UDZ0ne0- 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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I>rTqOK _zbIS&4 建模任务:专利WO2018/178626 %1
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x+~!M:fAc9 h[Sd3Z* 任务描述 V ~jp &g}P)xr
^$dbyj` +hKU]DP2; 光波导元件 NxA4*_|H9 )cL(()N 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
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(z;lNl(*C 1mHS -oI9J 光波导结构 iN[6}V6Sm Zs|Ga,T 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
Rkg)yme!N k)z>9z%D
*Dq ++ DXj>u9*% 光栅#1:一维倾斜周期光栅 %Un wh1VG a:GM|X #B <% 几何布局展示了2个光栅:
P3!@}!r8 CN` ~DD{
9:g]DIL •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
3S#p4{3 •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
dYOY8r/ 6.tA$#6HP
*[i49X&rd {m3#1iV9 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 DO{otn9< 0datzEns` m<#^c?u 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
ml|FdQ t@R n#(~"
UsA fZg8 lq.]@zlSO 可用
参数:
2::YR? •周期:400纳米
I*N v|HST •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
/?
d)01 •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
I.Catm2 •倾斜角度:40o
WqM| nX ]8"U)fzmc.
)RTWt` |RD)pvVM o+8H:7,o' 总结—元件 )w<Z4_!N4s 2[=3-1c !#%>,X#+ 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。
zp:QcL" Wj!+
E{y<r
NCT:!& a {x3FQ 可用参数:
6~jAh@- •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
OXpN8Dh5 •调制深度:100nm
IIT[^_g •填充系数:65%
\K"7U •菱形网格的角度:30°
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(f_YgQEL o_b3G 总结——元件 U8N X%*oW 3O-vO=D
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tFI dR_6j} 结果:系统中的光线 32HF&P+0% !&b|
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~s`z 结果:
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0 结果:场追迹 uxDM
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_()1"5{ 'oY#a9~Z{ VirtualLab Fusion技术 }@t"B9D o9sPyY$aQ