Hur kan SIC -underlag bryta igenom gränsen för AR FOV?

Hur kan SIC -underlag bryta igenom gränsen för AR FOV?

PAM-XIAMEN can supply halvisolerande SIC-underlagför AR -glasögon. För specifika specifikationer, vänligen kontakta vårt säljteam:[email protected]. SIC Wafer har helt vänt prestandavingränserna för traditionella optiska material med sitt ultrahöga brytningsindex (≥2,6). Jämfört med mainstream-material som harts (1,5-1,7) och glas (~ 1,6-1,9) är dess brytningsindexfördel betydande. I optiska vågledarstrukturer, ju högre brytningsindex för substratmaterialet, desto större är fältet (FOV) för AR -linsen. Traditionellt glas, efter att ha staplats i tre lager, har bara ett synfält på cirka 40 grader, medan ett enda lager SIC -objektiv kan uppnå ett synfält på över 80 grader, vilket ger en tunnare storlek och större, tydligare visuella effekter.

1. PerformansParametrar avSic, Resin ochGtös

parametrar Sic Harts Glasögon
Brytningsindex ~ 2,6-2,8 ~ 1,5-1,7 ~ 1,6-1,9
Abbernummer (spridningskoefficient) ~ 20-30 ~ 30-50 ~ 50-60
Transmittance (synligt ljus) > 85% >90 % > 92%
Termisk konduktivitet (w/m · k) 490 0.2 1
Densitet (g/cm2) ~ 3.2 ~ 1.1-1.3 ~ 2,5
Hårdhet 9-9.5 2-3 5.5
Spridning (△ n/△ λ) Stark spridning Måttlig spridning Låg spridning
Termisk stabilitet (DN/DT) Bra termisk stabilitet Påverkas lätt av temperaturen Relativt stabil
Vikt Låg Medel Hög
Avkastning Låg Hög Medel
Bearbetning av svårigheter Hög Låg Medel
Slitbidrag Hög Låg Medel
Korrosionsmotstånd Hög Låg Medel
Hög temperaturmotstånd Hög Låg Medel

 

2. Hur manJagmprove theFfält avView av sic -baserade ARGlasses?

När substratmaterialet har höga brytningsindexegenskaper, utvidgar det avsevärt utbudet av ljusvinklar som kan bäras av den optiska vågledaren genom att förbättra den kritiska vinkeln för total inre reflektion, numerisk bländare, vågledarens tjocklek och diffraktionseffektivitet, vilket i slutändan uppnår en betydande förbättring av FOV av Sic AR -glas.

1) Snells lagperspektiv: En ökning av brytningsindexet för substratmaterialet kommer direkt att minska den kritiska vinkeln för den totala inre reflektionen, vilket gör att bredare vinkelljusstrålar kan spridas stabilt i vågledaren och därmed bryta den teoretiska övre gränsen för FOV;

2) Numerisk öppningsmekanism: Numerisk öppning definierar i huvudsak vinkelkapaciteten för ett optiskt system för att få ljus. När man använder höga brytningsindexmaterial, även under samma maximala incidentvinkelförhållanden, kan systemets numeriska öppning fortfarande ökas avsevärt och därmed direkt utvidga vinkeltäckningsområdet för ingångsljus och uppnå ett hopp i FOV;

3) Tunn vågledare: Den starka inneslutningsförmågan hos höga brytningsindexmaterial på ljus gör det möjligt för ultratunna vågledarstrukturer att upprätthålla transmission med flera lägen. Denna karakteristik undertrycker effektivt den laterala diffusionen av den optiska vägen, vilket i slutändan stöder en bredare vinkelfördelning av den utgående strålen och skapar fysiska förhållanden för att utöka FOV;

4) Optimering av diffraktionseffektivitet: Det höga brytningsindexsubstratet förbättrar diffraktionseffektiviteten för gitteret och optimerar synkront belysningsfältens enhetlighetsfördelning i utgångspupilområdet.

Oavsett om du behöver semi-isolerande SIC-skiva för forskning eller för industriella applikationer, vänligen kontakta oss e-post på[email protected] och [email protected].


har lagts till i din kundvagn.
Kassan