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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: 2024-06-12
    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。 x>cu<,e$d\  
    i+}M#Y-O  
    Yh=Zn[ U  
    I,D=ixK  
    建模任务:基于专利US9791703B1的方法 !SnpesTn  
    Ax ^9J)C  
    ~&kV  
    PyYe>a;.  
    任务描述 i|*:gH  
    0 !Yi.'+  
    A!c.P2  
    c!zu0\[Id  
    光导元件 WVZ\4y  
    E%TvGe;#  
    Ab`Gb  
    YpJzRm{Ra  
    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。 c c:xT0Y  
    j2+&B9 (  
    %Xn)$Ti ~<  
    OX91b<A  
    输入耦合和输出耦合的光栅区域 3hkA`YSYt  
    n}2}4^  
    ZP1EO Z  
    . @.CQB=E  
    为了简单起见,我们在圆形区域使用了两个一维周期性入射耦合光栅(一个在第一表面,一个在第二表面)。这将导致FOV的左右部分的行为略微不对称,但可以通过将两个光栅组合成一个单一的二维周期结构(位于第一或第二表面)来克服这个问题。 k:f Rk<C  
    为了重新组合和耦合光线,一个一维周期性的出射耦合器被应用,有一个矩形的区域。这是一个特殊的配置,为了使设计有更大的灵活性,可以用一个二维周期的出射耦合器来代替它。 E)Dik`Ccl  
    ~34$D],D  
    T"O!  
    : M Md@  
    出瞳扩展器(EPE)区域 Y#\e~>K  
    @uc%]V<:k  
    ^VA)vLj@  
    3'8~H]<W  
    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: fy-( B;  
    "YivjHa7H  
    =uHTpHR  
    h<?Vzl  
    设计&分析工具 ak%8|'}  
    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。 sviGS&J9h  
    - 光导布局设计工具: _$r+*nGDz  
    设计一个具有1D-1D光瞳扩展的光导。它可以作为您系统的基础。 W*P/~U=  
    - k域布局工具。 {|qz>  
    分析你的设计的耦合条件。 [=Xvp z  
    - 尺寸和光栅分析工具。  ST{<G  
    检测您的系统中的足迹,以确定 你的区域的大小和形状。 , =#'?>Kq  
    ;(z0r_p<q  
    by- B).7  
    44!bwXz8  
    总结-元件 L;Nm"[ `  
    rKO[;]_*  
    V4|pZ]  
    VP[ J#TPU  
    AtSEKpKc  
    6b@:La  
    结果:系统中的光线 TtHqdKL  
    &",pPu q  
    只有光线照射到 "眼盒"(摄像机探测器)上: LcQ\d*  
    3iDRt&y=.  
    dH8H<K~  
    "/K44(^  
    所有在光导内传播的光线: ondF  
    m!g f!  
    K?) &8S  
    Q~nc:eWD  
    FOV:0°×0° >xT8[  
    .QW89e,O3  
    pbJs3uIR  
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    FOV:−20°×0° }.x?$C+\"  
    iJU]|t  
    $cnIsyKWY  
    ENygD  
    FOV:20°×0° m+zzhv1  
    ~i(X{ ^,3  
     IG 6yt  
    (,[Oy6o  
    VirtualLab Fusion技术 M*|x,K=U  
    LG(bdj"NM  
     
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