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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 {]3Rk  
    x|U[|i,;  
    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。 |\J! x|xy  
    nPj &a  
    A)641"[  
    DRmN+2I  
    建模任务:基于专利US9791703B1的方法 1D2Yued  
    <a)L5<#  
    ghDOz 3  
    \@F!h8e4  
    任务描述 +JPHQx'W  
    Y<[jUe`O;  
    Ztj~Q9mu  
    (VB-5&b  
    光导元件 cB|Rj}40v  
    xL} ~R7  
    #ByrX\  
    ~.&2N Ur  
    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。 /rZ`e'}  
    Erq% Ck(  
    ,Ep41v;T%`  
    :2E?|}`7\  
    输入耦合和输出耦合的光栅区域 Z Ne(sg~G  
    g: ,*Y^T  
    Y(Q!OeC  
    zj UT:#(k  
    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。 Wv-nRDNG  
    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。 XWYLa8Ef  
    CyV(+KBe_  
    7$|L%Sk  
    uJu#Vr:m  
    出瞳扩展器(EPE)区域 hWfC"0  
    :JfT&YYi"  
    MfK}DEJK,  
    V jZx{1kCR  
    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: m1,yf*U  
    }8)iFP&"  
    KXbD7N.  
    RAi]9`*7  
    设计&分析工具 ,c.(&@  
    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。 $x|4cW2  
    - 光导布局设计工具: HG:9yP<,o  
    设计一个具有1D-1D光瞳扩展的光导。它可以作为您系统的基础。 K %Qj<{)  
    - k域布局工具。 .|x" '3#  
    分析你的设计的耦合条件。 OYayTKxN  
    - 尺寸和光栅分析工具。 JF-ew"o<E  
    检测您的系统中的足迹,以确定 你的区域的大小和形状。 Yb=Z `)  
    U[WR?J4~LX  
    ,n\'dMNii  
    :9f/d;Mo3  
    总结-元件 m8C scC Z}  
    aW@J]slg  
    ;@ lC08SE  
    PR;A 0   
    5.X`[/]<r  
    .C?rToCY  
    结果:系统中的光线 VVVw\|JB>  
    ,G%?}TfC)  
    只有光线照射到 "眼盒"(摄像机探测器)上: +?R !  
    NkL>ru!b9  
    rIo)'L$uU  
    3*;S%1C^  
    所有在光导内传播的光线: iIO_d4Z  
    ra>jVE0 `  
    !K5D:x  
    gaa;PX  
    FOV:0°×0° GjGt' m*  
    mCQn '{)  
    `8<h aU  
    EL+P,q/b  
    FOV:−20°×0° hB 36o9|9  
    JtGBNz!"  
    tG}cmK~%  
    >+ E  
    FOV:20°×0° aK4ZH}XHE"  
    Gp5[H}8K  
    /%9CR'%*c  
    :rhh=nHgn  
    VirtualLab Fusion技术 1 wB2:o<  
    c>pbRUMH  
     
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