Y7r;}^+WY 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。
R]&Csr#~ h@G~'\8t
,1N|lyV 'hs4k|B 建模任务:专利WO2018/178626 gK({InOP w]{c*4o
PgT8
1u 111A e*U 任务描述 H)7v$A,5% /]!2k9u\
igk<]AwxS T>rmm7F 光波导元件 Q+9:]Bt $Vq5U9- 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
WK(X/!1/k 8{2
&s vg<UZ rpm \!O 光波导结构 aXJ/"k #Tl B#jnM~fJz 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
uMZ~[Sz n>j2$m1[
; /K6U *S:~U 光栅#1:一维倾斜周期光栅 <a @7's Z6i~Dy3 J*$%d1 几何布局展示了2个光栅:
iKJqMES ~at@3j}W
9AX}V6\+ •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
^?+[yvq •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
?8"*B^*Sh Jp]?tlT
`M6"=)twu P7XZ|Td4* 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ra T9 yT@Aj;X0v JpC=ACF 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
d,98W=7 cE
'LE1DK
b3E1S+\=~ .F 6US<] 可用
参数:
|du%c`wl •周期:400纳米
3u/JcU-< •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
'lA}E •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
1~L;S •倾斜角度:40o
P|$n VRQ`-#
g&xj(SMj-$ 6-_g1vq I$t8Ko._" 总结—元件
h{^v756L 4@{cK| L?d?O 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。
W<X3!zuKSg =eU=\td^
u_^mN9h ^:{8z;w!( 可用参数:
nD
BWm`kN •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
N<:c*X •调制深度:100nm
uS`} •填充系数:65%
?uSoJM`wa! •菱形网格的角度:30°
1 Q(KZI Hp=BnN
M\m:H3[ *gwlW/%Fz 总结——元件 $C7a#?YF, ,6;n[p"h|r
R QQ'Wg ^Qx?)(@
U*=E(l =\%ER/ 结果:系统中的光线 g D6S%O t8-Nli*O
6v3l^~kc' D;0>- 结果:
RBrb7D{ /&Oo)OB;
O]PM L` (uvQ/! 结果:场追迹 (Ut8pa+yX toPbFU'
hE {";/}J )&1v[]%S VirtualLab Fusion技术 MWv@]P_0p! $VHIU1JjZ