読取可能ストレージ媒体又はメモリとに通信可能に結合されてもよい(及び支持構造110は更にそれらを担持してもよい)。図示を簡単にするために、図1はプロセッサ又はメモリを指示していない。
ホログラフィックコンバイナ130は、支持構造110がユーザの頭部に装着される場合、ユーザの少なくとも一方の眼の視野内に位置決めされる。ホログラフィックコンバイナ130は、ユーザの環境からの光(すなわち、「環境光」)がユーザの眼を通過することを可能にするよう十分に光学的に透明である。図1の例示の実施例において、支持構造110は更に透明眼鏡レンズ140(例えば、処方眼鏡レンズ)を担持し、ホログラフィックコンバイナ130は、眼鏡レンズ140に接着されるか、貼り付けられるか、積層されるか、その中又は上に担持されるか、或いはそうでなければ、それと一体化されるホログラフィック材料の少なくとも1つの層を備える。ホログラフィック材料の少なくとも1つの層はBayer MaterialScience AGから市販されているBayfol(登録商標)HX等のフォトポリマー膜又はハロゲン化銀化合物を含んでいてもよく、例えば、米国仮特許出願第62/214,600号明細書及び/又は米国特許出願公開第2017−0068095A1号明細書に説明されている任意の技術を用いて透明レンズ140と一体化されてもよい。ホログラフィックコンバイナ130は、ホログラフィック材料の少なくとも1つの層内又はその上に少なくとも1つのホログラムを含んでいる。支持構造110がユーザの頭部に装着される場合、ホログラフィックコンバイナ130がユーザの眼の視野内に位置決めされると共に、ホログラフィックコンバイナ130の少なくとも1つのホログラムは、SLP120から生じる光をユーザの眼に向け直すよう位置決めされ、配向される。特に、少なくとも1つのホログラムは、SLP120から生じる光信号を受信し、ユーザの眼における又はその近傍の少なくとも1つの射出瞳にそれらの光信号を収束させるよう位置決めされ、配向される。
射出瞳拡大光学部品150はプロジェクタ120とホログラフィックコンバイナ130との間の光路内に位置決めされ、米国特許出願第15/046,234号明細書、米国特許出願第15/046,254号明細書、及び/又は米国特許出願第15/046,269号明細書に説明されているものを含むが、それらに限定されない任意の様々な異なる形態を呈してもよい。
SLP120は支持構造110によって与えられる限られた空間内で適合するよう特に設計されているフォームファクタを有する。この構成において、SLP120内のレーザダイオードのそれぞれによって提供されるレーザ光線の整列された焦点合わせ(スポットサイズ及び収束率の観点での両方)は特別な工学的挑戦である。本システム、デバイス、及び方法に従って、SLP120は、SLP120内の全てのレーザダイオードによって提供されるレーザ光の光路内に位置決めされる単一の専用焦点合わせレンズ、すなわち「収束レンズ」121を含んでいる。収束レンズ121はSLP120内の各レーザダイオードからの各レーザ光を受け、それぞれの各レーザ光をSLP120とホログラフィックコンバイナ130との間に位置してもよい焦点(例えば、共通焦点)に収束させるよう配向される。幾つかの実装において、収束レンズ121は、レーザ光線がスポットサイズ及び収束率の観点で整列するように、略同じ「焦点合わせプロファイル」又は「収束プロファイル」をSLP120内のレーザダイオードによって生成されるレーザ光線のそれぞれに適用する。
WHUD100は、典型的な1つの眼鏡又はサングラスのフォームファクタを略有する走査レーザベースのWHUDの例証となる実施例である。しかし、WHUD100内でSLP120及びホログラフィックコンバイナ130を採用するディスプレイアーキテクチャは更に小型でよりコンパクトなWHUDフォームファクタを可能にする。
図2Aは、本システム、デバイス、及び方法によって可能となる従来の1つの眼鏡又はサングラスのものと略一致するフォームファクタを有するWHUD200の斜視図である。WHUD200は、WHUD200が支持構造210、SLP(図2Aにおいて図示せず)、ホログラフィックコンバイナ230、眼鏡レンズ240、及び射出瞳拡大光学部品250を含むWHUD100のために説明されたものと同じ構成部品の全てを備えるという点で、図1によるWHUD100と略類似しているが、しかし、WHUD200の構成部品のうちの少なくとも幾つかは、WHUD200がWHUD100と比較してより小型でよりコンパクトなフォームファクタを有することを可能にするよう、WHUD100におけるそれらの同等対応部品と比べて適合されて(例えば、更に小型化されて)いる。後でより詳細に説明するように、専用収束レンズ(例えば、図1による収束レンズ121)の包含は、本システム、デバイス、及び方法に従うWHUD200内のSLPのためのコンパクトなフォームファクタを達成することにおける要因である。
図2Bは、SLPが位置するWHUD200の領域220(破線矩形によって示す)を指示する図2AによるWHUD200の側面図である。WHUD200のSLPは、WHUD200のSLPがWHUD200の支持構造210内部に収容されており、図2A又は図2Bのどちらも支持構造210の内容積を曝露するよう切取図を提供していないため、図2A及び2Bにおいて図示されていない。しかし、WHUD200のSLPが位置する支持構造210の領域220は、WHUD100のSLP110が位置する支持構造110の領域と略類似している。
従来の1つの眼鏡又はサングラスの支持構造は、通常、ユーザの頭部の両側に(例えば、レンズに直接結合することによって又はレンズを少なくとも部分的に取り囲む支持構造の「リム」部分に結合することによってのどちらか一方により)眼鏡のレンズから延在し、ユーザの耳の上部に置かれる細長いアームを含んでいる。これらの細長いアームはレンズ及び/又はフレームのリム部分よりも気付き難く、従来の眼鏡のフォームファクタを採り入れるWHUDにおいてより多くの機能部品を担持するよう有利に適合されてもよい。リムではなくて機能部品をアームに追加することによって、従来の眼鏡フレームが、従来の眼鏡のフォームファクタを実質的に維持しながらWHUDとしての機能に適合されてもよい。そのようなものが図2A及び2Bに示すWHUD200における設計アプローチである。
眼鏡フレームのフォームファクタ上の機能部品の全体的な影響を最小限にしながら従来の眼鏡フレームのアームに機能部品を追加するために、機能部品自体が、アームの細長いフォームファクタと略一致、整列、又は適合する細長いフォームファクタを有利に採り入れてもよい。この目的を達成するために、WHUD200のSLPを含むWHUD200の領域220は、WHUD200の支持構造210のアームと平行に伸長する長さを有する細長い矩形領域である。その結果として、WHUD200内のSLP自体は、領域220内部に適合するためにコンパクトな細長いフォームファクタを有利に採り入れてもよいことになる。
従来のレーザプロジェクタは複数のレーザダイオードを含んでいてもよく、前で説明したように、各レーザダイオードは、通常、それぞれの焦点合わせレンズと対となる。これは、各レーザダイオードが少なくとも1つの走査ミラーに焦点を合わせられ、それに向けられる必要がある発散レーザ光を通常発するため、及び、従来のレーザプロジェクタはコンパクトな細長い寸法形状のためにフォームファクタを最適化するよう設計されていないためである。
この明細書及び添付特許請求の範囲の全体を通して、「発散レーザ光」及び「発散を有するレーザ光」への言及は、問題となる点で直径が増加しているレーザ光線を指す。当業者は、その光路内の点Bで発散しているレーザ光が光路内で点Bから上流にある点Aで収束する可能性があることを正しく認識するであろう。この場合(及び、レンズ等のような任意の光学デバイスが無い状態において)、ビームウェストは、通常、点Aと点Bとの間の光路内の一点において生じ、ここでそのビームウェストにおいて、レーザ光は収束(すなわち、収束を有すること)から発散(すなわち、発散を有すること)へ変化する。従って、幾つかの実装において、発散レーザ光(又は、発散を有するレーザ光)を提供するレーザダイオードは、初めにレーザダイオード内部又はそれに近接する(例えば、略マイクロメートル又はミリメートルの距離内の)ビームウェストに収束し(すなわち、収束を有し)、次いで、ビームウェストからの下流の発散光路を有するレーザ光を提供してもよい。
図3Aは、細長いフォームファクタを採り入れているが、それぞれの各レーザダイオードのための専用焦点合わせレンズの従来のアプローチを採用している例示のレーザプロジェクタ300aの説明図である。レーザプロジェクタ300aは、それぞれの波長を有する発散レーザ光を発するようそれぞれ動作可能な4つのレーザダイオード311a、312a、313a、及び314aを含んでいる。例えば、レーザダイオード311aは発散赤色レーザ光を発してもよく、レーザダイオード312aは発散緑色レーザ光を発してもよく、レーザダイオード313aは発散青色レーザ光を発してもよく、そしてレーザダイオード314aは発散赤外レーザ光を発してもよい。レーザ光は図3Aにおいて実線矢印の対によって表され、ここで実線矢印の各対を含み、それらの間の区域はそれぞれのレーザ光線に対応する。赤、緑、及び青色レーザ光は可視画像を投射するために用いられてもよい一方で、赤外レーザ光は、例えば、米国仮特許出願第62/167,767号明細書、米国仮特許出願第62/271,135号明細書、米国特許出願公開第2016−0349514A1号明細書、米国仮特許出願第62/245,792号明細書、及び/又は米国特許出願第15/331,204号明細書に説明されているように、視標追跡目的のために用いられてもよい。
