).v;~yE 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。
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.':SD{ rzqCQZHL5 建模任务:专利WO2018/178626 -MB,]m CuuHRvU8
xg3G ge[\% 任务描述 kx'6FkZPIr &p=~=&g=
bzUc;&WDz PicO3m 光波导元件 q/4PX g@nE7H1V 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。
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M.|hnGXN <Xl G :nmY 光波导结构 Lo;T\CN ^]aDLjD 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。
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WBC'~ h<@ B623B HwS 光栅#1:一维倾斜周期光栅 w7dG=a& DbOWnXV"o hKX-]+6" 几何布局展示了2个光栅:
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F~*
5`o •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
[=LQ,e$r7 •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
A1YIPrav( Dj<Vn%d*
@8/-^Rh* NINyg"g< 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 6'qs=Ql wl9E a<vCAFQ 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
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kyY tL_SD T_B$ 可用
参数:
L\n_q6n •周期:400纳米
2+ 9">a@ •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
U)c,ZxE •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
#]:nQ( •倾斜角度:40o
L0uN|?} tSQ>P -O
iLS'47 :r#FI".qx \UK 9 总结—元件 (( t8 X0
%k`3 'z+8;g.ekO 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。
m3,]j\ Kb4u)~S:
&LYU#$sj Iy`Zh@"~ 可用参数:
rGq~e|.O3 •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
\mv7"TM •调制深度:100nm
jQ7RH/?_ •填充系数:65%
U24?+/5D] •菱形网格的角度:30°
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BBy/bc! <K 4zH<y 总结——元件 *[_?4*F W~ DY-;
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^WM)UZEBC :Fm+X[n 结果:系统中的光线 Q=w\)qJ qW7S<ouh
J6::(0HM wRU pQ~=B2 结果:
M[Ls:\1a 9Y*6AaKE6
w9z((\5 PVV \@ 结果:场追迹 c< \:lhl >mh:OJH45
#nn2odR OGh bH a VirtualLab Fusion技术 S{J$[!F )S>~ h;