掌桥专利:专业的专利平台
掌桥专利
首页

一种基于MicroLED微显示的增强现实显示装置

文献发布时间:2023-06-19 11:08:20


一种基于MicroLED微显示的增强现实显示装置

技术领域

本发明属于增强现实设备的智能显示技术领域,具体地说,涉及一种基于MicroLED微显示的增强现实显示装置。

背景技术

增强现实技术是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术,广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段,将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后,应用到真实世界中,两种信息互为补充,从而实现对真实世界的“增强”,增强现实技术也被称为扩增现实,AR增强现实技术是促使真实世界信息和虚拟世界信息内容之间综合在一起的较新的技术内容,其将原本在现实世界的空间范围中比较难以进行体验的实体信息在电脑等科学技术的基础上,实施模拟仿真处理,叠加将虚拟信息内容在真实世界中加以有效应用,并且在这一过程中能够被人类感官所感知,从而实现超越现实的感官体验。真实环境和虚拟物体之间重叠之后,能够在同一个画面以及空间中同时存在。

但是,现有的增强现实显示装置在使用过程中还存在以下缺陷:

现有的增强现实显示装置在进行佩戴时,容易出现晃动,影响MicroLED微显示机器的画面,因此涉及到基于MicroLED微显示的增强现实显示装置用于现有的增强现实设备的智能显示领域中是很有必要的。

发明内容

针对现有的增强现实显示装置在进行佩戴时,容易出现晃动,影响MicroLED微显示机器画面的问题,本发明提供一种基于MicroLED微显示的增强现实显示装置,通过在框杆内侧设置有伸缩弹簧,使得伸缩弹簧对抵压垫受力,抵压住头部,使其不易晃动,以解决背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种基于MicroLED微显示的增强现实显示装置,包括眼框和显示器主体;所述的眼框一表面两侧对称活动装配有框杆,所述的框杆对称内部表面设置有凹槽,所述的凹槽内部设置有伸缩弹簧,且伸缩弹簧一侧上下两内壁设置有小凹槽,所述的小凹槽间活动装配有抵压垫,且抵压垫与伸缩弹簧一端表面贴合,抵压垫通过在小凹槽中滑动,使得伸缩弹簧进行伸缩。

优选地,所述的眼框上装配有两片3D镜片,两片3D镜片间的上方装配有L型杆,且L型杆固定装配在眼框顶部。

优选地,所述的L型杆一端下方固定装配有连接杆,所述的连接杆底部装配有显示器主体,所述的显示器主体背部下方设置有多个散热孔,所述的显示器主体一侧面设置有凹槽,且凹槽内部装配有连接头。

优选地,所述的显示器主体一侧装配有固定杆,固定杆固定装配在L型杆底部,所述的固定杆底部固定装配有方形块,且方形块上设置有槽孔,所述的槽孔上固定装配有放大镜片。

优选地,所述的连接杆下方设置有T型插槽,所述的显示器主体顶部固定装配有插入装置,所述的插入装置包括限位块、连接块以及T形块,所述的连接块上表面固定装配有T形块,所述的T形块一侧装配有限位块,且限位块固定装配在连接块上表面。

优选地,所述的连接块底部与显示器主体上表面固定装配。

优选地,所述的显示器主体通过T形块插入到连接杆的T型插槽中,使连接杆一侧面与限位块侧面贴合。

有益效果

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

1、本发明的基于MicroLED微显示的增强现实显示装置,通过放大镜片对显示器主体的画面进行放大,眼镜可以透过3D镜片接收放大镜片对显示器主体屏幕放大的画面,同时框杆内壁上的抵压垫通过伸缩弹簧的作用,对头部进行抵压,避免了现有的增强现实显示装置在进行佩戴时,容易出现晃动,影响MicroLED微显示机器画面的问题发生。

2、本发明的基于MicroLED微显示的增强现实显示装置的使用,将显示器主体通过T形块插入到连接杆的T型插槽中,使得显示器主体在连接杆上安装和拆卸方便,同时显示器主体不再使用时,可以从连接杆上进行拆卸,使得装置的实用性和操作性提高。

3、本发明的基于MicroLED微显示的增强现实显示装置的使用,3D镜片通过放大镜片对显示器主体屏幕进行观看,使得MicroLED微显示的观看效果得到提高。

附图说明

图1为本发明中基于MicroLED微显示的增强现实显示装置的结构示意图;