レーザプロジェクタ300aは1セットの焦点合わせレンズ321a、322a、323a、及び324aを含んでいる。焦点合わせレンズ321a、322a、323a、及び324aのそれぞれはレーザダイオード311a、312a、313a、及び314aのそれぞれの1つと対にされる。特に、焦点合わせレンズ321aは赤色レーザダイオード311aからの発散赤色レーザ光を受け、赤色レーザ光を焦点370aに収束させるよう位置決めされ、配向され、焦点合わせレンズ322aは緑色レーザダイオード312aからの発散緑色レーザ光を受け、緑色レーザ光を焦点370aに収束させるよう位置決めされ、配向され、焦点合わせレンズ323aは青色レーザダイオード313aからの発散青色レーザ光を受け、青色レーザ光を焦点370aに収束させるよう位置決めされ、配向され、そして、焦点合わせレンズ324aは赤外レーザダイオード314aからの発散赤外レーザ光を受け、赤外レーザ光を焦点370aに収束させるよう位置決めされ、配向される。レーザプロジェクタ300aは、また、それぞれ、少なくとも1つのレーザ光を反射するよう位置決めされ、配向される4つのリフレクタ331a、332a、333a、及び334aを備え、そのうちの少なくとも3つ(特に、リフレクタ331a、332a、及び333a)が少なくとも1つの他のレーザ光を透過するコンバイナも含んでいる。特に、リフレクタ331aは赤色レーザダイオード311aによって発せられた赤色レーザ光を反射し、他のレーザダイオード(すなわち、それぞれ、レーザダイオード312a、313a、及び314a)によって発せられた他のレーザ光(すなわち、緑色レーザ光、青色レーザ光、及び赤外レーザ光)を透過する二色性材料から形成されてもよく、リフレクタ332aは緑色レーザダイオード312aによって発せられた緑色レーザ光を反射し、青色レーザダイオード313aによって発せられた青色レーザ光及び赤外レーザダイオード314aによって発せられた赤外レーザ光を透過する二色性材料から形成されてもよく、リフレクタ333aは青色レーザダイオード313aによって発せられた青色レーザ光を反射し、赤外レーザダイオード314aによって発せられた赤外レーザ光を透過する二色性材料から形成されてもよく、そして、リフレクタ334aは赤外レーザダイオード314aによって発せられた少なくとも赤外レーザ光を反射してもよい。図3Aに示す構成において、リフレクタ331a、332a、333a、及び334aは、赤色レーザダイオード311aからの赤色レーザ光、緑色レーザダイオード312aからの緑色レーザ光、青色レーザダイオード313aからの青色レーザ光、及び赤外レーザダイオード314aからの赤外レーザ光の全てを、レーザプロジェクタ300aによって出力される単一のレーザ光線(「集合レーザ光線」)に組み合わせるよう配置される。焦点合わせレンズ321a、322a、323a、及び324aは、集合レーザ光線内の異なる各レーザ光(すなわち、異なる色成分のそれぞれ)を略同じ収束率で収束させて、レーザプロジェクタ300a内の少なくとも1つの走査ミラー360aにおいて略同じスポットサイズを達成する。
前で説明したように、全てのレーザ光が集合レーザ光線の光路の長さに沿った任意の所定点において略同じ収束率及びスポットサイズを有するように、焦点合わせレンズ321a、322a、323a、及び324にとって各レーザ光(すなわち、赤色レーザダイオード311aによって発せられる赤色レーザ光、緑色レーザダイオード312aによって発せられる緑色レーザ光、青色レーザダイオード313aによって発せられる青色レーザ光、及び赤外レーザダイオード314aによって発せられる赤外レーザ光)を整列させることが有利である可能性があり、何故ならば、そのようなものは、集合レーザ光線の色成分のそれぞれが投射区域全体にわたって制御され、意図的な方法で焦点を合わせ、組み合わせる(例えば、意図する色を生じるために)ことを可能にすることに役立つ可能性があるからである。仮に様々なレーザ光の光線又はビームが全て集合レーザ光線の光路に沿った任意の所定点において略同じスポットサイズ及び収束率を有していなければ、投射区域の異なる領域において、様々な色成分の相対的なスポットサイズは一貫した方法で整列しない可能性があり、投射画像の全体的な品質が悪化する可能性がある。
レーザプロジェクタ300aの細長い矩形フォームファクタは、例えば、プロジェクタ300aがWHUD200における使用のための支持構造210によって担持されてもよいWHUD200上の領域220の細長いフォームファクタ等の特定用途のフォームファクタ制約条件に適応するよう設計されてもよい。この細長いフォームファクタはレーザプロジェクタ300a内の様々なレーザダイオード311a、312a、313a、及び314aを走査ミラー360aから異なる距離に位置決めさせることができる。図示の実装において、赤色レーザダイオード311aからの赤色レーザ光は第1の距離X1を(すなわち、第1の光路に沿って)移動して走査ミラー360aに到達し、緑色レーザダイオード312aからの緑色レーザ光は第2の距離X2を(すなわち、そのうちの幾つかは唯一であり、そのうちの幾つかは少なくとも第1の光路と部分的に重なる第2の光路に沿って)移動して走査ミラー360aに到達し、青色レーザダイオード313aからの青色レーザ光は第3の距離X3を(すなわち、そのうちの幾つかは唯一であり、そのうちの幾つかは少なくとも第2の光路と部分的に重なり、そしてそのうちの幾つかは少なくとも第2の光路及び第1の光路と部分的に重なる第3の光路に沿って)移動して走査ミラー360aに到達し、そして、赤外レーザダイオード314aからの赤外レーザ光は第4の距離X4(すなわち、そのうちの幾つかは唯一であり、そのうちの幾つかは少なくとも第3の光路と部分的に重なり、そのうちの幾つかは少なくとも第3の光路及び第2の光路と部分的に重なり、そしてそのうちの幾つかは第3の光路、第2の光路、及び第1の光路と部分的に重なる第4の光路に沿って)移動して走査ミラー360aに到達する。赤色レーザ光が移動する第1の距離X1は、第4のレーザ光が移動する第4の距離X4よりも短い青色レーザ光が移動する第3の距離X3よりも短い緑色レーザ光が移動する第2の距離X2よりも短い。すなわち、X1<X2<X3<X4である。
レーザダイオード311a、312a、313a、及び314aのそれぞれによって発せられるレーザ光は異なる距離を移動するが、その光路に沿った全ての共通点において略同じ収束率及び略同じスポットサイズを有する。レーザプロジェクタ300aの実装は、レーザダイオード311a、312a、313a、及び314aのそれぞれからのレーザ光がレーザダイオード311a、312a、313a、及び314aから走査ミラー360aまでの光路の長さによって決まるスポットサイズから収束し始めるように、レーザダイオード311a、312a、313a、及び314aのそれぞれからのレーザ光が対応する焦点合わせレンズ321a、322a、323a、及び324aにそれぞれ当たる前に異なるそれぞれのスポットサイズに発散することを可能にすることによって、これを達成している。特に、焦点合わせレンズ321aは赤色レーザ光が第1のスポットサイズS1でそれに当たるように赤色レーザダイオード311aの出力に対して位置決めされ、焦点合わせレンズ322aは緑色レーザ光が第2のスポットサイズS2でそれに当たるように緑色レーザダイオード312aの出力に対して位置決めされ、焦点合わせレンズ323aは青色レーザ光が第3のスポットサイズS3でそれに当たるように青色レーザダイオード313aの出力に対して位置決めされ、そして、焦点合わせレンズ324aは赤外レーザ光が第4のスポットサイズS4でそれに当たるように赤外レーザダイオード314aの出力に対して位置決めされる。焦点合わせレンズ321a、322a、323a、及び324aのそれぞれによって適用される収束率が略同じであり、レーザ光の光線又はビームの全てが走査ミラー360aにおいて略同じスポットサイズ350aを有利に有しているため、その焦点合わせレンズにおける各レーザ光のスポットサイズは走査ミラー360aからの距離により増大する。すなわち、X4>X3>X2>X1であるため、焦点合わせレンズ321a、322a、323a、及び324aは、S4>S3>S2>S1であるように、レーザダイオード311a、312a、313a、及び314aに対してそれぞれ位置決めされる。そして、S4>S3>S2>S1であるため、焦点合わせレンズ321a、322a、323a、及び324a自体の大きさ(例えば、直径)はプロジェクタ300aにおいて均一ではない。特に、焦点合わせレンズ321aは赤色レーザダイオード311aから第1のスポットサイズS1を有する発散赤色レーザ光を受けるよう意図される第1の直径D1を有し、焦点合わせレンズ322aは緑色レーザダイオード312aから第2のスポットサイズS2を有する発散緑色レーザ光を受けるよう意図される第2の直径D2を有し、焦点合わせレンズ323aは青色レーザダイオード313aから第3のスポットサイズS3を有する発散青色レーザ光を受けるよう意図される第3の直径D3を有し、そして、焦点合わせレンズ324aは赤外レーザダイオード314aから第4のスポットサイズS4を有する発散赤外レーザ光を受けるよう意図される第4の直径D4を有する。S4>S3>S2>S1であるため、焦点合わせレンズ321a、322a、323a、及び324aの直径は、D4>D3>D2>D1であるように選択される。更に、リフレクタ331a、332a、333a、及び334aの大きさは、リフレクタ334aがリフレクタ331aよりも大きいリフレクタ332aよりも大きいリフレクタ33aよりも大きいことにより、プロジェクタ300aにおいて均一ではない。各リフレクタ331、332a、333a、及び334aの大きさは、リフレクタが反射するよう動作可能である特定のレーザ光のスポットサイズに対応するよう設計される。
要約において、プロジェクタ300aの細長いフォームファクタ内部のそれぞれの各レーザダイオード311a、312a、313a、及び314aのための専用焦点合わせレンズ321a、322a、323a、及び324aを有する従来のアプローチを実装することによって、A)各レーザダイオードとその対応する焦点合わせレンズとの間の間隔は、レーザダイオードによって発せられるレーザ光が十分なスポットサイズに発散することを可能にするために、焦点合わせレンズと走査ミラー360aとの間の距離が増加するにつれて増加し、そのため、焦点合わせレンズ321a、322a、323a、及び324aの全てによって一般的に適用される収束率は、結果として走査ミラー360aにおいて同じスポットサイズ350aを有するレーザ光の光線又はビームの全てを生じ(X1が最短距離であるため、焦点合わせレンズ321aとレーザダイオード311aとの間の間隔が最小間隔であり、X4が最大距離であるため、焦点合わせレンズ324aとレーザダイオード314aとの間の間隔が最大間隔であると共に)、B)各焦点合わせレンズ321a、322a、323a、及び324aの直径(及び外形寸法)は、対応するレーザ光の完全なスポットサイズを受けるために、焦点合わせレンズと走査ミラー360aとの間の距離が増加するにつれて増大し、そして、C)各リフレクタ331a、332a、333a、及び334aの大きさは、対応するレーザ光の完全なスポットサイズを受けるために、リフレクタと走査ミラー360aとの間の距離が増加するにつれて増大する。これらの要因(すなわち、A、B、及びC)の全ては組み合わせて、最長光路内の構成部品の全体の占有面積(すなわち、赤外レーザダイオード314aによって発せられる赤外レーザ光の光路内の赤外レーザダイオード314a、焦点合わせレンズ324a、及びリフレクタ334aの占有面積)が最短光路の光路内の構成部品の占有面積(すなわち、赤色レーザダイオード311aによって発せられる赤色レーザ光の光路内の赤色レーザダイオード311a、焦点合わせレンズ321a、及びリフレクタ331aの占有面積)よりも大幅に大きくなる原因となる。従って、レーザプロジェクタ300aが細長いフォームファクタを確実に具現化し、そのようなものがWHUD200の領域220内等のある特定の用途に対して望ましい一方で、各レーザダイオード311a、312a、313a、及び314aのためのそれぞれの焦点合わせレンズ321a、322a、323a、及び324aを有する従来のアプローチの使用は、望まない大きさをレーザプロジェクタ300aに追加し(例えば、赤色レーザ光の比較的短い光路におけるよりコンパクトな間隔及び光学部品321a、331aに対して、赤外レーザ光の比較的長い光路におけるより大きな間隔及び光学部品324a、334aに起因する)、レーザプロジェクタ300aがWHUD200の領域220内に適合するよう十分にコンパクトなフォームファクタに到達することを妨げる。
