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    [技术]基于微软专利的带蝴蝶出瞳扩展的光波导结构 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-07-14
    o3`U;@&u  
    在为增强和混合现实(AR&MR)应用设计光波导设备的过程中,所提供的视场(FOV)等参数是主要的兴趣所在。为了突破可实现的最大视场的极限,人们研究了各种方法,例如在从入射耦合到出射耦合的传播过程中分割视场的系统。一个非常流行的方法是所谓的 "蝴蝶出瞳扩展",即在FOV的正负部分使用两个独立的EPE光栅区域,这也被应用于微软的Hololens2。在这份文件中,我们展示了在VirtualLab Fusion中实现这样一个EPE概念,它基于微软的US9791703B1专利。 UH-873AK  
    ymxA<bICS8  
    dJ I }uQ  
    jz_Y|"{`v  
    建模任务:基于专利US9791703B1的方法 eMnK@J  
    ! DOyOTR&3  
    ;+XrCy!.)L  
    `2]0 X#R  
    任务描述 zEU[u7%  
    9[zxq`qT}+  
    oaqH@`  
    {)"[_<  
    光导元件 BL 1KM2]  
    *Z"`g %,;  
    AC1RP`c  
    JD#q6 &|  
    有了光导组件,可以很容易地定义具有复杂形状的区域的系统。此外,这些区域可以配备理想化的或真实的光栅结构,作为入射器、出射器和扩瞳器发挥作用。 >\[]z^J  
    r|UJJ9i  
    l+@;f(8}  
    AwNr}9`  
    输入耦合和输出耦合的光栅区域 dvjj"F'Bf  
    BzS4:e<  
    9{OO'at?  
    SPE)db3  
    为了简单起见,我们在圆形区域使用了两个一维周期性入射耦合光栅(一个在第一表面,一个在第二表面)。这将导致FOV的左右部分的行为略微不对称,但可以通过将两个光栅组合成一个单一的二维周期结构(位于第一或第二表面)来克服这个问题。 <z\SKR[  
        为了重新组合和耦合光线,一个一维周期性的出射耦合器被应用,有一个矩形的区域。这是一个特殊的配置,为了使设计有更大的灵活性,可以用一个二维周期的出射耦合器来代替它。 FShjUl>mV  
    y#B=9Ri=z  
    ~g/"p`2-N  
    QO}~"lMj  
    出瞳扩展器(EPE)区域 ldUZ\z(*  
    Mu>  
    E#+2)Q  
    =KHb0d |.  
    每个区域的形状可以使用不同的方法和定义策略来非常灵活地定义。在这个例子中,两个EPE都是由多边形区域与两个椭圆体结合起来定义的,以切割内部部分。这些光栅是一维周期性的,旋转角度为±35°(分别为左侧和右侧)。更多关于区域定义的信息在下面: :W0p3 6"  
    N_K9H1 r  
    F}So=Jz9h  
    ?Vd~  
    设计&分析工具 %3qjgyLZ|  
    VirtualLab Fusion提供了一系列的工具来帮助 光学工程师设计和分析光导系统的任务。分析光导系统的任务,包括。 5NZuaN  
    - 光导布局设计工具: c ^ds|7i]a  
        设计一个具有1D-1D光瞳扩展的光导。它可以作为您系统的基础。 G/p\MzDko  
    - k域布局工具。 `hO%(9V9  
        分析你的设计的耦合条件。 T" {~mQ*  
    - 尺寸和光栅分析工具。 Ck )W=  
        检测您的系统中的足迹,以确定 你的区域的大小和形状。 i'li;xUhZ  
    _y[C52,  
    9SsVJ<9,R  
    |p[Mp:^^  
    总结-元件 _">F]ptI;  
    uX_#NP/2  
    g7]S  
    ru 6`Z+p  
    IrL7%?  
         +@?Q"B5u}  
    结果:系统中的光线 8%CznAO"?W  
    *fc8M(]&d  
    只有光线照射到 "眼盒"(摄像机探测器)上: 1ARtFR2C{b  
    <8 <P,  
    >u> E !5O  
    _MC',p&  
    所有在光导内传播的光线: 8*u'D@0  
    E~}H,*)  
    5Jo'h]  
    K*j OrQf`  
    FOV:0°×0° *,G< X^  
         ,JdBVt  
    4A@HR  
         .t\J @?Z  
        FOV:−20°×0° r5s{t4 ;Ch  
    lVT*Ev{&.  
    2?%*UxcO  
         e=VSO!(rY  
        FOV:20°×0° y`zdI_!7  
    >bV3~m$a+  
    R?)Yh.vi=t  
         F}l3\uC]  
    VirtualLab Fusion技术 (Z>?\iNJ  
    9e`};DE   
     
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