&9X`tCnL 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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Rj6:.KEJ :?W {vV 建模任务:专利WO2018/178626 pn3f{fQ ^T*^L=L_(
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0S 'D#iT}Vu 任务描述 ;ELQIHnD" `~|8eKFq!
0w^\sf%s ~um+r],@@ 光波导元件 iC- ?F
cA 0_b7*\x c 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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+LddW0h+=8 +<&\*VR 光波导结构 Yc;cf%c1 XP'Mv_!Z 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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;:xOW$ <()xO( 光栅#1:一维倾斜周期光栅 INwc@XB /Z<" 6g? b:fy 几何布局展示了2个光栅:
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X'N4a •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
$eQ_!7Gom$ •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
Re?sopg0r 6suB!XF;
E&0A W{ uF5d
]{Qt 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 S|T:rc(~ G 8|[.n xD#PM |I 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
%kD WUJZ :7Mo0,Bw,
"d'xT/l
" 6, ag\ 可用
参数:
rPK?pJ •周期:400纳米
Faa:h# •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
bf3LNV| •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
_5M!ec •倾斜角度:40o
!_<. 6ja *Q=-7am
jLvI!q M@!Gk Cd#*Wp)s 总结—元件 =Cs$0aA m|~,# d@ 3D\.Sj% 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。
oD{V_/pdx {z@vSQ=)=P
hl}#bZ8] /G[y
24 Q 可用参数:
Ms1\J2 •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
!nVX .m9 •调制深度:100nm
{KwLcSn •填充系数:65%
HT?`PG •菱形网格的角度:30°
c}Z,xop<P{ +6<MK;
i04Sf^ ec1g7w-n 总结——元件 |nry^zb 58e{WC
}WI24|`zM od^ha
V<4)'UI?k9 gK)B3dH*& 结果:系统中的光线 xDADJ>u2K ]v_xEH}T
\TMRS( 3pDZ}{ZZU 结果:
S"3g 1yU^_ G#@<bg3
8-?n<h%8E n+uq|sYVa 结果:场追迹 2DV{gF &u=FLp5
<Isr Q ;k_q3 VirtualLab Fusion技术 H50nR$$<*Y BMX x(W]