d6_ CsqV 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。
w+Ag!O}.L )@Ly{cw
!Y5O3^I=u ,]>Eg6B,u 建模任务:专利WO2018/178626 #[2]B8NZ &B[$l`1
Z$T1nm%lo: CfAX,f"ZP
任务描述 q[r|p"TGov JGJQ5zt
^oj)#(3C S&9{kt|BI 光波导元件 #lNi\Lw+j N[czraFBD} 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。
8JGt|, ;/$zBr`'
P#6y p9Ks=\yvL 光波导结构 eEXer>Rm
p1CY?K 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
nKch_Jb Q4C28-#
z>hA1*Ti oC"c%e8 光栅#1:一维倾斜周期光栅 (`xhh Lylw('zZ kpcIU7|e 几何布局展示了2个光栅:
Rm{S, N^B
YNqr
Uk5jZ| •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
UV$v:>K# •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
$#1i@dI h0L*8P`t
[P407Sa" 7$k[cL1 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 7i,}F|#8
r1)Og ._Wm%'uX 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
\XD&0inv )k{zRq:d
Q&rpW:^v t L}i%7 可用
参数:
H0_hQ:K •周期:400纳米
E$T)N U\ •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
W/OZ}ky}^ •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
9U^jsb<St> •倾斜角度:40o
t?iCq1 7FMO''x
G BV]7. ggIz)</ 7g[T#B'/x, 总结—元件 8lh{ R |]w0ytL>(2 .A//Q|ot! 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。
I6ffp!^}Y *2Il{KOA^
q4C$-W%rj J.N%=-8 可用参数:
IDyf9Zra? •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
be}^}w= •调制深度:100nm
8&\<p7}=h •填充系数:65%
>LRt,.hy6 •菱形网格的角度:30°
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T<WY 总结——元件 Ew~piuj
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so WLqwntzk 结果:系统中的光线 S7vT= cD{I*t$
BR;f! Nz %{T 结果:
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SO^:6GuJ )>abB?RZ 结果:场追迹 O:3LA-vA ]U.1z
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SsC VirtualLab Fusion技术 =QXLr+
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