VTWE-:r 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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Q:gn>/ IDh`0/i] 建模任务:专利WO2018/178626 (UF!Zb]{ zy[=OX+
@vYmkF` j7 =3\SO 任务描述 pK9^WT@ 2&0<$>
358/t/4{p $NT9LtT@K 光波导元件 tb0E?&M HF: T]n, 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
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,-3(^d\1F @$P!#z 光波导结构 Tr0V6TS7 WrNgV@P 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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50ew/fZj| %^=!s 光栅#1:一维倾斜周期光栅 -1 huJq#5? =Rx?6% 几何布局展示了2个光栅:
`b ")Bx| dB+GTq=6f
*ZR@z80i •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
S<3!oDBs •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
+M##mRD P"h\7V,d%
OgN1{vRFx @CU|3Qg 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 Tn0l|GRuZA W)!{U(X ^:!(jiH 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
$U1kP?pR lF8dRIav
Rca
Os \678Nx 可用
参数:
@k+G
Cf •周期:400纳米
%?oU{KzQ@; •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
L-C/Luws •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
4A/,X>W61 •倾斜角度:40o
2^bpH% *:T>~ilF
^T&u!{82j #* gU[9U~ bEQtVe@` 总结—元件 gn W~KLqH {QS@Ugf C6'*/wq 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。
2 Z`$ Xc2B2c
qi SEnRG. l?JO8^Nn 可用参数:
!+A"Lej •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
5d?!<(e6 •调制深度:100nm
_%Jl&0%q •填充系数:65%
`H2F0{\og •菱形网格的角度:30°
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Iq0 #A5U% 6I cM:x 总结——元件 "dK|]w8 2Ph7qEBQ22
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/y](mu "! bmO__1 结果:系统中的光线 1&% d 3_oD[ ])A
1V**QSZ1 1>@]@ST[: 结果:
F/h :&B:; n.a=K2H:V
=> uVp GIC"-l1\ 结果:场追迹 ?BDlB0jxzi )"_Ff,9Z!
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