本システム、デバイス、及び方法に従って、細長い寸法形状を有するレーザプロジェクタは、それぞれの各レーザダイオードのための別々のそれぞれの焦点合わせレンズを有する従来のアプローチの代わりに、全てのレーザダイオードによって発せられるレーザ光の焦点を合わせるよう単一の専用収束レンズを用いることによって、よりコンパクトなフォームファクタを達成することができる。
図3Bは、本システム、デバイス、及び方法に従って、細長いフォームファクタを採り入れ、レーザ光の焦点を合わせるよう単一の専用収束レンズ340bを採用する例示のレーザプロジェクタ300bの説明図である。レーザプロジェクタ300bは、レーザプロジェクタ300bも4つのレーザダイオード311b、312b、313b、及び314b(例えば、赤色レーザダイオード311b、緑色レーザダイオード312b、青色レーザダイオード313b、及び赤外レーザダイオード314b)を含み、各レーザダイオードは発散レーザ光(すなわち、発散を有するレーザ光)を提供するよう動作可能であるという点で、概念上及び操作上、図3Aによるレーザプロジェクタ300aと類似している。しかし、レーザプロジェクタ300bのレーザダイオード311b、312b、313b、及び314bによって発せられるレーザ光の光線又はビームの光路におけるレンズ及びリフレクタは、レーザプロジェクタ300aのものよりもコンパクトなフォームファクタを有するレーザプロジェクタ300bを提供するために、本システム、デバイス、及び方法に従って、レーザプロジェクタ300aのレーザダイオード311a、312a、313a、及び314aによって発せられるレーザ光の光路におけるレンズ及びリフレクタに対して異なって配置されている。図3Aにおけるレーザプロジェクタ300aの図と同様に、図3Bにおけるレーザプロジェクタ300bの図において、レーザ光は実線矢印の対によって表され、ここで実線矢印の各対を含み、それらの間の区域はそれぞれのレーザ光線に対応する。
レーザプロジェクタ300bはレーザ光を提供するようレーザモジュール310bを含み、ここでレーザモジュール310bは、レーザモジュールによって提供されたレーザ光が少なくとも第1のレーザ光を含むように、第1のレーザ光を提供する少なくとも第1のレーザダイオード311bを含む。前で説明したように、第1のレーザダイオード311bは赤色レーザダイオードであってもよいが、実際には、第1のレーザダイオード311bは、特定の実装に応じて、任意の波長を有するレーザ光(例えば、緑色、青色、赤外、紫外、又はそれらの中間)を生成するよう動作可能な任意の様々なレーザダイオードであってもよい。
第1のレーザダイオード311bによって提供される第1のレーザ光は、概して、第1のレーザダイオード311bからの距離が増大するにつれて第1のレーザ光のスポットサイズが拡大する原因となる発散(少なくとも第1のレーザダイオードからある特定の距離における)を呈するか、それを持っているか、又は「有して」いてもよい。過度に大きな光学部品を持たずに第1のレーザ光の全てが投射経路内に留まるようにこの拡大を抑制するために、レーザモジュール310bは、また、第1のレーザ光の光路内に位置決めされる第1のコリメーションレンズ321bも含んでいる。第1のコリメーションレンズ321bは第1のレーザダイオード311bから第1のレーザ光を受け、第1のレーザ光の発散を少なくとも低減する。幾つかの実装において、第1のコリメーションレンズ321bは第1のレーザ光を略平行にするが、しかし、他の実装において、第1のコリメーションレンズ321bから出る第1のレーザ光は(第1のコリメーションレンズ321bに進む第1のレーザ光より発散は少ないが)依然として幾らかの発散を有する可能性があるか、又は、第1のコリメーションレンズ321bから出る第1のレーザ光は幾らかの収束を有する可能性がある。この明細書及び添付特許請求の範囲の全体を通して、用語「コリメーション」は、それを通る光の発散を少なくとも低減し、光が実際に平行にされる原因となってもよいか又はならなくてもよいレンズを指すために「コリメーションレンズ」において大ざっぱに用いられる。本明細書中で用いるように、「略平行にする」とは概して、±10%内で平行にすることを意味する。
第1の(例えば、赤色)レーザ光の光路内のその位置に関して、プロジェクタ300b内の第1のコリメーションレンズ321bはプロジェクタ300a内の焦点合わせレンズ321aと類似している。プロジェクタ300a内の焦点合わせレンズ321aは赤色レーザダイオード311aから発散赤色レーザ光を受け、その赤色レーザ光を収束又は焦点を合わせるのに対して、プロジェクタ300b内の第1のコリメーションレンズ321bは第1のレーザダイオード311bから第1の発散レーザ光を受け、その第1のレーザ光の発散を低減する。プロジェクタ300a内の焦点合わせレンズ321aは、プロジェクタ300aの開口部を通り過ぎ、それから出て伝搬する収束率を引き起こすことによって赤色レーザ光の焦点を合わせるのに対して、プロジェクタ300b内の第1のコリメーションレンズ321bは、第1のレーザ光が比較的コンパクトなスポットサイズでプロジェクタ300bを通って伝搬するように、第1のレーザ光の発散を低減する(例えば、第1のレーザ光を略平行にする)が、第1のコリメーションレンズ321bは第1のレーザ光の焦点を合わせないか又はプロジェクタ300bの開口部を通って出て伝搬する収束率を引き起こさない。第1のレーザ光の焦点を合わせる/収束させるために、プロジェクタ300b内の第1のレーザ光の光路は(プロジェクタ300a内の赤色レーザ光の光路とは異なるような)第2のレンズ、すなわち、収束レンズ340bを含んでいる。
収束レンズ340bはレーザモジュール310bによって提供されるレーザ光の光路においてレーザモジュール310bから下流に位置決めされる。レーザモジュール310bによって提供されるレーザ光は第1のレーザダイオード311bによって提供される第1のレーザ光を含むため、収束レンズ340bは第1のコリメーションレンズ321bから下流の第1のレーザ光の光路内に位置決めされる。収束レンズ340bは(第1のレーザダイオード311bからの第1のレーザ光を含む)レーザモジュール310bからのレーザ光を受け、プロジェクタ300bの外側であってもよい焦点370bにレーザ光を収束させる。
図3Bにおけるプロジェクタ300bの例示の実施例において、レーザモジュール310bは、更に、第2のレーザ光の発散を少なくとも低減するよう第2のレーザ光の光路内に位置決めされる第2のコリメーションレンズ322bにより第2のレーザ光を提供する第2のレーザダイオード312b(例えば、緑色レーザダイオード)と、第3のレーザ光の発散を少なくとも低減するよう第3のレーザ光の光路内に位置決めされる第3のコリメーションレンズ323bにより第3のレーザ光を提供する第3のレーザダイオード313b(例えば、青色レーザダイオード)と、第4のレーザ光の発散を少なくとも低減するよう第4のレーザ光の光路内に位置決めされる第4のコリメーションレンズ324bにより第4のレーザ光を提供する第4のレーザダイオード314b(例えば、赤外レーザダイオード)と、を含む。第2のレーザ光、第3のレーザ光、及び第4のレーザ光は全て、(第1のレーザ光と共に)レーザモジュール310bによって出力されるレーザ光内に含まれる。
本システム、デバイス、及び方法に従って、コリメーションレンズ321a、322b、323b、及び324bは、(プロジェクタ300a内の類似の焦点合わせレンズ321a、322a、323a、及び324aによって行われるような)レーザ光の「出力」収束率を(全体としてプロジェクタによって出力される)実際に焦点を合わせ引き起こすのではなく、レーザダイオード311b、312b、313b、及び314bによって提供されるレーザ光の発散を低減させるだけであるため、コリメーションレンズ321b、322b、323b、及び324bはそれぞれ、対応するレーザダイオード311b、312b、313b、及び314bからのレーザ光の異なるスポットサイズに対応する必要はなく、従って、コリメーションレンズ321b、322b、323b、324bはそれぞれ、互いと略同じ大きさであってもよい。例えば、プロジェクタ300b内のコリメーションレンズ321b、322b、323b、及び324bは全て、プロジェクタ300a内の焦点合わせレンズ321aと略同じ大きさであるが、焦点合わせレンズ322aはプロジェクタ300a内の焦点合わせレンズ321aよりも大きいため、プロジェクタ300b内のコリメーションレンズ321b、322b、323b、及び324bは全て、焦点合わせレンズ322aよりも小さい。同様に、プロジェクタ300aにおいて、焦点合わせレンズ323aは焦点合わせレンズ322aよりも大きく、焦点合わせレンズ324aは焦点合わせレンズ323aよりも大きいため、プロジェクタ300bにおいて、コリメーションレンズ321b、322b、323b、及び324bは全て、プロジェクタ300aによる焦点合わせレンズ323a及び焦点合わせレンズ324aよりもかなり小さい。プロジェクタ300a内の焦点合わせレンズ321a、322a、323a、及び324a全体にわたる増大する大きさと比較したプロジェクタ300b内のコリメーションレンズ321b、322b、323b、及び324bの均一でコンパクトな大きさは、プロジェクタ300aのフォームファクタと比較したプロジェクタ300bのコンパクトなフォームファクタを実現させることにおける要因である。更に、コリメーションレンズ321b、322b、323b、及び324bのそれぞれは略同じ大きさであるため、コリメーションレンズ321b、322b、323b、及び324bのそれぞれは対応するレーザダイオード311b、312b、313b、及び314bからのレーザ光の略同じスポットサイズを受けるよう位置決めされ、従って、コリメーションレンズ321b、322b、323b、及び324bは、プロジェクタ300a内のレーザダイオード311a、312a、313a、及び314aに対する焦点合わせレンズ321a、322a、323aの位置と比較して、プロジェクタ300bにおいて平均してレーザダイオード311b、312b、313b、及び314bの出力により近付いて概して位置決めされる。かかる位置決めも、プロジェクタ300bの比較的コンパクトなフォームファクタに寄与する。
