-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-09-09
- 在线时间1983小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
如今,大多数创新的AR&MR设备都是基于光波导或波导系统,结合微结构来耦合光的输入和输出。VirtualLab Fusion能够通过应用我们独特的物理光学方法对此类设备进行详细建模,包括所有效应(例如相干、偏振和衍射)。我们通过对专利WO2018/178626中提到的设备进行建模来证明这一能力,该设备由复杂的一维和二维菱形光栅结构组成。 -@J;FjrXmP 7Uj[0Awn 5~.\rcr% sDbALAp
+ 建模任务:专利WO2018/178626 v3]q2*`G# C2Y&qX, K"=v|a. IFv2S| 任务描述 b#XS.e/uf /!%P7F .3HC*E.e 4AF"+L 光波导元件 jpBE| Nm ?94da4p 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 =#+Z KD b]Z@zS<8 ;G},xDGO_m JBWiTUk 光波导结构 @cjhri|vH 5T8!5EcS* 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 Dri1A% FG8bP
-z|idy{ }"cb^3 光栅#1:一维倾斜周期光栅 @pG\5 Jnf j?&FK sV77WF 几何布局展示了2个光栅: T`W FY Qy3e,9nS
Rw.
Uz& •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 @Qx;J<{+g •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) b1 KiO2
E }RoM N$r
(p2\H>pTr <B`=oO%o 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ]gmf%g'C v-Br)lLv L50`,,WF 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 FS@SC`~( + S%+Ku
H}}t)H Cu|n?Uk 可用参数: )FHaJ*&d •周期:400纳米 [J*)r8ys •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm H$[--_dI{ •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% D(r|sw
•倾斜角度:40o tHu8|JrH+ IXg${I}_Q [I^SKvM p 3_Q Az)P&*2:'` 总结—元件 `9wz:s QtP G A7 ^#Wf 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 d[o = Nf;vUYP
6f{ c \dfq&oyU\ 可用参数: fIBLJ53 •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) -|3U0:'m •调制深度:100nm 7)a=B! 8M •填充系数:65% UIu'x_qc •菱形网格的角度:30° KlrKGmy,) Mv9s
h{h=',o1 r^
"mPgY 总结——元件 fB:M'A' P, Vq/Tt
r]]Ke_s! opIcSm&
6}|vfw hwXp=not( 结果:系统中的光线 w6E?TI *PMql $ h`vM+,I n@%'Nbc>b 结果: JEP"2M N, wo_FM
`@
f9&D1Gh+w J,q: 结果:场追迹 t /47lYN) Nh+$'6yT%
2.NzB7c*CM 7"QcvV@p VirtualLab Fusion技术 i/$lOde PuOo^pFhH G!Uq#l>
|