小火龙果 |
2024-03-25 17:08 |
SYNOPSYS 光学设计软件课程六十五:VR 眼镜 pancake 光学设计
本文中,介绍的就是如何利用 SYNOPSYS 软件建模设计一个三片式 pancake 折叠式光学系统。 te
b/ WoDQg64 以下是初始结构参数,如下表所示: FQO>%=&4 QvDD
[attachment=127304] GcHZ&m4 8+8P{_ [attachment=127314] m:C |R-IL 2|}KBny 光学系统的结构图,如下图所示: q":0\ar&QT jB0ED0)wX [attachment=127303] k(R&` :=2l1Y[-G 这个三片式的 Pancake 系统沿光轴由人眼侧至显示屏侧依序包括:光源、第一片透镜、PBS、四分之一波片 QWP、第二片透镜、第三片透镜。 jbs)]fqC; }x+s5a;!3/ 其中 PBS 可以反射某种偏振方向的光,并且透射与该反射偏振光垂直正交的偏振光;四分之一波片 QWP 可以改变偏振光的状态,可以将线偏振光与圆偏振光相互转化;第三片透镜右侧S6镀有半透半反膜层。第二片透镜右侧S2镀有S反P透膜层。 F:cenIaBF > m##JzWLr 实际应用中,从显示屏发出的圆偏振光(假设为左旋)通过半透半反镜(第三片透镜)进入光学系统。当穿过第二片透镜和 Half Mirror 时,透射50%的光并保持左旋圆偏振光(LCP)。然后,通过 QWP 将其转化为S偏振光。PBS 反射S偏振光,重新通过 QWP ,转化成为左旋圆偏振光(LCP),穿过第二片透镜,到达半透半反镜(第三片透镜)右侧S6时反射当前50%的光,变成右旋圆偏振光(RCP),重新穿过第二片透镜和第三片透镜,经过 QWP 变为P偏振光,在 PBS 发生透射,最终达到出瞳。因为 Half Mirror 的存在,理论上系统的效率为25%。 gB}UzEj^< $?dutbE 设计流程: DtOL=m]s vF.Ml 先按照设计参数建模。 vj+ S SYNOPSYS 支持多种基本及复杂面型: )/4U]c{- 1.先定义好系统物方参数等信息 0|OmQ\SQ '/GZ,~q 设定系统单位为mm,镜头表面数设定为16,其他选项保持为默认情况 &?#!%Ds t.6gyrV7>< [attachment=127305] @>Ul0&Mf? f}?q 波长在默认的可见光波段中添加0.5461波段,权重设定为1,并设定为短波长 I;3Uzv [attachment=127309] D",~? 6dQ]=]; 物方参数部分设定, JB(P-Y#yyA 选择有限远物模式,距离为-1000,视场角设定为47.5°; ` EgO&;1D) 光阑固定为1表面; :Wmio\ 选择用户定义的孔径,孔径类型为圆形,尺寸为5; <:Z-zQp)? K0z@gWGE 光瞳 YMP1 输入为5 1xt N3{c sA[eKQjaD [attachment=127315] _%6Vcy RMO6k bfP 2.根据光线到达的序列,选择面型并按照序列设置面型参数; 2:Rxyg@' 请评论留言获取镜头文件代码 DgRA\[c 'qnnZE 3.定义孔径及空间位置; n;0x\Q|S ;sfk@ec [attachment=127306] iVqa0Gl+} TP?HxO_C [attachment=127308] t9+ME| h;`]rK;g 查看实体模型图: t*cVDA&K | |