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文档简介

司体全息光栅波导及其制造方法和近眼显示本发明提供了一种体全息光栅波导及其制基底内传输时因传输光强衰减而造成耦出光强2波导基底,所述波导基底具有耦入区域和耦出区域,用耦入元件,所述耦入元件被对应地设置于所述波导体全息耦出光栅,所述体全息耦出光栅被对应地设置于所述波导基底的所述耦出区5.根据权利要求2至4中任一所述的体全息6.根据权利要求2至4中任一所述的体全息光栅波7.根据权利要求1至4中任一所述的体全息8.根据权利要求1至4中任一所述的体全息光栅波如权利要求1至10中任一所述的体全息光栅波导,所述体全息光栅波导位于所述显示旋涂取向层溶液于波导基底的耦出区域,以固化并曝光形成体全息耦出光栅的取向34对角度和波长满足布拉格条件的入射光的衍射效率很高(理论效率接近100%),因此沿着[0005]本发明的一个优势在于提供一种体全息光栅波导及其制造方法其能够解决光线在波导基底内传输时因传输光强衰减而造[0006]本发明的另一个优势在于提供一种体全息光栅波导及其制造方法和近眼显示设[0007]本发明的另一个优势在于提供一种体全息光栅波导及其制造方法和近眼显示设[0008]本发明的另一个优势在于提供一种体全息光栅波导及其制造方法和近眼显示设[0009]本发明的另一个优势在于提供一种体全息光栅波导及其制造方法和近眼显示设5[0018]根据本申请的一个实施例,所述体全息耦出光栅的厚度范围在100nm至100um之栅的厚度沿着所述扩瞳区域处的图像光传输方向逐渐增加或[0026]根据本申请的另一方面,本申请进一步提供了一种体全息光栅及6[0038]根据本申请的一个实施例,所述设置扩瞳元件于该波导基底的[0042]图2示出了根据本申请的上述实施例的近眼显示设备中体全息光栅波导的结构示[0048]图8示出了根据本申请的上述实施例的体全息光栅波导的制造方法中取向层制备[0049]图9示出了根据本申请的上述实施例的体全息光栅波导的制造方法中体全息扩瞳7关系是基于附图所示的方位或位置关系,其仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此上述术语不能理解为对本发明的限制。术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结[0057]考虑到现有的体全息光栅波导内传输的光线强度会沿着波导内的光线传输方向8设置于该波导基底10的该耦出区域12,用于将图像光从该耦出区域12耦出该波导基底10;其中该体全息耦出光栅30的厚度沿着该耦出区域12处的图像光息耦出光栅30能够通过耦出衍射效率的变化来弥补图像光在该耦出区域12传输时的光强会在特定区间内呈现较强的线性关系,因此本申请的体全息光栅波导1能够通过厚度变化yy[0065]值得注意的是,根据如图4所示的体全息光栅的衍射效率与纵向周期个数之间的9近于1,此时增大纵向周期个数(即增加体全息光栅的厚度)并不能增大体全息光栅的衍射光栅30中厚度最小部位的厚度可以等于100nm,该体全息耦出光栅30中厚度最大部位的厚区域11的边缘部位的厚度可以等于100nm,该体全息耦出光栅30中远离该耦入区域11的边像光强度能够与经由该体全息耦出光栅30中厚度较大部位耦出的图像光强度基本保持一[0071]可选地,该体全息耦出光栅30中相邻的两个台阶部位之间的厚度差可以在100nm不限于被实施为体全息耦入光栅21,用于衍射经由该显示光机2投射的图像光以耦入该波棱镜或浮雕耦入光栅等其他耦入器件,只要能够将经由该显示光机2投射的图像光耦入该[0077]可选地,该体全息转折光栅41的厚度沿着该扩瞳区域13处的图像光传输方向增中厚度较小部位衍射转向的图像光强度能够与经由该体全息转折光栅41中厚度较大部位范围可以在100nm至100um之间;该体全息转折光栅41中相邻部位之间的厚度差可以在栅的厚度沿着该耦出区域处的图像光传输方向逐渐增加或[0091]在本申请的一个示例中,如图8所示,该体全息光栅波导的制造方法中的步骤中曝光夹角的角平分线方向;最后根据该波导基底处的光强密度确定曝光时间及曝光能[0102]可以理解的是,本申请所提及的体全息转折光栅和体全息耦出光栅可以分时制

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