プロジェクタ300aと同様に、プロジェクタ300bも、4つのリフレクタ331b、332b、333b、及び334bを備えるコンバイナ330bを含んでいる。プロジェクタ300aにおけるものと略同じ方法において、プロジェクタ300bのコンバイナ330b内の4つのリフレクタ331b、332b、333b、及び334bはレーザダイオード311b、312b、313b、及び314bからのそれぞれのレーザ光を単一の集合レーザ光線(すなわち、プロジェクタ300bによって出力された「レーザ光」)に組み合わせるよう位置決めされ、配向されるが、しかし、プロジェクタ300b内のリフレクタ331b、332b、333b、及び334bに入射するレーザ光は、それらがプロジェクタ300a内のリフレクタ331a、332a、333a、及び334a上にあるように収束していないため、リフレクタ331b、332b、333b、及び334bは全て、互いと略同じ大きさである。例えば、プロジェクタ300b内のリフレクタ331b、332b、333b、及び334bは全て、プロジェクタ300a内のリフレクタ331aと略同じ大きさであるが、リフレクタ332aはプロジェクタ300a内のリフレクタ331aよりも大きいため、プロジェクタ300b内のリフレクタ331b、332b、333b、及び334bは全て、リフレクタ332aよりも小さい。同様に、プロジェクタ300aにおいて、リフレクタ333aはリフレクタ332aよりも大きく、リフレクタ334aはリフレクタ333aよりも大きいため、プロジェクタ300bにおいて、リフレクタ331b、332b、333b、及び334bは全て、プロジェクタ300aによるリフレクタ333a及びリフレクタ334aよりもかなり小さい。プロジェクタ300a内のリフレクタ331a、332a、333a、及び334a全体にわたる増大する大きさと比較したプロジェクタ300b内のリフレクタ331b、332b333b、及び334bの均一でコンパクトな大きさは、プロジェクタ300aのフォームファクタと比較したプロジェクタ300bのコンパクトなフォームファクタを実現させることにおける別の要因である。
リフレクタ331b、332b、333b、及び334bは、リフレクタ331a、332a、333a、及び334aのために説明したものと略同じ方法で、レーザダイオード311b、312b、313b、及び314bによって提供されるレーザ光の様々な波長を選択的に反射及び/又は伝達するよう、反射性及び/又は二色性材料を含んでいてもよい。
図3Aによるプロジェクタ300aと同様に、プロジェクタ300bはコンバイナ330bの出力においてレーザ光(すなわち、集合レーザ光)の光路内に位置決めされる少なくとも第1の走査ミラー360bを含んでいる。第1の走査ミラー360bは二次元反射区域(例えば、長さ及び幅を有する正方形又は矩形表面又は直径を有する円形表面)を含み、第1の走査ミラー360bにおけるレーザ光のスポットサイズ350bは第1の走査ミラー360bの反射区域未満か略等しい。幾つかの実装において、第1の走査ミラー360bの反射区域は第1の軸を中心として制御可能に回転可能であってもよく、第1の走査ミラー360bの反射区域におけるレーザ光のスポットサイズ350bの寸法(例えば、スポットの寸法)は第1の軸に沿った第1の走査ミラー360bの反射区域の寸法未満か略等しくてもよい。かかる実装は、更に、第1の走査ミラー360bとレーザ光の焦点370bとの間のレーザ光の光路内に位置決めされる第2の走査ミラー(簡略化のため、図3Bにおいて図示せず)を含んでいてもよい。第2の走査ミラーは二次元反射区域を含んでいてもよく、ここで第2の走査ミラーの反射区域は第1の走査ミラー360bの反射区域の第1の軸と直交する第2の軸を中心として制御可能に回転可能である。この構成において、第2の走査ミラーの反射区域におけるレーザ光のスポットサイズ(例えば、スポットサイズの寸法又はスポットの寸法)は第2の軸に沿った第2の走査ミラーの反射区域の寸法未満か略等しくてもよい。
プロジェクタ300bの図示する実施例において、レーザダイオード311b、312b、313b、及び314bによって提供される発散レーザ光はコリメーションレンズ321b、322b、323b、及び324bそれぞれによって略平行にされ、コンバイナ330bのリフレクタ331b、332b、333b、及び334bによって反射され、単一の集合レーザ光線に組み合わされる場合に平行にされたままである。本システム、デバイス、及び方法に従って、このアプローチは、図3Aによるプロジェクタ300a内の類似部品と比較して、それらの間のよりコンパクトな間隔を有するよりコンパクトな光学部品を可能にし、プロジェクタ300aのフォームファクタに対してプロジェクタ300b内のよりコンパクトな全体のフォームファクタに寄与している。レーザ光(すなわち、集合レーザ光)の焦点をミラー360bの位置において少なくとも1つの走査ミラー360bの大きさ以下であるスポットサイズ350bに合わせるために、プロジェクタ300bはコンバイナ330bと少なくとも1つの走査ミラー360bとの間の集合レーザ光の光路内に専用の収束レンズ340bを含んでいる。レーザダイオード311b、312b、313b、及び314bのそれぞれからのレーザ光は全て略平行にされ、収束レンズ340bに入射する場合に略同じスポットサイズを有するため、レーザ光の各光線又はビームが、それらが焦点370bに収束し、それから発散するように、その光路に沿った全ての点においてレーザ光の他の光線又はビームと略同じスポットサイズを維持するように、単一の収束レンズ340bはレーザダイオード311b、312b、313b、及び314bのそれぞれの1つからのレーザ光の各光線又はビームに略同じ収束率を適用する。
焦点370bはそれぞれのレーザダイオード311b、312b、313b、及び314bによって発せられるレーザ光の各光線又はビームの共通焦点である。言い換えれば、焦点370bはプロジェクタ300bによって出力される集合レーザ光の焦点であり、その位置は収束レンズ340bによって集合レーザ光に適用される収束率によって決定される。一般に、レーザ投影用途において、焦点370bの位置を図3Bに示すようにプロジェクタの外側にすることが有利である。更に、レーザダイオード311b、312b、313b、及び314bによって発せられるレーザ光が概してガウスビームであってもよいように、焦点370bにおけるスポットサイズはゼロに達しない可能性があるが、むしろ非ゼロビームウェストに収束する可能性がある。すなわち、レーザ光は略マイクロメートル又はミリメートルの直径等のゼロを超える直径を有する焦点に収束してもよい。焦点370bにおける集合レーザ光の非ゼロビームウェストはその光路に沿った集合レーザ光の最小スポットサイズに対応してもよく、従って、走査ミラー360bにおけるレーザ光のスポットサイズ350bは焦点370bにおけるレーザ光のスポットサイズ(例えば、最小ビームウェスト)よりも大きい。
様々な代替の実装において、複数のレーザダイオードからのレーザ光の焦点を合わせるよう単一の専用収束レンズを採用するレーザプロジェクは任意の構成において配置され、波長の任意の組み合わせを有する任意の数Nのレーザダイオード(すなわち、ここでN≧1)を含んでいてもよい。単一の収束レンズを採用する本明細書中に説明するレーザプロジェクタは、また、1セットのコリメーションレンズ(すなわち、レーザダイオードによって出力されるレーザ光の発散を少なくとも低減させるために)を含んでいてもよく、コリメーションレンズはレーザ光の光路内の収束レンズから上流にあり、コリメーションレンズは概して本明細書中で「一次レンズ」と称されてもよく、そして、収束レンズは概して本明細書中で「二次レンズ」と称されてもよい。
図4は、レーザ光の焦点を合わせるための本システム、デバイス、及び方法を採用する例示のレーザプロジェクタ400の(図3と比べて)より詳細な説明図である。プロジェクタ400は図3Bによるプロジェクタ300bと略類似しているが、図3Bには図示されていない幾つかのより具体的な詳細を示している。プロジェクタ400はN個のレーザダイオード411、412、413、及び414を含み、ここでN=4であり、レーザダイオード411、412、413、及び414のそれぞれは、発散する実線矢印の各対によって表される発散を有するそれぞれのレーザ光(例えば、それぞれの発散レーザ光)を提供する。N=4個の一次レンズ421、422、423、及び424のセット内の各一次レンズは、N=4個のレーザダイオード411、412、413、及び414のうちのそれぞれ1つからの各レーザ光を受けるよう位置決めされ、配向される。レーザダイオード411、412、413、及び414のそれぞれ各1つからの発散レーザ光はN=4個の一次レンズ421、422、423、及び424のそれぞれ1つに当たり、それを介して伝送される。各一次レンズ421、422、423、及び424を通る各レーザ光の代表的な光路は、図4において破線矢印の各対によって表されている。図に示すように、N=4個の一次レンズ421、422、423、及び424のそれぞれ各1つは、N=4個のレーザダイオード411、412、413、及び414のうちのそれぞれ1つからの各レーザ光の発散を少なくとも低減する。N=4個の一次レンズ421、422、423、及び424のそれぞれ1つによって発せられるレーザ光は図4において実線及び略平行の矢印の各対によって表され、N=4個の一次レンズ421、422、423、及び424のそれぞれ1つによって発せられるレーザ光が略平行にされることを示している。しかし、代替の実装において、一次レンズがN=4個のレーザダイオード411、412、413、及び414のうちの対応する1つから受けるレーザ光の発散に対して、一次レンズがレーザ光の発散を少なくとも低減するならば、N=4個の一次レンズ421、422、423、423、424のうちの1つ以上は小さい収束又は発散度を有するレーザ光を発してもよい。このように、プロジェクタ400の一次レンズ411、412、413、及び414は、図3Bによるプロジェクタ300bのコリメーションレンズ321b、322b、323b、及び324bと略類似している。
