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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 j,;f#+O`g  
    GD)paTwO<  
    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。 Y0kcxpK/  
    `xHpL8i$5  
    I4+1P1z  
    [W{|94q  
    建模任务:基于专利US9791703B1的方法 ezbk@no  
    R+0gn/a[G  
    H^5,];  
    ,jeHL@>w[  
    任务描述 |f$ws R`&  
    d*e8P ep  
    EtPB_! +  
    {fDRVnI?  
    光导元件 |v@_~HV  
    ?Fa$lE4  
    1 oKY7i$  
    9S17Lr*c  
    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。 !`7evV:  
    FN/l/OSb  
    y7CXE6Y  
    l{.PyU5)  
    输入耦合和输出耦合的光栅区域 ~,};FI  
    .#Z'CZO|  
    #K@!jh)y^  
    I4w``""c  
    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。 yx&}bu\  
    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。 ^`dMjeF  
    .pe.K3G &  
    m(:R(K(je  
    eYoc(bG(+  
    出瞳扩展器(EPE)区域 ZVJ6 {DS/  
    CdCY#$Z  
    (zy|>u  
    g#l!b%$  
    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: I]5){Q" S  
    }j1;0kb?  
    %La/E#  
    N4-Y0BO  
    设计&分析工具 {yT<22Fl  
    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。 >k@{NP2b  
    - 光导布局设计工具: DwFvM0O6\  
    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@~e :v)  
    - k域布局工具。 _C1u}1hW#  
    分析你的设计的耦合条件。 ^-s7>F`jx  
    - 尺寸和光栅分析工具。 &WAU[{4W  
    检测您的系统中的足迹,以确定 你的区域的大小和形状。 i=>`=. ~  
    rGt]YG#C  
    ?wmu 0rR  
    ZJGIib  
    总结-元件 R6>*n!*D@  
    xDekC~ Zq  
    H3d|eO4+W  
    SJj_e-  
    d3?gh[$  
    V_v+i c^  
    结果:系统中的光线 >dF #1  
    &.z-itiV  
    只有光线照射到 "眼盒"(摄像机探测器)上: RiZ}cd  
    X3gYe-2  
    FU}- .Ki  
    #q0xlF@  
    所有在光导内传播的光线: a04S&ezj  
    ka R55  
    P??pWzb6HH  
    E6G;fPd= E  
    FOV:0°×0° yfFe%8w_vw  
    C5Fq%y{$.  
    93w$ck},?G  
    4T&Jlu?:  
    FOV:−20°×0° \B/( H)Cd*  
    AC fhy[,  
    GLV`IkU %  
    ! c~3`7v  
    FOV:20°×0° FEa%wS{  
    j}jU.\*v<  
    FuBUg _h  
    u |$GOSD  
    VirtualLab Fusion技术 "6?Y$y/wm  
    n1+J{EPH  
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