H[S}&l\D4 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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oe'f?IY D-/q-=zd 建模任务:专利WO2018/178626 [!~=m 9{GEq@`7
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rC> 任务描述 jIL+^{K< &E]<dmR
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E^ .E:3I!dH7 光波导元件 ]
6X;&=H _qxBjB4t"a 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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^ Fnag]qQ YYN'LF#j 光波导结构 %lnVzGP 8nu@6 )# 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;O4o]` Q}: $F{ 光栅#1:一维倾斜周期光栅 h6Q~Di '8yC wk k-N}tk/5 几何布局展示了2个光栅:
q^DQ9B &7XsyDo6
Vb8Qh601 •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
uq2C|=M-x\ •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
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Z[9t?ePL [[#R ry 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 F%:74.]Y I7#^'/ _P`
^B 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
>B<#,G cy(4g-b]@e
8RI'Fk{ ``-pjD(t 可用
参数:
6oI/*`> •周期:400纳米
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C •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
mKqXB\< •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
Zq~Rkx •倾斜角度:40o
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Uc,J+j0F 8OMMV,QF >WA'/Sl<A< 总结—元件 ~>H,~</` >"+ho [4hi/60 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。
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[1Aoj| I)kc[/^j$ 可用参数:
[C/{ ru&E •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
~.4y* & •调制深度:100nm
?t<g|H/|6 •填充系数:65%
\:g\?[ •菱形网格的角度:30°
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'd|!Hr<2 D~bx'Wr+ 总结——元件 ts%
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*fs[]q'Q X`3_ yeQc 结果:系统中的光线 !C|Z+w9Y gj
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d>NO}MR 6"o=`Sq 结果:场追迹 TFm[sO0RZ 5JEOLPS
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6DX4 en/ h`h]h VirtualLab Fusion技术 EP"Z 58&$R 8AuE:=?,,