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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 ?(5o@Xq  
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    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。 tJUVw=  
    <Jwi ~I=^  
    Ci]'G>F@"  
    =7 Jy  
    建模任务:基于专利US9791703B1的方法 B;xZ% M]  
    0V<Aub[${  
    $Cz1C  
    c=b+g+*xd  
    任务描述 rnnX|}J  
    2wB.S_4"-<  
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    6uu^A9x  
    光导元件 ad"'O]  
     FovE$Dj]  
    4=u+ozCG  
    ;Ay >+M2O  
    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。 %*$5!;  
    zWy ,Om8P  
    siZr@g!L  
    FWuw/b$  
    输入耦合和输出耦合的光栅区域 kcLj Kp  
    fA"<MslKLK  
    7n\ThfH{  
    ~'NX~<m  
    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。 1S+;ZMk  
    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。 }czsa_  
    5JS ZLC  
    8{R&EijC  
    S4L-/<s[*  
    出瞳扩展器(EPE)区域 ;c1relR2  
    F(d:t!  
    }P#Vsqe V  
    d2RnQA  
    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: znt)]>f#  
    ~V @;(_T  
    hdo&\Q2D8  
    $[[?;g  
    设计&分析工具 RG&I\DTyt  
    VirtualLab Fusion提供了一系列的工具来帮助 光学工程师设计和分析光导系统的任务。分析光导系统的任务,包括。 T |37#*c  
    - 光导布局设计工具: g.9L)L  
    设计一个具有1D-1D光瞳扩展的光导。它可以作为您系统的基础。 fi=0{  
    - k域布局工具。 }x]&L/  
    分析你的设计的耦合条件。 N5m'To]  
    - 尺寸和光栅分析工具。 e,EK,,iY5  
    检测您的系统中的足迹,以确定 你的区域的大小和形状。 /$;,F't#2M  
    "\7v  
    o*X]b]  
    <x0)7xX  
    总结-元件 nt=x]wEC  
    ndr)3tuYu  
    `AR"!X  
    jk )Vb  
    ^ pj>9%  
    u+m4!`  
    结果:系统中的光线 PkTf JQP8  
    'qjX$]H  
    只有光线照射到 "眼盒"(摄像机探测器)上: @@Q6TB  
    wtSvJI~o)  
    %4,xx'`  
    U 2bzUxK  
    所有在光导内传播的光线: f27)v(EJ  
    \^9pW 2v  
    t)} \9^Uo  
    rIVvO  
    FOV:0°×0° q]TqI' o  
    '99@=3AB:`  
    \QGa 4_#  
    wZ jlHe  
    FOV:−20°×0° #1[z;Mk0  
    B52yaG8C  
    sm   
    gXt O*Rfqk  
    FOV:20°×0° KnJx{8@z  
    Q/py qe G  
    xI?0N<'.*q  
    MWs~#ReZ  
    VirtualLab Fusion技术  MGQ,\55"  
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