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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 S}m_XR]  
    Uv^\[   
    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。 0}{xH  
    xo:kT)  
    +^)v"@,VP  
    PT"}2sR)  
    建模任务:基于专利US9791703B1的方法 V5|ANt  
    ,pNx(a  
    5xY{Q  
    =;}W)V|X)S  
    任务描述 BHXi g~d  
    BFLef3~.0  
    'J|2c;M\x  
    N<EVs.7  
    光导元件 k[=qx{Osx%  
    n|`3d~9$&  
    "4j~2{{ F  
    "gM^o  
    有了光导组件,可以很容易地定义具有复杂形状的区域的系统。此外,这些区域可以配备理想化的或真实的光栅结构,作为入射器、出射器和扩瞳器发挥作用。 HpwMm^  
    yDWIflP0;  
    E?m~DYnU  
    %!|w(Povq  
    输入耦合和输出耦合的光栅区域 cHFi(K]|1  
     ;C]Ufk  
    Tc2.ciU  
    ``o]i{x  
    为了简单起见,我们在圆形区域使用了两个一维周期性入射耦合光栅(一个在第一表面,一个在第二表面)。这将导致FOV的左右部分的行为略微不对称,但可以通过将两个光栅组合成一个单一的二维周期结构(位于第一或第二表面)来克服这个问题。 v=`yfCX-qX  
    为了重新组合和耦合光线,一个一维周期性的出射耦合器被应用,有一个矩形的区域。这是一个特殊的配置,为了使设计有更大的灵活性,可以用一个二维周期的出射耦合器来代替它。 V\~.  
    `-NK:;^  
    {.Tx70kn  
    :yay:3qv  
    出瞳扩展器(EPE)区域 Sb.8d]DW  
    .UyE|t4  
    _Hb;)9y  
    =TB_|`5;j  
    每个区域的形状可以使用不同的方法和定义策略来非常灵活地定义。在这个例子中,两个EPE都是由多边形区域与两个椭圆体结合起来定义的,以切割内部部分。这些光栅是一维周期性的,旋转角度为±35°(分别为左侧和右侧)。更多关于区域定义的信息在下面: -[>de! T3$  
    CB@7XUR  
    =8^+M1I  
    !(s n9z#  
    设计&分析工具 =Q#I@SVp2$  
    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。 _vQ52H,  
    - 光导布局设计工具: ZbnAAbfKH  
    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。 qY_qS=H^  
    - k域布局工具。 J0G@]H  
    分析你的设计的耦合条件。 TS<d?:  
    - 尺寸和光栅分析工具。 VK}4 <u  
    检测您的系统中的足迹,以确定 你的区域的大小和形状。 $-4](br|  
    +X?ErQm  
    wjarQog5Y  
    P5S ]h  
    总结-元件 K+g[E<x\=  
    )m%uSSx#  
    "CJVtO  
    0zt]DCdY  
    ,GbmL8P7Y  
    K`*GZ+b|`  
    结果:系统中的光线 "hkcN+=  
    `FHudSK  
    只有光线照射到 "眼盒"(摄像机探测器)上: %Ymi,o>  
    ~o}:!y  
    )XI[hVUA  
    f@*69a8  
    所有在光导内传播的光线: vEv kC  
    =j7Du[?Vu  
     Spm 0`  
    /\J0)V  
    FOV:0°×0° 3o.x<G(  
    yR[6s#F/h  
    0b&# w  
    Pwh}hG1s a  
    FOV:−20°×0° dwj?;  
    TykT(=  
    {q>%Sr]9  
    +NlnK6T/  
    FOV:20°×0° ~(kEGEF  
    Nc[@QC{  
    SX4*804a_  
    "ubp`7%67  
    VirtualLab Fusion技术 Ds1h18  
    Z)!8a$M~  
     
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