図3Bによるプロジェクタ300bにおいて、レーザダイオード311b、312b、313b及び314bのそれぞれは略同じ大きさであり、各コリメーションレンズ321b、322b、323b、及び324bはy方向における略同じ位置に位置決めされている。プロジェクタ300b内の各コリメーションレンズ321b、322b、323b、及び324bは、また、対応するレーザダイオード311b、312b、313b、及び314bから略同じ距離に位置決めされている。対照的に、プロジェクタ400において、N=4個のレーザダイオード411、412、413、及び414は様々な大きさであり、対応するN=4個の一次レンズ421、422、423、及び424は、a)一次レンズ421、422、423、及び424が対となる対応するレーザダイオード411、412、413、及び414の大きさ、及び、b)一次レンズ421、422、423、及び424が対となる対応するレーザダイオード411、412、413、及び414によって発せられるレーザ光の特定の発散の両方に対応するために、y方向における様々な異なる位置に位置決めされている。N=4個のレーザダイオード411、412、413、及び414の異なる1つは異なる発散度を有するレーザ光を提供してもよいため、各一次レンズ421、422、423、及び424の屈折力及び/又はy位置は、略同じスポットサイズ及び、図4の図示する実装において、略同じコリメーションを有するレーザ光の光線又はビームの全てを提供するために、1つの一次レンズと次のものとは異なっていてもよい。
N=4個の一次レンズによって出力される少なくとも低減された発散を有するレーザ光(例えば、平行レーザ光)の光線又はビームは、N=4個のレーザダイオード411、412、413、及び414のそれぞれの1つによって生成される各レーザ光を少なくとも1つの集合レーザ光に(例えば、単一の集合レーザ光に)組み合わせるN=4個の(例えば、二色性)リフレクタ431、432、433、434を備えるコンバイナによって受けられる。各二色性リフレクタ(例えば、少なくとも431、432、及び433)を通過するレーザ光の屈折を説明し、レーザ光の光線又はビームの全てが単一の集合レーザ光線に整列することを可能にするために、プロジェクタ400において、N=4個のリフレクタ431、432、433、及び434がレーザ光の光路に関して互いとは交互/オフセットされることを除いて、プロジェクタ400内のN=4個のリフレクタ421、422、423、及び424は略類似しており(例えば、少なくともリフレクタ431、432、及び433は二色性材料を含んでいてもよく)、図3Aのプロジェクタ300a内のリフレクタ331a、332a、333a、及び334a、並びに、図3Bのプロジェクタ300b内のコンバイナ330bのリフレクタ331b、332b、333b、及び334bのために説明したものと略類似する構成において配置される。リフレクタ431、432、及び433のそれぞれを介するレーザ光の屈折は、図4において破線矢印対によって表されている。幾つかの実装において、この交互/オフセット構成は削除されてもよく、プロジェクタ400の全体の大きさは、前で説明したように、かかるものは、コンバイナのリフレクタ431、432、433、及び434が全て、モノリシックコンバイナとの場合と互いに略同じ大きさであることを可能にするため、本明細書中に説明する一次及び二次レンズと共に用いることに特に良好に適している米国仮特許出願第62/438,725号明細書に説明されているようなモノリシックコンバイナを採用することによって更に低減されてもよい。
プロジェクタ400においてコンバイナを出る集合レーザ光(すなわち、実線矢印の対によって表されるリフレクタ431から離れて移動する集合レーザ光線)は略平行にされる。これは、図3Aによるプロジェクタ300aにおけるリフレクタ331aから離れて移動する収束集合ビームとは対照的である。前で説明したように、プロジェクタ400における集合レーザ光線のコリメーションはより小型でよりコンパクトな光学部品がプロジェクタ300aと比較してプロジェクタ400においてよりコンパクトな構成で配置されることを可能にし、プロジェクタ300aのフォームファクタと比較して、プロジェクタ400のためのより小型でよりコンパクトな全体のフォームファクタに寄与する。しかし、プロジェクタ400における集合レーザ光は依然として焦点を合わせ、少なくとも1つの走査ミラー460上に適合するスポットサイズ450まで収束させる必要がある。この目的を達成するため、及び、本システム、デバイス、及び方法に従って、プロジェクタ400はコンバイナから(例えば、リフレクタ431から)集合レーザ光を受け、集合レーザ光をレーザプロジェクタ400の外側の焦点470に収束させるよう位置決めされ、配向される二次レンズ440(すなわち、プロジェクタ300bの収束レンズと類似のもの)を含む。焦点470において、集合レーザ光は前で説明したような非ゼロビームウェストを有していてもよい。
走査ミラー460は二次レンズ440から集合レーザ光(例えば、収束する集合レーザ光)を受けるよう位置決めされ、配向される。走査ミラー460は二次元反射区域を含み、走査ミラー460における集合レーザ光のスポットサイズ450は反射区域未満か略等しいが、しかし、集合レーザ光は、それが走査ミラー460に入射する場合に収束するため、走査ミラー460における集合レーザ光のスポットサイズ450は焦点470における集合レーザ光のスポットサイズよりも大きい。前で説明したように、走査ミラー460は2つの直交軸を中心として制御可能に可変(例えば、回転可能又は変形可能)であってもよいか、又は、走査ミラー460は第1の軸を中心として制御可能に可変である第1の走査ミラーであってもよく、プロジェクタ400は、更に、第1の軸と直交する第2の軸を中心として制御可能に可変な第2の走査ミラー(図4において図示せず)を含んでいてもよい。
プロジェクタ400はレーザプロジェクタの焦点を合わせるための本システム、デバイス、及び方法を実装するレーザプロジェクタの一例である。レーザプロジェクタ400はN=4個のレーザダイオード411、412、413、及び414とN=4個の一次レンズ421、422、423、及び424とを含むが、代替の実装において、1以上の任意の数Nのレーザダイオード及び対応する一次レンズが用いられてもよい。一般に、N≧2である場合、第1のレーザダイオードは第1の波長のレーザ光を提供してもよく、第2のレーザダイオードは第2の波長のレーザ光を提供してもよい。
よりコンパクトなフォームファクタ、特に、1つの眼鏡の一般的な大きさ及び外観を有するウェアラブルヘッドアップディスプレイにおける使用に良好に適したよりコンパクトな細長いフォームファクタを実現することに加えて、レーザプロジェクタの焦点を合わせるための本システム、デバイス、及び方法はある特定の光学的利点も同様に提供することができる。例えば、少なくとも1つの走査ミラーにおける所定のスポットサイズに対し、二次「収束」レンズの使用により、レーザ光線の収束は、一次レンズのみがビームの焦点を合わせるために用いられる場合よりも少なくとも1つの走査ミラーにより近接して開始することが可能となる。より短い距離にわたって同じスポットサイズ(例えば、少なくとも1つの走査ミラーの大きさと略同じ)を達成するために、二次「収束」レンズの使用により、一次レンズがビームの焦点を合わせるために用いられる実装と比較して、より早い/急勾配の収束率のレーザ光線が可能である。少なくとも1つの走査ミラーはレーザプロジェクタにおける開口部として機能を果たすので、このより早い/急勾配の収束率は、より多くの開口部をレーザプロジェクタに効果的に与え、レーザプロジェクタの焦点をレーザプロジェクタの出力近くにもたらし、概して、より小さく、狭い、鮮明なスポットが集合レーザ光線のビームウェストにおいて(例えば、焦点において)形成されることを可能にする。これらの要因の全てはある特定の用途における画像投影の品質を向上させることができる。
ここでθは発散/収束角(すなわち、ビームウェストに接近する光のための収束角及びビームウェストから離れて移動する光のための発散角)であり、λはレーザ光の波長であり、ωOはビームウェストである(Svelto,Orazio(2010),Principles of Lasers(5th ed.),pp.153−155からの数式)。数式1に基づいて、レーザプロジェクタにおいて少なくとも1つの走査ミラーと最も遠い一次レンズ(例えば、プロジェクタ300a内のレンズ324)との間の距離と比較して、少なくとも1つの走査ミラーへの二次レンズの近接によって可能となったより大きな収束角θは、結果として、レーザ光線の焦点においてより小さなビームウェストωOを生じる。より小さなビームウェストωOは、概して、より狭い、きれいなレーザスポットが形成されることを可能にし、レーザ投影における画像品質を向上させることができる。
上で説明したように、本明細書中に説明するような二次収束レンズを用いる(ある特定の用途のための)1つの利点は、そのようなものを、レーザ光線の焦点をレーザプロジェクタの出力近くにもたらすために用いることができるという点である。レーザ光線の焦点をレーザプロジェクタの出力近くにもたらす急勾配の収束率が、WHUDのホログラフィックコンバイナ上のレーザ光線のスポットサイズを増大させるより急勾配の収束率も生じるため、そのようなものは、図1によるWHUD100並びに図2A及び2BによるWHUD200等の仮想網膜投影を採用するウェアラブルヘッドアップディスプレイにおいて有利である可能性がある。
