JP7230082B2 - 仮想および拡張現実システムならびに方法 - Google Patents
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Description
本願は、2015年8月18日に出願され、“VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY SYSTEMS AND METHODS”と題された米国仮出願第62/206,765号の35 USC §119(e)のもとでの優先権の利益を主張するものであり、該米国仮出願は、その全体が参照により本明細書中に援用される。
(項目1)
複数の深度平面の画像を表示するように構成される、ディスプレイと、
グラフィックスプロセッサからレンダリングされた仮想または拡張現実画像データを受信するように、かつ前記レンダリングされた画像に埋め込まれた制御情報に少なくとも部分的に基づいて前記ディスプレイを制御するように構成される、ディスプレイコントローラと、
を備え、
前記埋め込まれた制御情報は、前記画像を表示するときに、前記レンダリングされた画像の少なくとも一部に適用する偏移を示す、仮想または拡張現実ディスプレイシステム。
(項目2)
前記偏移は、前記レンダリングされた画像内の1つまたはそれを上回るオブジェクトの位置と比較して、1つまたはそれを上回る仮想または拡張現実オブジェクトの表示された位置を変更する、項目1に記載の仮想または拡張現実ディスプレイシステム。
(項目3)
前記偏移は、同一深度平面内の規定数のピクセルによる、前記画像の少なくとも一部の横方向偏移を備える、項目1に記載の仮想または拡張現実ディスプレイシステム。
(項目4)
前記偏移は、1つの深度平面から別の深度平面への前記画像の少なくとも一部の縦方向偏移を備える、項目1に記載の仮想または拡張現実ディスプレイシステム。
(項目5)
前記ディスプレイコントローラはさらに、1つの深度平面から別の深度平面への縦方向偏移と併せて、前記画像の少なくとも一部を拡大縮小するように構成される、項目4に記載の仮想または拡張現実ディスプレイシステム。
(項目6)
前記偏移は、1つの深度平面から仮想深度平面への前記画像の少なくとも一部の縦方向偏移を備え、前記仮想深度平面は、少なくとも2つの深度平面の加重組み合わせを備える、項目1に記載の仮想または拡張現実ディスプレイシステム。
(項目7)
前記偏移は、ユーザの頭部姿勢に関する情報に基づく、項目1に記載の仮想または拡張現実ディスプレイシステム。
(項目8)
前記偏移は、前記画像を再レンダリングすることなく前記ディスプレイコントローラによって行われる、項目1に記載の仮想または拡張現実ディスプレイシステム。
(項目9)
仮想または拡張現実ディスプレイシステムにおける方法であって、
グラフィックスプロセッサからレンダリングされた仮想または拡張現実画像データを受信するステップと、
前記レンダリングされた画像に埋め込まれた制御情報に少なくとも部分的に基づいて、複数の深度平面の画像を表示するステップと、
を含み、
前記埋め込まれた制御情報は、前記画像を表示するときに、前記レンダリングされた画像の少なくとも一部に適用する偏移を示す、方法。
(項目10)
前記画像を表示するステップは、前記レンダリングされた画像内の1つまたはそれを上回るオブジェクトの位置と比較して、1つまたはそれを上回る仮想または拡張現実オブジェクトの表示された位置を偏移させるステップを含む、項目9に記載の方法。
(項目11)
前記表示された位置を偏移させるステップは、前記制御情報に基づいて、同一深度平面内の規定数のピクセルによって前記画像の少なくとも一部を横方向に偏移させるステップを含む、項目9に記載の方法。
(項目12)
前記表示された位置を偏移させるステップは、前記制御情報に基づいて、1つの深度平面から別の深度平面へ前記画像の少なくとも一部を縦方向に偏移させるステップを含む、項目9に記載の方法。
(項目13)
1つの深度平面から別の深度平面へ前記画像を縦方向に偏移させるステップと併せて、前記画像の少なくとも一部を拡大縮小するステップをさらに含む、項目12に記載の方法。
(項目14)
