-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-06-22
- 在线时间1977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。 Xo*DvD xB !6_VlB <ioO,oS' CwX Z 建模任务:专利WO2018/178626 O3CFme rhL" i^ 7G)H.L)$m" :EHJ\+kejX 任务描述 \qUKP"dr =rR~ ` 8 B**8yg. ,y%3mR_~ 光波导元件 sFBneBub c=AOkX3UD 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 mYU9
trHV *kIc9} -)~SM& X<R?uI?L 光波导结构 jg&E94}+ !a~`Bs$'jr 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。 Nl')l" hkOsm6
:eZh'-c? y^;l*qq 光栅#1:一维倾斜周期光栅 ;@
[
0x jzK5-;b ~n/
$ 几何布局展示了2个光栅: h!m_PgRSs BYKoel
#6!5 2 •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 uf&N[M •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) |X`/ LOTP*Syjf
=~I-]4 lHZU iB 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 M3~K,$@ mYc.x N4*G{g 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 D3c2^r$Z 2r%lA\,h$
<94_@3 3v")J*t 可用参数: c/5W4_J •周期:400纳米 Iyo@r%I •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm u`(-
- •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% L}m8AAkP[ •倾斜角度:40o `HuCT6O {Q<$Uo6V Zatf9yGD 8t=(,^c P00f6 总结—元件 Y4IGDY* A6oq.I0 }KD;0t4 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 L>Mpi$L pN\Vr8tJ
qOaQxRYm%Y $F.kK%-* 可用参数: {_U
Kttp •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) {iG@U=> •调制深度:100nm gKg-O •填充系数:65% tb?YLxMV •菱形网格的角度:30° <ER'Ed
H[b}kZW:a
i*eAdIi *6BThvg|&X 总结——元件 1oKfy>i e 0hZ1rqq8C
IcIOC8WC !,Zp? g)
{ BEo & u>pBB@ 结果:系统中的光线 B cj/y4" dO7;}>F$n IHC1G1KW=A S-#q~X!yJ 结果: =:+0)t=ao _ q(Q
US{3pkr;I] iqW1#)3'R 结果:场追迹 , %YBG1E[y vVT?h
@d"wAZzD? ]S 7^ITn VirtualLab Fusion技术 k
n8N,,+
[Vf}NF ^zEE6i
|