図5は、i)レーザダイオードにおいて一次レンズのみを用いるレーザプロジェクタによって生成されるレーザ光の焦点を合わせる従来のアプローチと、ii)本システム、デバイス、及び方法に従ってレーザプロジェクタの出力のより近傍に位置決めされる二次レンズを用いて同じレーザ光の焦点を合わせることとの間の比較を示す簡略化したWHUD500の説明図である。WHUD500は、WHUD500がレーザプロジェクタ510及びホログラフィックコンバイナ520を含むという点で、図1によるWHUD100と略類似していてもよいが、WHUD500の支持構造は不要なものを減らすために図5において図示されていない。レーザプロジェクタ510は、第1のレーザダイオード511(例示の目的のために1つだけを示すが、実際には、任意の数のレーザダイオードが含まれていてもよい)及び少なくとも1つの走査ミラー514を含んでいる。レーザダイオード511と走査ミラー514との間の光路は一次レンズ512及び二次レンズ513を含んでいる。レーザダイオード511は一次レンズ512に当たる発散レーザ光(すなわち、発散を有するレーザ光)を提供する。図5は、比較のために2つのシナリオ、すなわち、i)一次レンズ512が「焦点合わせレンズ」(例えば、321a、322a、323a、又は324a)として機能を果たし、レーザダイオード511によって提供される(一次レンズ512から走査ミラー514へ収束する図5の破線矢印の対によって示す)レーザ光を収束させて走査ミラー514の反射区域に完全に適合する(例えば、充填する)走査ミラー514におけるスポットサイズを有する、図3Aによるプロジェクタ300aに対する第1のシナリオ、及び、ii)一次レンズ512が「コリメーションレンズ」(321b、322b、323b、又は324b)として機能を果たし、(一次レンズ512と二次レンズ513との間で平行な図5における実線矢印の対によって示す)レーザ光を略平行にし、二次レンズ513が(二次レンズ513から走査ミラー514へ収束する図5の実線矢印の対によって示す)レーザ光を収束させて走査ミラー514の反射区域に完全に適合する走査ミラー514におけるスポットサイズを有する、図3Bによるプロジェクタ300bと類似する第2のシナリオを図示している。第1のシナリオにおいて、一次レンズ512と走査ミラー514との間を移動する収束レーザ光は、影響されずに二次レンズ513を「通過する」(すなわち、まるで二次レンズ513がそこに無いように)。
第1のシナリオ及び第2のシナリオの両方において、走査ミラー514におけるレーザ光のスポットサイズは略同じである。しかし、第1のシナリオにおいて、レーザ光は走査ミラー514から比較的離れた点(すなわち、一次レンズ512)から収束し始めるのに対して、第2のシナリオにおいて、レーザ光は走査ミラー514に比較的近い点(すなわち、二次レンズ513)から収束し始める。これは、第2のシナリオにおける(すなわち、二次レンズ513から収束する)レーザ光のための収束率が、第1のシナリオにおける(すなわち、一次レンズ512から収束する)レーザ光の収束率よりも大きいことを意味する。前で説明したように(例えば、数式1に関して)、走査ミラー514への二次レンズ513の近接によって可能となったより高い収束率は、レーザ光がより狭く、きれいなスポットに焦点を合わせることを可能にし、一次レンズ512がレーザ光線の焦点を合わせるために用いられる第1のシナリオと比較してより多数の開口部をレーザプロジェクタ510により効果的に与える。
一次レンズ512によって焦点を合わせられるレーザ光(すなわち、上で説明した第1のシナリオに対応する図5において破線矢印で描かれるレーザ光)はプロジェクタ510とホログラフィックコンバイナ520との間の第1の位置において焦点570aに収束される。二次レンズ513によって焦点を合わせられるレーザ光(すなわち、上で説明した第2のシナリオに対応する図5において実線矢印で描かれるレーザ光)はプロジェクタ510とホログラフィックコンバイナ520との間の第2の位置において焦点570bに収束される。一次レンズ512(破線矢印)によって焦点を合わせられるレーザ光に適用される収束率と比較して二次レンズ513(実線矢印)によって焦点を合わせられるレーザ光に適用されるより高い収束率により、焦点570bは、焦点570aと比べて、プロジェクタ510に近く、ホログラフィックコンバイナ520から遠い。焦点のこの偏位の結果は、二次レンズ513によって焦点を合わせられたレーザ光(実線矢印)のスポットサイズが、ホログラフィックコンバイナ520において、一次レンズ512によって焦点を合わせられたレーザ光(破線矢印)のスポットサイズよりも大きいということである(及び、どちらの場合においても、ホログラフィックコンバイナ520におけるレーザ光のスポットサイズは焦点570a、570bにおけるレーザ光のスポットサイズよりも大きい)。このより大きいスポットサイズを、ホログラフィックコンバイナ520における破線矢印の対の間の間隔と比較して、ホログラフィックコンバイナ520における実線矢印の対の間のより大きい間隔によって、図5に示す。
WHUD500において、ホログラフィックコンバイナ520は、プロジェクタ510からそれに入射するレーザ光を少なくとも略平行にし、少なくとも略平行にされたレーザ光をユーザの眼530に向け直すよう動作可能な少なくとも1つのホログラムを含む。これは、ホログラフィックコンバイナ520におけるより大きなスポットサイズが眼530におけるより大きなスポットサイズに対応するため、レーザ光が比較的大きなスポットサイズでホログラフィックコンバイナ520に当たることに有利である可能性がある場合である。眼530においてレーザ光のより大きなスポットサイズを有することは、そのようなものがレーザ光を広範囲の瞳位置から可視化することができるため、及び/又は、そのようなものが結果として、眼530内部のレンズによって眼530の網膜上に形成されるより小さく、より狭いスポットを生じることができるため、有利である可能性がある。従って、レーザプロジェクタ510においてレーザ光の焦点を合わせるために従来の一次レンズ512の代わりに二次レンズ513を用いることは、WHUD500等の仮想網膜ディスプレイに関係する用途において特に有利である可能性がある。
図6は、本システム、デバイス、及び方法に従うレーザプロジェクタによって提供されるレーザ光の焦点を合わせるための方法600を示すフロー図である。プロジェクタは、(追随する特定の行動の説明に基づいて適切なように)プロジェクタ300b又はプロジェクタ400と略類似していてもよく、概して、少なくとも1つのレーザダイオード(例えば、N個のレーザダイオード、ここでN≧1)、各レーザダイオードのための少なくとも1つの一次又は「コリメーション」レンズ(例えば、N個の一次レンズ)、及び単一の二次又は「収束」レンズを含んでいる。方法600は、3つの行動601、602、及び603を含んでいるが、当業者は、代替の実施形態において、ある特定の行動が省略されてもよく、及び/又は、追加行動が追加されてもよいことを正しく認識するであろう。当業者は、また、図示の順序の行動が、例示的な目的のためだけに示されており、代替の実施形態において変更してもよいことを正しく認識するであろう。
601において、プロジェクタのレーザモジュールは発散を有するレーザ光を提供する。レーザモジュールは任意の数N≧1のレーザダイオードを含んでいてもよく、601において、任意の数のN個のレーザダイオードがそれぞれの発散レーザ光を提供してもよい。
602において、プロジェクタの少なくとも1つの一次又はコリメーションレンズはレーザ光の発散を少なくとも低減する。レーザプロジェクタが複数のレーザダイオードを含む場合(すなわち、N≧2である場合)、N個の一次又はコリメーションレンズのそれぞれ1つはN個のレーザダイオードのそれぞれ各1つと対にされてもよく、602において、N個の一次又はコリメーションレンズのそれぞれ各1つはN個のレーザダイオードのそれぞれ各1つによって提供されるそれぞれの各レーザ光の発散を少なくとも低減してもよい。幾つかの実装において、少なくとも1つの一次又はコリメーションレンズによってレーザ光の発散を少なくとも低減することは少なくとも1つの一次又はコリメーションレンズによってレーザ光を平行にすることを含んでいてもよい。
603において、プロジェクタの二次又は収束レンズはレーザ光を焦点に収束させ、ここで焦点はレーザプロジェクタの外側に位置決めされる。収束又は二次レンズはレーザ光の光路内の少なくとも1つの一次又はコリメーションレンズから下流に位置決めされてもよい。一般に、レーザ光が二次又は収束レンズによって収束される焦点は非ゼロビームウェストを有していてもよい。
幾つかの実装において、本明細書中に説明するような二次レンズは収束機能に加えてより多くの光学的機能を実行/与えるよう適応されてもよい。例えば、二次レンズ(二次レンズ340b、440、及び/又は513等)は本明細書中に説明する収束機能を適用する目的のために第1の表面上に球面曲率を含んでいてもよく、加えて、二次レンズ(二次レンズ340b、440、及び/又は513等)はそうでなければ投影システム内に存在する非点収差を矯正又は補償する目的のために第2の表面(二次レンズの厚さの間で第1の表面と対向する第2の表面)上に円筒曲率を含んでいてもよい。非点収差矯正/補償を必要とするシステム(米国仮特許出願第62/420,368号明細書において説明されているような幾つかのWHUDアーキテクチャを含む)は、2つの別々の光学素子を採用して収束及び非点収差矯正/補償機能を別々に達成するのではなく、非点収差矯正/補償及び収束機能を単一の二次レンズ(例えば、340b、440、又は513)に統合することから恩恵を得る可能性がある。同様の方法において、本明細書中に説明する二次レンズは、投影システムにおいて存在する他の収差又は望ましくない効果を矯正することを助けるために、他の光学的機能を実行/与えるよう適応されてもよい。
本明細書及び添付の特許請求の範囲全体を通して、用語「約」は場合によっては特定の値又は量に関係して用いられる。例えば、スポットサイズは少なくとも1つの次元においてミラーサイズと「略等しい」(又は、逆の場合も同様に、ミラーサイズは少なくとも1つの次元においてスポットサイズと略等しい)。特に特定の文脈が要求しない限り、用語約は概して±15%を意味する。
当業者は、本システム、デバイス、及び方法がレーザではない1つ以上の光源を採用するプロジェクタアーキテクチャに適用されるか、又はそうでなければ組み込まれてもよいことを正しく認識するであろう。例えば、幾つかの実装において、本明細書中に説明するプロジェクタにおける1つ以上のレーザは、1つ以上の発光ダイオード(「LED」)、及び/又は1つ以上の有機LED(「OLED」)を備える光源等の別の光源で置き換えられてもよい。かかる非レーザ実装は、投射される光信号を平行にし、焦点を合わせ、及び/又は、そうでなければ向けるよう追加光学部品を有利に採用してもよい。特定の文脈を必要としない限り、当業者は、本システム、デバイス、及び方法の全体を通して「SLP」に対する言及が、本明細書中に説明するSLPに関連する同じ一般的機能を達成する用途に対して適用又は適応されてもよい(必要に応じて他の光学部品と組み合わされる)他の光源に対する総称であることを正しく認識するであろう。