前記表示された位置を偏移させるステップは、1つの深度平面から仮想深度平面へ前記画像の少なくとも一部を縦方向に偏移させるステップを含み、前記仮想深度平面は、少なくとも2つの深度平面の加重組み合わせを備える、項目9に記載の方法。
(項目15)
前記偏移は、ユーザの頭部姿勢に関する情報に基づく、項目9に記載の方法。
(項目16)
前記画像を再レンダリングすることなく前記画像を偏移させるステップをさらに含む、項目9に記載の方法。
(項目17)
周囲照明の1つまたはそれを上回る特性を判定するように構成される、センサと、
前記周囲照明の前記1つまたはそれを上回る特性に基づいて、仮想オブジェクトの1つまたはそれを上回る特性を調節するように構成される、プロセッサと、
前記仮想オブジェクトをユーザに表示するように構成される、ディスプレイと、
を備える、仮想または拡張現実ディスプレイシステム。
(項目18)
前記周囲照明の前記1つまたはそれを上回る特性は、前記周囲照明の明度を備える、項目17に記載の仮想または拡張現実ディスプレイシステム。
(項目19)
前記周囲照明の前記1つまたはそれを上回る特性は、前記周囲照明の色相を備える、項目17に記載の仮想または拡張現実ディスプレイシステム。
(項目20)
前記仮想オブジェクトの前記1つまたはそれを上回る特性は、前記仮想オブジェクトの明度を備える、項目17に記載の仮想または拡張現実ディスプレイシステム。
(項目21)
前記仮想オブジェクトの前記1つまたはそれを上回る特性は、前記仮想オブジェクトの色相を備える、項目17に記載の仮想または拡張現実ディスプレイシステム。
(項目22)
仮想または拡張現実ディスプレイシステムにおける方法であって、
センサから周囲照明の1つまたはそれを上回る特性を受信するステップと、
プロセッサを使用して、前記周囲照明の前記1つまたはそれを上回る特性に基づいて、仮想オブジェクトの1つまたはそれを上回る特性を調節するステップと、
前記仮想オブジェクトをユーザに表示するステップと、
を含む、方法。
等のデジタルメモリとを含んでもよい。これは、画像捕捉デバイス(例えば、カメラ)、マイクロホン、慣性測定ユニット、加速度計、コンパス、GPSユニット、無線デバイス、および/またはジャイロスコープ等のセンサから捕捉されるデータを含む。センサは、例えば、フレーム64に動作可能に結合されてもよい、または別様にユーザ60に取り付けられてもよい。代替として、または加えて、センサデータは、おそらく、そのような処理または読出後のディスプレイ62への通過のために、遠隔処理モジュール72および/または遠隔データリポジトリ74を使用して取得および/または処理されてもよい。ローカル処理およびデータモジュール70は、遠隔モジュール(72、74)が相互に動作可能に結合され、ローカル処理およびデータモジュール70へのリソースとして利用可能であるように、有線または無線通信リンクを介して等、通信リンク(76、78)によって、これらの遠隔処理モジュール72および遠隔データリポジトリ74に動作可能に結合されてもよい。
(182、184、186、188、190)はそれぞれ、各個別の導波管内で伝搬する光を導波管から外に再指向し、画像情報を眼4に出力するように構成される、光再指向要素(282、284、286、288、290)を含んでもよい。光のビームは、導波管によって、導波管内で伝搬する光が光再指向要素に衝打する場所において出力される。光再指向要素(282、284、286、288、290)は、反射および/または回折光学特徴であってもよい。説明の容易性および図面の明確性のために、導波管(182、184、186、188、190)の底部主要表面に配置されて図示されるが、いくつかの実施形態では、光再指向要素(282、284、286、288、290)は、上部および/または底部主要表面に配置されてもよい、および/または導波管(182、184、186、188、190)の容積内に直接配置されてもよい。いくつかの実施形態では、光再指向要素(282、284、286、288、290)は、導波管(182、184、186、188、190)を形成するように透明基板に取り付けられる、材料の層内に形成されてもよい。いくつかの他の実施形態では、導波管(182、184、186、188、190)は、モノリシックな材料片であってもよく、光再指向要素(282、284、286、288、290)は、その材料片の表面上および/またはその内部に形成されてもよい。