图2为本发明中图1的A处放大结构示意图;

图3为本发明中图2的内部剖视结构示意图;

图4为本发明中基于MicroLED微显示的增强现实显示装置的结构示意图;

图5为本发明中显示器主体与插入组件装配结构示意图;

图6为本发明中插入组件结构示意图。

图中各附图标注与部件名称之间的对应关系如下:

10、眼框;11、框杆;12、3D镜片;13、L型杆;

20、固定杆;21、方形块;22、放大镜片;23、连接杆;

30、显示器主体;31、连接头;32、抵压垫;33、伸缩弹簧;

40、插入装置;401、限位块;402、连接块;403、T形块。

具体实施方式

下面结合具体发明对本发明进一步进行描述。

实施例1

如图1~3所示,其为本发明一优选实施方式的一种基于MicroLED微显示的增强现实显示装置的结构示意图,本实施例的基于MicroLED微显示的增强现实显示装置包括眼框10和显示器主体30,所述的眼框10一表面两侧对称活动装配有框杆11,所述的框杆11对称内部表面设置有凹槽,所述的凹槽内部设置有伸缩弹簧33,且伸缩弹簧33一侧上下两内壁设置有小凹槽,所述的小凹槽间活动装配有抵压垫32,且抵压垫32与伸缩弹簧33一端表面贴合,抵压垫32通过在小凹槽中滑动,使得伸缩弹簧33进行伸缩。

框杆11佩戴在耳朵上,使得框杆11间的内壁与头部表面贴合,抵压垫32根据头部大小进行伸缩,并在框杆11的内部小凹槽中前后滑动,伸缩弹簧33进行伸缩。

所述的眼框10上装配有两片3D镜片12,两片3D镜片12间的上方装配有L型杆13,且L型杆13固定装配在眼框10顶部,所述的L型杆13一端下方固定装配有连接杆23,所述的连接杆23底部装配有显示器主体30,所述的显示器主体30背部下方设置有多个散热孔,所述的显示器主体30一侧面设置有凹槽,且凹槽内部装配有连接头31,显示器主体30通过连接头31进行充电和上传数据信息,通过显示器主体30的屏幕进行投放画面。

所述的显示器主体30一侧装配有固定杆20,固定杆20固定装配在L型杆13底部,所述的固定杆20底部固定装配有方形块21,且方形块21上设置有槽孔,所述的槽孔上固定装配有放大镜片22。

本实施例中,通过放大镜片22对显示器主体30的画面进行放大,眼镜可以透过3D镜片12接收放大镜片22对显示器主体30屏幕放大的画面,同时框杆11内壁上的抵压垫32通过伸缩弹簧33的作用,对头部进行抵压,避免了现有的增强现实显示装置在进行佩戴时,容易出现晃动,影响MicroLED微显示机器画面的问题发生。

实施例2

如图4~6所示,其为本发明一优选实施方式的一种基于MicroLED微显示的增强现实显示装置的结构示意图,为了使得显示器主体30安装在连接杆23上十分地方便,避免出现显示器主体30不再使用时,继续安装在连接杆23上的情况的发生,在实施例一的基础上,对连接杆23和显示器主体30顶部进行改进,所述的连接杆23下方设置有T型插槽,所述的显示器主体30顶部固定装配有插入装置40,所述的插入装置40包括限位块401、连接块402以及T形块403,所述的连接块402上表面固定装配有T形块403,所述的T形块403一侧装配有限位块401,且限位块401固定装配在连接块402上表面,所述的连接块402底部与显示器主体上表面30固定装配,所述的显示器主体30通过T形块403插入到连接杆23的T型插槽中,使连接杆23一侧面与限位块401侧面贴合。

本实施例中,将显示器主体30通过T形块403插入到连接杆23的T型插槽中,使得显示器主体30在连接杆23上安装和拆卸方便,同时显示器主体30不再使用时,可以从连接杆23上进行拆卸,使得装置的实用性和操作性提高。

以上内容是结合具体实施方式对本发明作进一步详细说明,不能认定本发明具体实施只局限于这些说明,对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明的构思的前提下,还可以做出若干简单的推演或替换,都应当视为属于本发明所提交的权利要求书确定的保护范围。

相关技术
  • 一种基于MicroLED微显示的增强现实显示装置
  • 一种基于MicroLED的AR光栅波导显示装置
技术分类

06120112812289