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文档简介
一种二维矢量体全息光栅波导及其制作方板,并以全息干板的第二表面为XOY平面建立直一光栅分量的体全息光栅矢量在第二表面上的栅矢量在第二表面上的正投影的传播方向关于X2S2、将同一曝光光线分为第一光束(43)和第二光束(53照射所述全息干板(8)的第一表面,同时使所述第二光束(53)以入射角照射所述全息干(53)以所述入射角照射所述全息干板(8)的第二表面,以形成具有第二光栅分量的体全其中,所述第一光栅分量的体全息光栅矢量在所述第二表面上的正投影的传播方向,与所述第二光栅分量的体全息光栅矢量在所述第二表面上的正投影的传播方向关于X轴对光栅分量的体全息光栅矢量在所述第二表面上的正投影的传播方向与所述X轴方向的夹角利用二维矢量体全息光栅波导的制作设备的分束曝光组件将同一曝光光线分为第一利用二维矢量体全息光栅波导的制作设备的反射镜使所述第一光束(43)垂直照射所将所述全息干板(8)固定于二维矢量体全息光栅波导息干板(8)的第一表面与所述载物台的导光棱镜(7)贴合,将所述全息干板(8)的第二表面39.一种二维矢量体全息光栅波导,其特征在于,采45栅分量的体全息光栅矢量在所述第二表面上的正投影的传播方向与所述X轴方向的夹角为利用二维矢量体全息光栅波导的制作设备的分束镜将同一曝光光线分为第一光将所述全息干板固定于二维矢量体全息光栅波导以所述二维矢量体全息光栅波导的传播方向,在所述全息干板的第二表面建立以所述二维矢量体全息光栅波导的传播方向为X轴方向,以垂直于X轴方向为Y轴6直放大后的图像进行二维扩瞳成像;所述盖板保护层与所述二维矢量体全息光栅波导粘2、本实施例制备得到的二维矢量体全息光栅波导由两个不同光栅矢量方向的体图4是本申请实施例2中二维矢量体全息光栅各光栅分量的体全息光栅矢量在三图5是本申请实施例2中耦入耦出光栅区域仅有第一光栅分量时波导光路传输仿图6是本申请实施例2中耦入耦出光栅区域仅有第二光栅分量时波导光路传输仿图7是本申请实施例2中耦入耦出光栅区域同时包含第一光栅分量和第二光栅分7于第一光源11和反射镜31之间,第一准直系统21用于对第一光源11发出的第一光线111进行准直,反射镜31用于对经第一准直系统21准直后的第一光线111进行反射,使第一光线第二光源12用于发出第二光线121,第二准直系统22位于第二光源12和第一二向色镜32之位于第一二向色镜32的第一方向上,第二二向色镜33用于透过第一光线111和第二光线线121和第三光线131在第二二向色镜33处合束为曝光光束,曝光光束继续向第一方向传8垂直于X轴方向为Y轴方向,以二维矢量体全息光栅波导的传播起点为O点,建立直角坐标使得第一光束43经第一反射镜42反射后垂直射入全息干板8的第一表面,使得第二光束53之后形成的第一光栅分量的体全息光栅矢量在第二表面上的正投影的传播方向与X轴方向9射全息干板8的第二表面,并使第二光栅分量的体全息光栅矢量在第二表面上的正投影的轴正半轴方向和Y轴负半轴方向上的光栅矢量分量。又由于光栅矢量瓦和瓦都需满足体全HOE为全息干板8的光栅介质的折射率。第一光栅分量和第二光栅分量复合后的复合式二维矢量体全息光栅同时具有X轴在沿X轴方向传播的同时向Y轴正半轴和负半轴的方向都有传播以及耦出进入探测器(人[0042]本申请实施例2提供的二维矢量体全息光栅波导的制作方法的实施原理为:通过量体全息光栅波导由两个不同光栅矢量方向的体全息光栅复合制作而成的反射式二维矢光栅波导和盖板保护层依次位于微像源显示器的光路上。有微像源显示器包括但不限于的表面进行密封保护。[0045]本实施例将实施例3中的二维矢量体全息光栅波导应用于AR光学模组,进而应用
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