は、回折パターンまたは「回折光学要素」(本明細書では「DOE」とも称される)を形成する、回折特徴である。好ましくは、DOEは、ビームの光の一部のみがDOEの各交差点を伴って眼4に向かって偏向される一方で、残りが全内部反射を介して導波管を通って移動し続けるように、比較的低い回折効率を有する。画像情報を搬送する光は、したがって、様々な場所において導波管から出射する、いくつかの関連出射ビームに分割され、その結果は、導波管内の周囲で反射する本特定のコリメートされたビームに関して、眼4に向かった出射放出の非常に均一なパターンである。
において眼4に伝搬するように再指向されてもよい。実質的に平行な出射ビームは、眼4からの大きいシミュレーションされた距離(例えば、光学無限遠)における深度平面に対応する導波管を示し得ることを理解されたい。他の導波管は、より発散する出射ビームパターンを出力してもよく、これは、眼4がより近いシミュレーションされた距離上で合焦するように遠近調節することを要求し、光学無限遠より眼4に近い距離からの光として脳によって解釈されるであろう。
(ディスプレイタイミング方式)
(ビデオデータ用の制御データ)
(ビットB1およびB2)は、最大4つの深度平面のうちのいずれにそのピクセルが対応するかを規定するために使用されることができる。より多いまたは少ない深度平面がある場合には、より多数または少数の色ビットが犠牲にされ得る。例えば、ビット深度が1ビット低減される場合、最大2つの深度平面が規定されることができる。ビット深度が3ビット低減される場合、最大8つの深度平面が規定されることができる、等である。このようにして、色値のダイナミックレンジは、直接、画像データ自体内で深度平面インジケータデータを符号化する能力とトレードオフされ得る。
(多重深度平面画像圧縮)
(動的に構成可能なディスプレイ描画エリア)
(図16に示されるような)を含んでもよい。ディスプレイのそのような下位部分は、ライトフィールド画像データ内の深度平面毎に判定されることができる。ディスプレイコントローラは、次いで、ディスプレイに、ビデオのその特定のフレームのためのディスプレイの識別された下位部分をリフレッシュさせることのみができる。本プロセスは、ビデオのフレーム毎に行われることができる。いくつかの実施形態では、コントローラは、ビデオデータの各フレームの冒頭におけるリフレッシュされるであろうディスプレイのエリアを動的に調節する。
(強化された頭部姿勢推定)
(例えば、場面の視野が偏移または傾転されることができる)。
(強化された「トーテム」位置推定)
(周囲照明に基づく画像色の調節)
Claims (26)
- 画像データを表示するように構成されているディスプレイであって、前記画像データは、複数のフレームを備え、各フレームは、複数の深度平面を備える、ディスプレイと、
ディスプレイコントローラであって、
前記画像データを受信することと、
前記画像データに埋め込まれた制御情報に基づいて前記ディスプレイを制御することと
を行うように構成されているディスプレイコントローラと
を備え、
前記埋め込まれた制御情報は、前記複数の深度平面内の1つまたは複数の深度平面の非アクティブ化を規定する、
ディスプレイシステム。 - 前記非アクティブ化は、前記ディスプレイへの低減された電力入力である、請求項1に記載のディスプレイシステム。
- 前記非アクティブ化は、前記ディスプレイへの電力を遮断する、請求項2に記載のディスプレイシステム。
- 前記ディスプレイコントローラは、前記画像データに埋め込まれた前記制御情報に基づいて前記複数の深度平面内の1つまたは複数の深度平面を順序付けるようにさらに構成されている、請求項1に記載のディスプレイシステム。
- 少なくとも1つの画像データフレームの1つまたは複数のピクセルにおける1つまたは複数の値は、前記埋め込まれた制御情報によって置換されている、請求項1に記載のディスプレイシステム。
- 前記1つまたは複数の値は、前記1つまたは複数のピクセルにおける最下位ビットである、請求項5に記載のディスプレイシステム。
- 前記ディスプレイは、前記複数の深度平面のための前記画像データを表示するために複数の導波管を備える、請求項1に記載のディスプレイシステム。
