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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: 2024-01-23
    摘要 RiF~-;v&  
    {mMrD 5  
    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。 s2Ivd*=mT  
    e;R5A6|  
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    H3}{]&a  
    建模任务:基于专利US9791703B1的方法 'Uew(o  
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    任务描述 6|t4\'  
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    光导元件 eXWiTi@  
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    <P7f\$o~  
    0m6Vf x  
    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。 n|Vs27  
    y iE[^2Pv  
    fP%hr gL  
    d>eVR  
    输入耦合和输出耦合的光栅区域 .R;HH_  
    'H <?K  
    `UL #g![J  
    Xz&Hfs"/J  
    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。 [s"3g\L';  
    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。 at${^,&  
    }kdYR#{s  
    G eN('0  
    .@Z qCH  
    出瞳扩展器(EPE)区域 &i4*tE3],  
    ~cVFCM  
    ngj=w;7~+  
    M2_sxibI  
    每个区域的形状可以使用不同的方法和定义策略来非常灵活地定义。在这个例子中,两个EPE都是由多边形区域与两个椭圆体结合起来定义的,以切割内部部分。这些光栅是一维周期性的,旋转角度为±35°(分别为左侧和右侧)。更多关于区域定义的信息在下面: 4:=']C  
    | Uf6k`  
    k:Sxs+)?1  
    L"A,7@:Vd  
    设计&分析工具 h.ojj$f,  
    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。 Wo2TU!  
    - 光导布局设计工具: aErms-~  
    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。 "]Wrir?l  
    - k域布局工具。 :XEP:8  
    分析你的设计的耦合条件。 Nt9M$?\P  
    - 尺寸和光栅分析工具。 j{SRE1tqh  
    检测您的系统中的足迹,以确定 你的区域的大小和形状。 ,J"6(nk  
    O&Q_ vY  
    S)of.Nq.;  
    d76k1-m\o  
    总结-元件 O7 %<(  
    ;3OQgKI  
    hC?:XVt  
    W'u6F-$2  
    ^A dHP!I  
    xV[X#.3  
    结果:系统中的光线 P?  VGY  
    #\[h.4i  
    只有光线照射到 "眼盒"(摄像机探测器)上: T_|%n F-+  
    wv>*g:El'  
    eRc+.m[  
    S#6{4x4  
    所有在光导内传播的光线: Mh"DPt9@J  
    A94ZG:   
    5drc8_fZ  
    56t9h/y  
    FOV:0°×0° 1Y4=D  
    F]DRT6)  
    zgRZgVj  
    \fIGMoy!  
    FOV:−20°×0° _^;+_6&[  
    {I0b%>r=  
    8+K=3=05#U  
    s S(t }$  
    FOV:20°×0° /~[+'  
    lx$]f)%~  
    nXPl\|pXt  
    ZDuP|" ^  
    VirtualLab Fusion技术 ~sj'GEhEg  
    %Z9&zmO  
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