V;SV0~& 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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+ho=0> qy pF}Pw 建模任务:专利WO2018/178626 M| Gl&
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?:`sE" q7KHx b 任务描述 2_ u+&7 ,yNuz@^
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CtN\-E- KPz0;2} 光波导元件 #$S~QS.g a+lNXlh= 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
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\jk*Nm8; ui)mYR[8X 光波导结构 -j<E_!t &aIFtlC 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
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f9#srIx+ L3oL>r'| 光栅#1:一维倾斜周期光栅 Ewkx4,`Ff
{,Vvm*L/ "ADI. 几何布局展示了2个光栅:
'6NrL;
P^F3,'N
}U'9 d#N •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
+$L}B-F •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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g,iW^M Y J,"@n_ 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 e?;c9]XO,o }xr0m+/ \36 G``e 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
O&/nBHu\ 7{M&9| aK
/PSXuVtu5 -?#iPvk6 可用
参数:
|)>+&
xk •周期:400纳米
36co'a4, •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
qZ>_{b0f •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
EZiLXQd_ •倾斜角度:40o
\Cq4r4' T&/n.-@nk
#9}1Lo> {Lv"wec*x 9C?SEbC 总结—元件 +UOVD:G jcJ@A0] pe,y'w{ 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。
-32P}58R w6>P[oW
]Kjt@F"; p8j4Tc5tQ> 可用参数:
E7R%G OH •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
LFi{Q{E) •调制深度:100nm
40
u
tmC •填充系数:65%
0s//&'*Q •菱形网格的角度:30°
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Fq$ l v:GiA"X 总结——元件 @^ta)Ev qF(i1#
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vCt][WX( ex~"M&^ 结果:系统中的光线 sF :pwI5^ ~~&Bp_9QXN
D0bpD rIB./, 结果:
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FCl^# E[ -yfP~[
Ux^ue9 5ad@}7& 结果:场追迹 1Ci^e7|? n?6^j8i
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