当業者は、本システム、デバイス、及び方法がホログラフィックコンバイナではない1つ以上の透明コンバイナを採用するWHUDアーキテクチャに適用されるか、又はそうでなければ組み込まれてもよいことを正しく認識するであろう。例えば、幾つかの実装において、本明細書中に説明するホログラフィックコンバイナは、プラスチックフィルム、マイクロレンズアレイを担持するフィルム、及び/又は導波路構造等の略同じ一般的機能を達成する非ホログラフィックデバイスで置き換えられてもよい。かかる非ホログラフィック実装は追加光学部品を採用しても、しなくてもよい。特定の文脈を必要としない限り、当業者は、本システム、デバイス、及び方法の全体を通して「ホログラフィックコンバイナ」に対する言及が、本明細書中に説明するホログラフィックコンバイナに関連する同じ一般的機能を達成する用途に対して適用又は適応されてもよい(必要に応じて他の光学部品と組み合わされる)他の光源に対する総称であることを正しく認識するであろう。
当業者は、本明細書中に説明するレーザプロジェクタの焦点を合わせるための様々な実施形態が非WHUD用途に適用されてよいことを正しく認識するであろう。例えば、本システム、デバイス、及び方法は、非ウェアラブルヘッドアップディスプレイ及び/又は可視投影ディスプレイを含んでいても、いなくてもよい他のプロジェクタ用途に適用されてもよい。
幾つかの実装において、1つ以上の光ファイバが本明細書中で示した経路の幾つかに沿って光信号を案内するために用いられてもよい。
本明細書中に説明するWHUDは、ユーザの環境からデータを収集するための1つ以上のセンサ(例えば、マイクロフォン、カメラ、温度計、コンパス、高度計、及び/又はその他)を含んでいてもよい。例えば、1つ以上のカメラが用いられて、WHUDのプロセッサにフィードバックを提供し、ディスプレイ上のどこに任意の画像が表示されるべきかに影響を及ぼしてもよい。
本明細書中に説明するWHUDは、1つ以上のオンボード電源(例えば、1つ以上のバッテリ)、無線通信を送信/受信するための無線送受信機、及び/又は、コンピュータに結合及び/又は1つ以上のオンボード電源を充電するための有線式コネクタポートを含んでいてもよい。
本明細書中に説明するWHUDは、例えば、その全てを引用して本明細書中に組み込む米国非仮特許出願第14/155,087号明細書、米国非仮特許出願第14/155,107号明細書、PCT特許出願第PCT/US2014/057029号明細書、米国特許出願公開第2015−0370326A1号明細書、米国仮特許出願第62/236,060号明細書、及び/又は米国特許出願公開第2017−0097753A1号明細書において説明されているような、マイクロフォンを介する音声命令、ボタン、スイッチ、又はタッチセンシティブ表面を介するタッチ命令、及び/又は、ジェスチャー検出システムを介するジェスチャーベースの命令を含むが、これらに限定されない1つ以上の様々な方法でユーザからの命令を受信及びそれに応答してもよい。
本明細書及び添付の特許請求の範囲全体を通して、「通信経路」、「通信結合」内のような、及び、「通信可能に結合」等の変形内の用語「通信」は、情報を転送及び/又は交換するための何らかの光学的な配置を指すよう概して用いられる。例示の通信経路は、導電性経路(例えば、導電性ワイヤ、導電性トレース)、磁気経路(例えば、磁気媒体)、及び/又は光学経路(例えば、光ファイバ)を含むが、これらに限定されず、例示の通信結合は、電気結合、磁気結合、及び/又は光学的結合を含むが、これらに限定されない。
本明細書及び添付の特許請求の範囲全体を通して、不定動詞形を頻繁に使用する。例には、「to detect(検出する)」、「to provide(提供する)」、「to transmit(送信する)」、「to communicate(通信する)」、「to process(処理する)」、「to route(ルーティングする)」等を含むが、これらに限定されない。特定の文脈が特に必要としない限り、かかる不定動詞形は、すなわち、「少なくとも検出する」、「少なくとも提供する」、「少なくとも送信する」等のオープンな、包含的な感覚で用いられる。
要約書で説明されるものを含む図示の実施形態の上記説明は、開示する精確な形態に対して網羅又は制限する意図は無い。特定の実施形態及び実施例は、実例となる目的のために本明細書中で説明され、種々の同等の修正は、当業者によって認識されるように、開示の精神及び適用範囲から逸脱すること無く行うことができる。様々な実施形態の本明細書中で提供する教示は、上記で概して説明した例示のウェアラブル電子デバイスに限らず、他のポータブル及び/又はウェアラブル電子デバイスに適用することができる。
例えば、前述の詳細な説明は、ブロック図、略図、及び実施例を用いることにより、デバイスの様々な実施形態を説明してきた。かかるブロック図、略図、及び実施例が1つ以上の機能及び/又は動作を含む限り、かかるブロック図、フロー図、及び実施例内の各機能及び/又は動作が、幅広いハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又は、実質的にそれらの組み合わせによって、個々に、及び/又は、総体的に、実装できることは、当業者によって理解されるであろう。一実施形態において、本主題は、特定用途向け集積回路(ASIC)により実装されてもよい。しかし、当業者は、本明細書中で開示した実施形態が、全体又は一部として、1つ以上のコンピュータによって実行される1つ以上のコンピュータプログラムとして(例えば、1つ以上のコンピュータシステム上で動作する1つ以上のプログラムとして)、1つ以上のコントローラ(例えば、マイクロコントローラ)によって実行される1つ以上のプログラムとして、1つ以上のプロセッサ(例えば、マイクロプロセッサ、中央処理ユニット、グラフィック処理ユニット)によって実行される1つ以上のプログラムとして、ファームウェアとして、又は実質的な何らかのそれらの組み合わせとして、標準の集積回路において同等に実装できること、及び、回路を設計すること及び/又はソフトウェア及び/又はファームウェアのためのコードを記述することは、本開示の教示を踏まえて、当業者の技能により良好に行われることを認識するであろう。
ロジックがソフトウェアとして実装され、メモリに格納される場合、ロジック又は情報は、何らかのプロセッサ関連システム又は方法によって、又は、それに関連して使用するために何らかのプロセッサ読取可能媒体に格納できる。本開示の文脈において、メモリは、コンピュータ及び/又はプロセッサプログラムを含むか、格納する電子的、磁気的、光学的、又は他の物理的デバイス又は手段であるプロセッサ読取可能媒体である。ロジック及び/又は情報は、コンピュータベースのシステム、プロセッサを含むシステム、又は、命令実行システム、装置、又はデバイスからの命令を取り出し、ロジック及び/又は情報に関連する命令を実行することができる他のシステム等の命令実行システム、装置、又はデバイスによって、又は、それに関連して使用するために、何らかのプロセッサ読取可能媒体において具現化できる。
本明細書の文脈において、「非一時的プロセッサ読取可能媒体」は、命令実行システム、装置、及び/又はデバイスによって、又は、それに関連して使用するために、ロジック及び/又は情報に関連するプログラムを格納できる何らかの構成要素であってもよい。プロセッサ読取可能媒体は、例えば、電子的、磁気的、光学的、電磁的、赤外光、又は半導体システム、装置、又はデバイスであってもよいが、これらに限定されない。コンピュータ読取可能媒体のより詳細な実施例(限定的リスト)は以下を含む:ポータブルコンピュータディスケット(磁気、コンパクトフラッシュ(登録商標)カード、セキュアデジタル等)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読出し専用メモリ(ROM)、消去可能プログラマブル読出し専用メモリ(EPROM、EEPROM、又はフラッシュメモリ)、ポータブルコンパクトディスク読出し専用メモリ(CDROM)、デジタルテープ、及び他の非一時的媒体。
上記で説明した様々な実施形態は、更なる実施形態を提供するために組み合わされてもよい。本明細書中の特定の教示及び定義と矛盾しない範囲で、Thalmic Labs Inc.が所有し、この明細書内で引用され、及び/又は、出願データシートに挙げられた、以下を含むが、これらに限定されない米国特許、米国特許出願公開、米国特許出願、外国特許、外国特許出願、及び非特許文献:米国仮特許出願第62/322,128号明細書、米国特許出願公開第2015−0378161A1号明細書、米国非仮特許出願第15/046,234号明細書、米国非仮特許出願第15/046,254号明細書、米国非仮特許出願第15/046,269号明細書、米国仮特許出願第62/156,736号明細書、米国非仮特許出願第15/145,576号明細書、米国特許出願公開第2016−0327797A1号明細書、米国特許出願公開第2016−0327796A1号明細書、米国仮特許出願第62/214,600号明細書、米国特許出願公開第2017−0068095A1号明細書、米国仮特許出願第62/167,767号明細書、米国仮特許出願第62/271,135号明細書、米国特許出願公開第2016−0349514A1号明細書、米国仮特許出願第62/245,792号明細書、米国特許出願第15/331,204号明細書、米国仮特許出願第62/438,725号明細書、米国非仮特許出願第14/155,087号明細書、米国非仮特許出願第14/155,107号明細書、PCT特許出願第PCT/US2014/057029号明細書、米国特許出願公開第2015−0370326A1号明細書、米国仮特許出願第62/236,060号明細書、米国特許出願公開第2017−0097753A1号明細書、及び米国仮特許出願第62/420,368号明細書はその全てを引用して、本明細書に組み込む。実施形態の態様は、必要であれば、更なる実施形態を提供するために、種々の特許、出願、及び公報のシステム、回路、及び概念を採用するよう変更してもよい。
これら及び他の変更は、上記詳細な説明を踏まえて、実施形態に行うことができる。一般に、以下の特許請求の範囲において、使用する用語は、特許請求の範囲を明細書及び特許請求の範囲に開示する特定の実施形態に制限するものと解釈すべきではないが、かかる特許請求の範囲が権利を受ける均等物の完全な適用範囲と共にすべての可能な実施形態を含むものと解釈すべきである。従って、特許請求の範囲は、開示によって制限されない。
Claims (20)
- レーザプロジェクタであって、
レーザ光を提供するレーザモジュールを備え、前記レーザモジュールは、
第1のレーザ光を提供する第1のレーザダイオードであって、前記レーザモジュールによって提供される前記レーザ光は少なくとも前記第1のレーザ光を含む、第1のレーザダイオードと、
