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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 fH#*r|~  
    fs:%L  
    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。 zn=Ifz)#|  
    jIzkI)WC|  
    </.9QV  
    3t*e|Ih&j5  
    建模任务:基于专利US9791703B1的方法 6 G^x%s  
    ~o+:M0)}  
    L355uaj  
    T@S\:P  
    任务描述 b!h*I>`  
    'UW(0 PXw  
    EINjI:/D  
    08+cNT  
    光导元件 lVw77bZ  
    CXe2G5  
    x3`b5^  
    MHm=X8eg  
    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。 ;VL v2J*  
    E/OJ}3Rf  
    >`3wEJ"<  
    rmzM}T\20  
    输入耦合和输出耦合的光栅区域 4dB6cg  
    _`H2CXG g  
    m$bX;F}T  
    HkP')= sa  
    为了简单起见,我们在圆形区域使用了两个一维周期性入射耦合光栅(一个在第一表面,一个在第二表面)。这将导致FOV的左右部分的行为略微不对称,但可以通过将两个光栅组合成一个单一的二维周期结构(位于第一或第二表面)来克服这个问题。 U:a-Wi+  
    为了重新组合和耦合光线,一个一维周期性的出射耦合器被应用,有一个矩形的区域。这是一个特殊的配置,为了使设计有更大的灵活性,可以用一个二维周期的出射耦合器来代替它。 w[WyT`6h!  
    |9 Gng`)  
    @AvDV$F  
    tm"9`   
    出瞳扩展器(EPE)区域 BotGPk><c  
    cIm_~HH  
     /z0X  
    H(JgqbFB*  
    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: zE~{}\J  
    &EELq"5K  
    i>]1E^yF  
    FE0}V}\=h  
    设计&分析工具 THQd`Lj  
    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。 DR d|m<Z  
    - 光导布局设计工具: 9i&(VzY[=  
    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。 |#&{`3$CG[  
    - k域布局工具。 qHGwD20 ~  
    分析你的设计的耦合条件。 a-A>A_.  
    - 尺寸和光栅分析工具。 !vaS fL*]  
    检测您的系统中的足迹,以确定 你的区域的大小和形状。 (.CEEWj%{  
    \NiW(!Z}  
    c7E|GZ2Hc  
    pd3=^ Zi  
    总结-元件 2/T4.[`t  
    TL29{'4V  
    ??'>kQ4  
    zq:+e5YT?T  
    U #u=9%'  
    :c*_W /  
    结果:系统中的光线 P0Q]Ds|  
    ,n}h_ct  
    只有光线照射到 "眼盒"(摄像机探测器)上: Y<x;-8)*  
    0wh4sKm[X  
    i gyTvt!  
    bv NXA*0  
    所有在光导内传播的光线: D?)^{)49  
    NSsLuM=.  
    _SW_I{fjr  
    " h D6Z  
    FOV:0°×0° P,QI-,  
    cl`!A2F1G#  
    $N}nO:`t  
    6t,_Xqg*  
    FOV:−20°×0° &B3[:nS2  
    3pV^Oe^9  
    cE|Z=}4I7  
    (i 3=XfZ!C  
    FOV:20°×0° &=KNKE`  
    -msfiO  
    prdlV)LTpY  
    VssD  
    VirtualLab Fusion技术 T3JM8  
    3eg)O34  
     
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