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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 y29m/i:  
    M`_0C38  
    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。 :#Wd~~d  
    i!Ba]n   
    >4TO=i  
    /~1+i'7V.,  
    建模任务:基于专利US9791703B1的方法 5BIY<B+i  
    3o*YzwRt  
    &ZO0r ^  
    ,1`z"7\W  
    任务描述 10&8-p1/mc  
    Rq-ZL{LR7  
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    LVy yO3e  
    光导元件 zLQx%Yg!  
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    g)-te+?6  
    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。 =pNY eR_[  
    kh<2BOV  
    C!gZN9-  
    CpN>p.kM  
    输入耦合和输出耦合的光栅区域  " bG2:  
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    WH\d| 1)  
    +@UV?"d  
    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。 @Qe0! (_=  
    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。 pH;%ELZ  
    %T[]zJ(  
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    SbZ6t$"  
    出瞳扩展器(EPE)区域 y_,bu^+*  
    MV"=19]  
    +ZYn? #IQ  
    ]e3Ax(i)  
    每个区域的形状可以使用不同的方法和定义策略来非常灵活地定义。在这个例子中,两个EPE都是由多边形区域与两个椭圆体结合起来定义的,以切割内部部分。这些光栅是一维周期性的,旋转角度为±35°(分别为左侧和右侧)。更多关于区域定义的信息在下面: =4!mAo}  
    KvS G;  
    HW|IILFB  
    jPeYmv]  
    设计&分析工具 x-c"%Z|  
    VirtualLab Fusion提供了一系列的工具来帮助 光学工程师设计和分析光导系统的任务。分析光导系统的任务,包括。 M|-)GvR$J  
    - 光导布局设计工具: Kw}'W 8`c  
    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。 ~&O%N  
    - k域布局工具。 pAEx#ck  
    分析你的设计的耦合条件。 (H]AR8%W  
    - 尺寸和光栅分析工具。 k)u[0}   
    检测您的系统中的足迹,以确定 你的区域的大小和形状。 L];b< *d  
    ESs\O?nO  
    Vl]>u+YqE  
    YIE<pX4Q7)  
    总结-元件 ^Cmyx3O^  
    0:+E-^X  
    zDp2g)  
    J,G lIv.A  
    |qLh5Ty  
    z#N@ 0R  
    结果:系统中的光线 X]=t>   
    l6B@qYLZ  
    只有光线照射到 "眼盒"(摄像机探测器)上: s{++w5s  
    m|# y >4  
    ]_Xlq_[/r  
    Vi}_{ Cy  
    所有在光导内传播的光线: 0V]s:S  
    $M#>9QHhc  
    zT/\Cj68  
    wBzC5T%,  
    FOV:0°×0° ToQ"Iy?  
    BVm0{*-[|  
    'yth'[  
    j|n R "!  
    FOV:−20°×0° kT?J5u _o  
    \ jA~9  
    ZuIefMiG~+  
    zX~MC?,W1  
    FOV:20°×0° S'14hk<  
    X 8|EHb<  
    )+M0Y_r  
    f)!Z~t &  
    VirtualLab Fusion技术 {$r[5%L\H  
    ;=@0'xPEa-  
     
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