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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 94?/Rhs5  
    $,o@&QT?AT  
    在为增强和混合现实(AR&MR)应用设计光波导设备的过程中,所提供的视场(FOV)等参数是主要的兴趣所在。为了突破可实现的最大视场的极限,人们研究了各种方法,例如在从入射耦合到出射耦合的传播过程中分割视场的系统。一个非常流行的方法是所谓的 "蝴蝶出瞳扩展",即在FOV的正负部分使用两个独立的EPE光栅区域,这也被应用于微软的Hololens2。在这份文件中,我们展示了在VirtualLab Fusion中实现这样一个EPE概念,它基于微软的US9791703B1专利。 %6x3 G  
    ($!g= 7  
    @P">4xVX{  
    EL6<%~,V"I  
    建模任务:基于专利US9791703B1的方法 YpvFv-  
    `j'gt&  
    ItE)h[86  
    }vZTiuzC  
    任务描述 'X~CrgQl  
    N_p^DP   
    Gw#z:gX2  
    S-79uo  
    光导元件 Pa{bkr  
    FX+^S?x.  
    {~V_6wY g  
    [9Hrpo]tU:  
    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。 C9j5Pd5q1L  
    zX8{(  
    5N907XVu  
    'EB5#  
    输入耦合和输出耦合的光栅区域 ~Q)Dcit-  
    U\q?tvn'J  
    RPkOtRKL=w  
    f|,2u5 ;z  
    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。 f.RwV+lq  
    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。 scZ'/(b-E  
    !/Wv\qm  
    lAAPV  
    zTze %  
    出瞳扩展器(EPE)区域 G 'CYvV  
    |99Z& <8f  
    ;z o?o t/  
    2vW@d[<J  
    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: nVk]Qe  
    ,]=Qg n  
    J|b:Zo9<f"  
    xKoNo^FF  
    设计&分析工具 ]2xoeNF/W{  
    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。 BBsZPJ5  
    - 光导布局设计工具: leEzfbb{'.  
    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。 =e]Wt/AQ  
    - k域布局工具。 "HbrYYRb'  
    分析你的设计的耦合条件。 0>0:ls  
    - 尺寸和光栅分析工具。 W97 &[([  
    检测您的系统中的足迹,以确定 你的区域的大小和形状。 nmrdqSV  
    RH<C:!F^  
    0Y\7A  
    D"n 3If%  
    总结-元件 ?Tk4Vt  
    0'Qo eFKG  
    I[I]C9D  
    k N$L8U8f  
    EB>rY  
    b"z9Dpv  
    结果:系统中的光线 #|{^k u  
    !O#NP!   
    只有光线照射到 "眼盒"(摄像机探测器)上: :6Sb3w5h  
    kx3]A"]>'  
    HUY1nb=  
    Jx= v6==7  
    所有在光导内传播的光线: wB W]w  
    V~qlg1h  
    \JEI+A PY*  
    pi?U|&.1z  
    FOV:0°×0° <S M%M?  
    @T+pQ)0{{  
    \) T4NN  
    %Tv^BYQAZ  
    FOV:−20°×0° 5VPP 2;J  
    6995r%  
    w`OHNwXh#I  
    79Vp^GG7  
    FOV:20°×0° @uI_4a  
    IK^jzx   
    TJp0^&Q  
    K.jm>]'z4;  
    VirtualLab Fusion技术 kzLtI w&.  
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