-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-06-19
- 在线时间1790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。 `O;4b#!g }U4mXkZF ,mC=MpfzJ DF
gM7if 建模任务:专利WO2018/178626 "/2kf)l{4 L{&=SR. #\ysn|!J, ]1W] 任务描述 <s$T7Zk b):aqRwP ;qr?[{G GaL UZviJ_ 光波导元件 'C#[iRG4 z<0/#OP' 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。 !41"`D!1 9]1LwX!M2 K@
&;f(Y $H]NC-\+> 光波导结构 |`V=hqe{ %Y5F@=>& 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。 KGI<G gr{*wYL
)%f]P<kq6 {Ve`VV5E 光栅#1:一维倾斜周期光栅 ^!n|j]aw %T\2.vl =qL^#h83y 几何布局展示了2个光栅: [nrD4 OjqT5<U
Nw-U*y •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 _#{qDG= •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ^=PY6! iW dxtG3
+4rd
N\. % I2JS 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 >B*zzj 02T'B&&~ $+Z2q<UT 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 S-</(,E}| x-4d VKE*z
FP*kA_z$ J(=y$8xje 可用参数: .C ,dV7 •周期:400纳米 9-24c •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm _5$L`& •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% 036QV M$ •倾斜角度:40o 0<fQjXn lQm7`+ _Vt(Eg_\ Z5EII[=$o T1x67 b
u 总结—元件 sb?!U"v.' ^),t=!;p t}OzF cyqN 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 h|lH`m^ L 7LUy$M-<
W ,v0~ `@vksjxu 可用参数: giW9b_ •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) P.1Z@HC •调制深度:100nm e#F3KLSL` •填充系数:65% uf:'"7V7 •菱形网格的角度:30° KDA2
H> ,pQ[e$u1
}9;mtMR$ yw89*:A6 总结——元件 XJ" xMv 4nh0bI N1
|_ U!i Q]VG6x
NZFUC D) E]^n\bE% 结果:系统中的光线 4-$kcwA <JvYCWX` a( N;|< 6k<3,`VV| 结果: y>d`cRy t\Qm2Q)>
roe_H> ?@MWV 结果:场追迹 jX*gw6! _x,(576~
%kgT=<E' r@wE?hK VirtualLab Fusion技术 CoWT :&2%x Lc "{ePFh
|