_}6q{}jn:c 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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{MBTP;{*~ a2@c%i 建模任务:专利WO2018/178626 Dm0a.J v lCT{v@pp
P:xT0gtt k!L@GQ 任务描述 Ctu?o+^;z 7<\C?`q"
0\QR!*'$ |V,<+BEi 光波导元件 o^p 8At<Wic 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。
:l\V'=%9'@ v3[@1FQ"
KLWDo%%u $.E6S<(h 光波导结构 >bo'Y9C fxQN+6; 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
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y'C-[nk )6X.Nfkb^k 光栅#1:一维倾斜周期光栅 olux6RP[B 5jcte<
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$({C 几何布局展示了2个光栅:
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fPa9ofU/kr •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
1 jb/o5n; •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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}?@5W, ^eq</5q D 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 :;]Oc E2wz(,@ y(jg#7) 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
~p1EF;4 # aBuoHdg;
/B3R1kNf| \E1U@6a 可用
参数:
(]2H7X:b •周期:400纳米
>pL2*O^{9 •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
p*QKK@C •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
l ,|%7- •倾斜角度:40o
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l:B;zi`)oB 8T[
6J{|C ~#K@ADYr 总结—元件 /7c~nBU BHDML.r }M &?,U_)x/ 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。
)$GIN/i l:|D,q
N3BL3:@O <!d"E@%v@ 可用参数:
I&yVx8aH} •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
)=pD%$iq •调制深度:100nm
E$s/]wnr[ •填充系数:65%
KxGX\
•菱形网格的角度:30°
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+xv!$gJEj w&h2y4 总结——元件 ;Y9=!.Ak0y Pn.bVV:
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jR ~DToQ uLeRZSC 结果:系统中的光线 ^?"\?M1 RrrK*Fk8=
|H}sYp E8\XNG)V4 结果:
C2U~=q>> Oft arD
,*id'=S #EO1`9f48x 结果:场追迹 U%B(5cC M6|I6M<
x+5p1sv6 ~^I>#Dd VirtualLab Fusion技术 qZk'tRv rsNf$v-*