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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: 2024-06-12
    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。 HhB&vi  
    6KE?@3;Om  
    +W+o~BE  
    y:YJv x6&4  
    建模任务:基于专利US9791703B1的方法 ~o27~R ]  
    wCt!.<, .  
    .23Yqr'zT  
    y_M,p?]^,  
    任务描述 D+xPd<  
    ;m~%57.;\  
    =`g@6S  
    WelB"L  
    光导元件 v[]&yD  
    mvu$  
    <O3,b:vw  
    i4\DSQJ  
    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。 6& KcO:}-  
    Qe;R3D=T;  
    5Ve T8/7Q  
    d`3>@*NR<  
    输入耦合和输出耦合的光栅区域 YhO-ecN  
    @a}\]REn  
    aa&\HDh*  
    @DuSii#.S  
    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。 YSr u5Q  
    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。 X< 4f7;]O  
    S\0?~l"}  
    ZjveXrx  
    W[qQDn!r  
    出瞳扩展器(EPE)区域 Xcb'qU!2-^  
    +jyWqld.K1  
    lbm ,#  
    J0 UF(  
    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: H'?dsc  
    "qhQJql  
    XXy &1C  
    7gQ 2dp  
    设计&分析工具 \@$V^;OP/  
    VirtualLab Fusion提供了一系列的工具来帮助 光学工程师设计和分析光导系统的任务。分析光导系统的任务,包括。 &d=ZCaP  
    - 光导布局设计工具: J_d!` Hhe  
    设计一个具有1D-1D光瞳扩展的光导。它可以作为您系统的基础。 Qq<+QL|  
    - k域布局工具。 S?u@3PyJm  
    分析你的设计的耦合条件。 "]hQ\b\O  
    - 尺寸和光栅分析工具。 0[R7HX-@  
    检测您的系统中的足迹,以确定 你的区域的大小和形状。 .-}F~FES  
    F!cRx%R  
    '5}@# Mi  
    ~#|Pe1Y  
    总结-元件 _$m1?DZ  
    .$-GGvN]  
    Lz=GA?lk[\  
    @(any ^QJ  
    -GT&46hX  
    ;` ! j~  
    结果:系统中的光线 p* tAwl  
    OFn#C!  
    只有光线照射到 "眼盒"(摄像机探测器)上: %ql2 XAY  
    l [ Navw  
     4_d'Uh&]  
    .NT9dX  
    所有在光导内传播的光线: wg=-&-  
    V]P%@<C  
    CYZ0F5+t  
    et}%E9  
    FOV:0°×0° !1xX)XD4y  
    M{O8iq[  
    DgKe!w$  
    !@9G9<NK  
    FOV:−20°×0° {qb2!}FQ  
    jn+BH3e  
    M`tNYs]V  
     f~w!Z  
    FOV:20°×0°  TgvBy  
    2)(ynrCe  
    9;tY'32/  
    q1,jDJglZ  
    VirtualLab Fusion技术 D0LoT?$N  
    !EB[Lut m  
     
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