前記第1のレーザ光の光路内に位置決めされる第1のコリメーションレンズであって、前記第1のレーザ光を受け、前記第1のレーザ光の発散を少なくとも低減する第1のコリメーションレンズと、
前記レーザ光の光路内の前記レーザモジュールから下流に位置決めされる収束レンズであって、前記レーザモジュールからの前記レーザ光を受け、前記レーザ光を前記プロジェクタの外側の焦点に収束させる収束レンズと、を備える、
レーザプロジェクタ。 - 前記収束レンズと前記レーザ光の前記焦点との間の前記レーザ光の前記光路内に位置決めされる第1の走査ミラーを更に備え、前記第1の走査ミラーにおける前記レーザ光のスポットサイズは前記レーザ光の前記焦点における前記レーザ光のスポットサイズよりも大きく、前記第1の走査ミラーは二次元反射区域を含み、前記第1の走査ミラーにおける前記レーザ光の前記スポットサイズは前記第1の走査ミラーの前記反射区域以下である、
請求項1に記載のレーザプロジェクタ。 - 前記第1の走査ミラーの前記反射区域は第1の軸を中心として制御可能に回転可能であり、前記第1の走査ミラーの前記反射区域における前記レーザ光の前記スポットサイズの寸法は前記第1の軸に沿った前記第1の走査ミラーの前記反射区域の寸法以下である、請求項2に記載のレーザプロジェクタ。
- 前記第1の走査ミラーと前記レーザ光の前記焦点との間の前記レーザ光の前記光路内に位置決めされる第2の走査ミラーを更に備え、
前記第2の走査ミラーは二次元反射区域を含み、
前記第2の走査ミラーの前記反射区域は前記第1の走査ミラーの前記反射区域の前記第1の軸と直交する第2の軸を中心として制御可能に回転可能であり、
前記第2の走査ミラーの前記反射区域における前記レーザ光の前記スポットサイズの寸法は前記第2の軸に沿った前記第2の走査ミラーの前記反射区域の寸法以下である、
請求項3に記載のレーザプロジェクタ。 - 前記レーザモジュールは、
第2のレーザ光を提供する第2のレーザダイオードであって、前記レーザモジュールによって提供される前記レーザ光は前記第2のレーザ光を含む、第2のレーザダイオードと、
前記第2のレーザ光の光路内に位置決めされる第2のコリメーションレンズであって、前記第2のレーザ光を受け、前記第2のレーザ光の発散を少なくとも低減する第2のコリメーションレンズと、を更に備える、
請求項1に記載のレーザプロジェクタ。 - 前記第1のレーザ光の波長は前記第2のレーザ光の波長とは異なる、請求項5に記載のレーザプロジェクタ。
- 前記レーザモジュールは、
少なくとも第3のレーザ光を提供する少なくとも第3のレーザダイオードであって、前記レーザモジュールによって提供される前記レーザ光は前記少なくとも第3のレーザ光を含む、少なくとも第3のレーザダイオードと、
前記少なくとも第3のレーザ光の光路内に位置決めされる少なくとも第3のコリメーションレンズであって、前記少なくとも第3のレーザ光を受け、前記少なくとも第3のレーザ光の発散を少なくとも低減する少なくとも第3のコリメーションレンズと、を更に備える、
請求項5に記載のレーザプロジェクタ。 - 前記第1のレーザ光及び前記第2のレーザ光を受け、前記第1のレーザ光及び前記第2のレーザ光を前記レーザ光に組み合わせるよう位置決めされ、配向されるコンバイナを更に備える、
請求項5に記載のレーザプロジェクタ。 - 前記第1のレーザ光の波長は前記第2のレーザ光の波長とは異なり、前記コンバイナは、
前記第1のレーザ光を反射する材料から形成される第1のミラーであって、前記第1のレーザ光の前記光路内に位置決めされ、前記第1のレーザ光を前記収束レンズに向け直すよう配向される第1のミラーと、
前記第1のレーザ光を反射し、前記第2のレーザ光を透過させる二色性材料から形成される第2のミラーと、を備え、前記第2のミラーは前記第1のミラーと前記収束レンズとの間の前記第1のレーザ光の前記光路内に位置決めされ、前記第2のミラーは、また、前記第2のレーザ光の前記光路内に位置決めされ、
前記第2のレーザ光を前記収束レンズに向け直し、
前記第2のレーザ光の前記光路を、前記第2のミラーから下流にある前記第1のレーザ光の前記光路の一部のための前記第1のレーザ光の前記光路と組み合わせるよう配向される、
請求項8に記載のレーザプロジェクタ。 - ウェアラブルヘッドアップディスプレイであって、
使用中、ユーザの頭部に装着される支持構造と、
前記支持構造によって担持されるホログラフィックコンバイナであって、前記支持構造が前記ユーザの前記頭部に装着される場合に前記ユーザの眼の視野内に位置決めされるホログラフィックコンバイナと、
前記支持構造によって担持され、レーザ光を前記ホログラフィックコンバイナに向けるよう位置決めされ、配向されるレーザプロジェクタであって、
レーザ光を提供する少なくとも1つのレーザダイオードと、
前記レーザ光の光路内に位置決めされる少なくとも1つのコリメーションレンズであって、前記レーザ光を受け、前記レーザ光の発散を少なくとも低減する少なくとも1つのコリメーションレンズと、
前記レーザ光の前記光路内の前記少なくとも1つのコリメーションレンズから下流に位置決めされる収束レンズであって、前記少なくとも1つのコリメーションレンズから少なくとも低減された発散を有する前記レーザ光を受け、前記レーザ光を前記レーザプロジェクタと前記ホログラフィックコンバイナとの間の焦点に収束させる収束レンズとを備えるレーザプロジェクタと、を備える、
ウェアラブルヘッドアップディスプレイ。 - 前記レーザプロジェクタは、前記収束レンズと前記レーザ光の前記焦点との間の前記レーザ光の前記光路内に位置決めされる少なくとも1つの走査ミラーを更に含み、前記少なくとも1つの走査ミラーにおける前記レーザ光のスポットサイズは前記レーザ光の前記焦点における前記レーザ光のスポットサイズよりも大きい、請求項10に記載のウェアラブルヘッドアップディスプレイ。
- 前記ホログラフィックコンバイナにおける前記レーザ光のスポットサイズは前記レーザ光の前記焦点における前記レーザ光のスポットサイズよりも大きく、前記ホログラフィックコンバイナは前記レーザ光を少なくとも略平行にし、前記少なくとも略平行にされたレーザ光を前記ユーザの前記眼に向け直す少なくとも1つのホログラムを含む、請求項10に記載のウェアラブルヘッドアップディスプレイ。
- レーザプロジェクタであって、
N個のレーザダイオードのセットであって、N≧1であり、前記N個のレーザダイオードのセット内の各レーザダイオードが発散を有する各レーザ光を提供するN個のレーザダイオードのセットと、
N個の一次レンズのセットであって、前記N個の一次レンズのセット内の各一次レンズは前記N個のレーザダイオードのそれぞれ1つからの各レーザ光を受けるよう位置決めされ、配向され、前記N個の一次レンズのセット内の各一次レンズは前記N個のレーザダイオードのそれぞれ1つからの各レーザ光の前記発散を少なくとも低減するよう位置決めされ、配向される、N個の一次レンズのセットと、
前記N個の一次レンズのそれぞれ各1つから少なくとも低減される発散を有するそれぞれの各レーザ光を受け、前記N個の一次レンズのそれぞれ各1つから少なくとも低減される発散を有するそれぞれの各レーザ光を集合レーザ光に組み合わせるよう位置決めされ、配向されるコンバイナと、
前記コンバイナから前記集合レーザ光を受け、前記集合レーザ光を前記レーザプロジェクタの外側の焦点に収束させるよう位置決めされ、配向される二次レンズと、を備える、
レーザプロジェクタ。 - 前記二次レンズから前記集合レーザ光を受けるよう位置決めされ、配向される第1の走査ミラーを更に備え、前記第1の走査ミラーにおける前記集合レーザ光のスポットサイズは前記集合レーザ光の前記焦点における前記集合レーザ光のスポットサイズよりも大きく、前記第1の走査ミラーは二次元反射区域を含み、前記第1の走査ミラーにおける前記集合レーザ光の前記スポットサイズは前記第1の走査ミラーの前記反射区域以下である、
請求項13に記載のレーザプロジェクタ。 - 前記第1の走査ミラーの前記反射区域は第1の軸を中心として制御可能に回転可能であり、前記第1の走査ミラーの前記反射区域における前記集合レーザ光の前記スポットサイズの寸法は前記第1の軸に沿った前記第1の走査ミラーの前記反射区域の寸法以下である、請求項14に記載のレーザプロジェクタ。
- 前記第1の走査ミラーから前記集合レーザ光を受けるよう位置決めされ、配向される第2の走査ミラーを更に備え、
前記第2の走査ミラーは二次元反射区域を含み、
前記第2の走査ミラーの前記反射区域は前記第1の走査ミラーの前記反射区域の前記第1の軸と直交する第2の軸を中心として制御可能に回転可能であり、
前記第2の走査ミラーの前記反射区域における前記集合レーザ光の前記スポットサイズの寸法は前記第2の軸に沿った前記第2の走査ミラーの前記反射区域の寸法以下である、
請求項15に記載のレーザプロジェクタ。 - 前記N個のレーザダイオードのセットは第1の波長のレーザ光を提供する第1のレーザダイオードと少なくとも第2の波長のレーザ光を提供する少なくとも第2のレーザダイオードとを含む、請求項13に記載のレーザプロジェクタ。
- レーザプロジェクタによって提供されるレーザ光の焦点を合わせる方法であって、前記レーザプロジェクタは少なくとも1つのレーザダイオードを有するレーザモジュールを含み、
前記レーザプロジェクタの前記レーザモジュールによって前記レーザ光を提供することであって、前記レーザ光は発散を有することと、
少なくとも1つのコリメーションレンズによって前記レーザ光の前記発散を少なくとも低減することと、
前記レーザ光の光路内の前記少なくとも1つのコリメーションレンズから下流に位置決めされる収束レンズによって前記レーザ光を焦点に収束させることであって、前記焦点は前記レーザプロジェクタの外側に位置決めされることと、を含む、方法。 - 前記レーザプロジェクタの前記レーザモジュールはN個のレーザダイオードを含み、N≧1であり、前記レーザプロジェクタの前記レーザモジュールによって前記レーザ光を提供することは、前記N個のレーザダイオードのそれぞれ各1つによって各レーザ光を提供することを含み、それぞれの各レーザ光は発散を有し、
前記少なくとも1つのコリメーションレンズはN個のコリメーションレンズを含み、少なくとも1つのコリメーションレンズによって前記レーザ光の前記発散を少なくとも低減することはN個のコリメーションレンズのそれぞれ1つによってそれぞれの各レーザ光の前記発散を少なくとも低減することを含む、
請求項18に記載の方法。 - 少なくとも1つのコリメーションレンズによって前記レーザ光の前記発散を少なくとも低減することは少なくとも1つのコリメーションレンズによって前記レーザ光を平行にすることを含む、請求項18に記載の方法。
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