- 前記複数の深度平面は、それぞれの複数の異なる波面曲率と関連付けられている、請求項7に記載のディスプレイシステム。
- 前記ディスプレイは、複数の別個の画像投入デバイスを備え、前記画像投入デバイスの各々は、前記複数の深度平面のうちの1つのための前記画像データを提供するように構成され、前記1つまたは複数の深度平面の非アクティブ化は、対応する1つまたは複数の画像投入デバイスへの低減された電力入力を含む、請求項1に記載のディスプレイシステム。
- 画像データを表示するように構成されているディスプレイであって、前記画像データは、複数のフレームを備え、各フレームは、複数の深度平面を備え、各深度平面は、複数の色視野を備える、ディスプレイと、
ディスプレイコントローラであって、
前記画像データを受信することと、
前記画像データに埋め込まれた制御情報に基づいて前記ディスプレイを制御することと
を行うように構成されているディスプレイコントローラと
を備え、
前記埋め込まれた制御情報は、1つまたは複数の深度平面内の1つまたは複数の色視野の非アクティブ化を規定する、
ディスプレイシステム。 - 前記非アクティブ化は、前記ディスプレイへの低減された電力入力である、請求項10に記載のディスプレイシステム。
- 前記非アクティブ化は、前記ディスプレイへの電力を遮断する、請求項11に記載のディスプレイシステム。
- 少なくとも1つの画像データフレームの1つまたは複数のピクセルにおける1つまたは複数の値は、前記埋め込まれた制御情報によって置換されている、請求項10に記載のディスプレイシステム。
- 前記1つまたは複数の値は、前記1つまたは複数のピクセルにおける最下位ビットである、請求項13に記載のディスプレイシステム。
- 前記ディスプレイは、前記複数の深度平面のための前記画像データを表示するために複数の導波管を備える、請求項10に記載のディスプレイシステム。
- 前記複数の深度平面は、それぞれの複数の異なる波面曲率と関連付けられている、請求項15に記載のディスプレイシステム。
- 前記ディスプレイは、複数の別個の画像投入デバイスを備え、前記画像投入デバイスの各々は、前記複数の深度平面のうちの1つの前記色視野のうちの1つのための前記画像データを提供するように構成され、前記1つまたは複数の色視野の非アクティブ化は、対応する1つまたは複数の画像投入デバイスへの低減された電力入力を含む、請求項10に記載のディスプレイシステム。
- 複数のフレームを備える画像データを受信することであって、各フレームは、複数の深度平面を備える、ことと、
前記画像データに埋め込まれた制御情報に基づいてディスプレイを制御することと
を含み、前記埋め込まれた制御情報は、前記複数の深度平面内の1つまたは複数の深度平面の非アクティブ化を規定する、方法。 - 前記非アクティブ化は、前記ディスプレイへの低減された電力入力である、請求項18に記載の方法。
- 前記非アクティブ化は、前記ディスプレイへの電力入力を遮断する、請求項19に記載の方法。
- 前記画像データに埋め込まれた前記制御情報に基づいて前記複数の深度平面内の1つまたは複数の深度平面を順序付けることをさらに含む、請求項18に記載の方法。
- 少なくとも1つの画像データフレームの1つまたは複数のピクセルにおける1つまたは複数の値は、前記埋め込まれた制御情報によって置換されている、請求項18に記載の方法。
- 前記1つまたは複数の値は、前記1つまたは複数のピクセルにおける最下位ビットである、請求項22に記載の方法。
- 複数のフレームを備える画像データを受信することであって、各フレームは、複数の深度平面を備え、各深度平面は、複数の色視野を備える、ことと、
前記画像データに埋め込まれた制御情報に基づいてディスプレイを制御することと
を含み、前記埋め込まれた制御情報は、1つまたは複数の深度平面内の1つまたは複数の色視野の非アクティブ化を規定する、方法。 - 前記非アクティブ化は、前記ディスプレイへの低減された電力入力である、請求項24に記載の方法。
- 前記非アクティブ化は、前記ディスプレイへの電力入力を遮断する、請求項25に記載の方法。
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