u#$]?($}d 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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SI-q C ,X-bJA@( 建模任务:专利WO2018/178626 \BTODZ:h 85:=4N%
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[/M/ 任务描述 b9J_1Gl] 1>_8d"<Gd
Vpz\.] Ts[_u@ 光波导元件 @ $ ;q; QUc= &5 % 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。
VU(v3^1" -`kW&I0
^e _hLX\SW ThajHK|U 光波导结构 H9`)BbR IqaT?+O\?r 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。
N=5a54!/ !Vn\u
JV^=v@Z3 qFCOUl 光栅#1:一维倾斜周期光栅 N1}sHyVq7 !}#8)?p kW Ml 几何布局展示了2个光栅:
x_N'TjS^{ .\ULbN3Z
TOB-aAO •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
x:NY\._ •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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1[[3i )Xz,j9GzJS
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OM_$ y X1x#6
oi 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 _ @NL;w:! ArI2wM/v +s,=lL 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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w7.V6S$Ga C\Wmq
[ 可用
参数:
*k( XW_> •周期:400纳米
m<T%Rb4?@ •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
UJAv`yjG •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
Db}j?ik/ •倾斜角度:40o
Xv5wJlc!d mW(W\'~_~
|PCm01NU! p?%y82E Olt?~} 总结—元件 8`B3;Zmm ?4#Li~q B:yGS*.tu 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。
hB]Np1(' .GPT!lDc
O'p9u@kc ios&n)W& 可用参数:
$kdB |4C •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
a8e6H30Sm •调制深度:100nm
~]IOK$1F% •填充系数:65%
r,8 [O •菱形网格的角度:30°
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6RU~"C t:x\kp 总结——元件
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Gi|w}j_ Wq D4YGN
lwxaMjaL4K vFzRg5lH 结果:系统中的光线 hohfE3rd Zgp4`)}:
GE:vp>>}` !3c\NbU 结果:
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cN-?l7 Jc&{`s^Nu 结果:场追迹 a_^\=&?' kr^P6}'
htO+z7 r..iko]T VirtualLab Fusion技术 o=:9y-nH r!|6:G+Q