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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: 2024-12-12
    摘要 i@][rdhT  
    m] W5+  
    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。 2>\v*adG  
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    建模任务:基于专利US9791703B1的方法 :=9] c17=  
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    k6kM'e3V  
    任务描述 .@"q$\  
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    光导元件 9z I.pv+]  
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    O8] 'o*<]  
    bT6sb#"W  
    有了光导组件,可以很容易地定义具有复杂形状的区域的系统。此外,这些区域可以配备理想化的或真实的光栅结构,作为入射器、出射器和扩瞳器发挥作用。 zd_HxYrN  
    KIeT!kmDl  
    huudBc A[  
    Bk}><H  
    输入耦合和输出耦合的光栅区域 }P3tn  
    ?+c`]gO7N  
    dDDGM:]  
    {u[V{XIUh  
    为了简单起见,我们在圆形区域使用了两个一维周期性入射耦合光栅(一个在第一表面,一个在第二表面)。这将导致FOV的左右部分的行为略微不对称,但可以通过将两个光栅组合成一个单一的二维周期结构(位于第一或第二表面)来克服这个问题。 \*\R1_+  
    为了重新组合和耦合光线,一个一维周期性的出射耦合器被应用,有一个矩形的区域。这是一个特殊的配置,为了使设计有更大的灵活性,可以用一个二维周期的出射耦合器来代替它。 h8 G5GRD  
    XM<KF &pVB  
    }YOL"<,:o  
    ?%O3Oi Xz  
    出瞳扩展器(EPE)区域 Wy]^Ub gW  
    HP.E3yYK  
    [0OJdY4  
    .P$IJUYO  
    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: B$KwkhMe  
    $hR)i  
    Cv)/7vyB8  
    \tyg(srw0  
    设计&分析工具 *[eL~oN.c  
    VirtualLab Fusion提供了一系列的工具来帮助 光学工程师设计和分析光导系统的任务。分析光导系统的任务,包括。 B$?qQ|0:=  
    - 光导布局设计工具: Lz DI0a.  
    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。 @mt0kV9  
    - k域布局工具。 ZAuWx@}  
    分析你的设计的耦合条件。 a4gi,pz$]  
    - 尺寸和光栅分析工具。 ( #Z`  
    检测您的系统中的足迹,以确定 你的区域的大小和形状。 rg_Q"g  
    7{oe ->r  
    8_H=^a>2  
    ^")F7`PF  
    总结-元件 r$wZt  
    Ovw[b2ii  
    6 fz}  
    utlpY1#q/  
    w> xV  
    gLE7Edcp6V  
    结果:系统中的光线 RE3Z%;'  
    r C[6lIP  
    只有光线照射到 "眼盒"(摄像机探测器)上: 02AI%OOH  
    8 iC:xcN3  
    5wC* ?>/  
    4y}"Hy  
    所有在光导内传播的光线: MVCl.o  
    "()sb?&  
    bVr*h2 p  
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    FOV:0°×0° ']o od!  
    H/~?@CE(YC  
    /DS?}I.*]  
    O$ !* %TL  
    FOV:−20°×0° k /EDc533d  
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    Bz2'=~J  
    X7*`  
    FOV:20°×0° 2 4\g bv<  
    P}3}ek1Ax  
    t@bt6J .{  
    o5Rz%k#h  
    VirtualLab Fusion技术 9vGs;  
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