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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 zmh5x{US1  
    K]yUPx  
    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。  f%c-  
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    1zc-$B`t  
    建模任务:基于专利US9791703B1的方法 'cvc\=p  
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    任务描述 7.7Z|lJ  
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    光导元件 ~:):.5o  
    r+;AEN48  
    N="H 06t  
    Rb_+C  
    有了光导组件,可以很容易地定义具有复杂形状的区域的系统。此外,这些区域可以配备理想化的或真实的光栅结构,作为入射器、出射器和扩瞳器发挥作用。 BV6 U -  
    R4[dh.lf  
    h/\/dp/tt  
    5'"l0EuD  
    输入耦合和输出耦合的光栅区域 6%2\bI.#  
    s&Ml1 A:  
    & *!) d"  
    n]J;BW& Av  
    为了简单起见,我们在圆形区域使用了两个一维周期性入射耦合光栅(一个在第一表面,一个在第二表面)。这将导致FOV的左右部分的行为略微不对称,但可以通过将两个光栅组合成一个单一的二维周期结构(位于第一或第二表面)来克服这个问题。 7g&<ZZo  
    为了重新组合和耦合光线,一个一维周期性的出射耦合器被应用,有一个矩形的区域。这是一个特殊的配置,为了使设计有更大的灵活性,可以用一个二维周期的出射耦合器来代替它。 v#Y9O6g]T  
     hPgDK.R'  
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    ~Is-^k)y  
    出瞳扩展器(EPE)区域 ulxy 4] h  
    /_CSRi&  
    OQa;EBO  
    e?eX9yA7F  
    每个区域的形状可以使用不同的方法和定义策略来非常灵活地定义。在这个例子中,两个EPE都是由多边形区域与两个椭圆体结合起来定义的,以切割内部部分。这些光栅是一维周期性的,旋转角度为±35°(分别为左侧和右侧)。更多关于区域定义的信息在下面: .GNl31f0  
    Gt5'-Hyo  
    ICXz(?a  
    yZ57uz  
    设计&分析工具 b1frAA  
    VirtualLab Fusion提供了一系列的工具来帮助 光学工程师设计和分析光导系统的任务。分析光导系统的任务,包括。 8WL*Pr 1I  
    - 光导布局设计工具: ICB'?yZ,  
    设计一个具有1D-1D光瞳扩展的光导。它可以作为您系统的基础。 ,.PmH.zjmR  
    - k域布局工具。 TrC :CL  
    分析你的设计的耦合条件。 c;1Xu1  
    - 尺寸和光栅分析工具。 _4MT,kN  
    检测您的系统中的足迹,以确定 你的区域的大小和形状。 =9'px3:'WR  
    M>"J5yqR  
    T^n0=|  
    34Z$a{ w  
    总结-元件 QX&1BKqWn  
    xlU:&=|  
    gCc::[}\Y  
    #ysSfM6  
    g7nqe~`{  
    Zi~-m]9U  
    结果:系统中的光线 @8s:,Y_  
    (D rDWD4_  
    只有光线照射到 "眼盒"(摄像机探测器)上: k>dzeH  
    b<?A  
    qLh[BR  
    @E@5/N6M  
    所有在光导内传播的光线: @F,8M  
    YsXf+_._  
    GMRFZw_M  
    +_E 96`P  
    FOV:0°×0° 64h$sC0z/e  
    A~7q=-  
    >Lr ud{  
    !K319 eE  
    FOV:−20°×0° li~#6$  
    Q]oCzSi  
    `SGI Qrb  
    ww(.   
    FOV:20°×0° gm}[`GMU  
    /~B \1  
    M<"H1>q@  
    !>Ru= $9  
    VirtualLab Fusion技术 |<Gq^3 2  
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