摘要 J@/4CSCR]
lgiKNZgB?
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。 ;6PU
t'eu>a1D
w>f.@luO4
;&J>a8B$
建模任务:专利WO2018/178626 I1>f2/$z*
8[J%TWq%9
>gzM-d
udUc&pX
任务描述 of*T,MUI
5B:"$vC{=
#sCR}
K
Ha,6X
光波导元件 DlCN
DDkN3\w
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。 +3.9)w
]'xci"qV`
v[uVAbfQ
H.l0kBeG
光波导结构 BN]o!Y
ZVH 9je
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。 yT OZa-
,YM=?No
Wtu-g**KN
0(+<uo~6p1
光栅#1:一维倾斜周期光栅 yWRIh*>nE
'L O3[G{
?0X$ox
几何布局展示了2个光栅: Pq+|*Y<|&
]*a(^*}A%
zu?112-v2
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 *c4OhMU(
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) *3Lo[GE>
Cu%BU}(
ASi2;Q_{_
moFrNcso
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 b~fl,(sZp
,?m@Ko7Y
\,NT5>
使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 e:-pqZT`
Y~*p27@fR
yx?oxDJg
M/W9"N[ta
可用参数: ?84f\<"
•周期:400纳米 L>/$l(
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm C&0f8PnD
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% _`=qc/-0
•倾斜角度:40º y'>9'/&
}!fIY7gv
W!ug^2"
Yl au
X n0HJ^"_
总结—元件 oNXYBeu+
n+=7u[AZi
Oq<3&*
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。 lv]U)p
v,Kum<oi?
!2AD/dtt
AiR#:r
可用参数: BIMX2.S1o
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) bh8GP]*E|
•调制深度:100nm > Q=e9L=
•填充系数:65% p
Cx_[#DrP
•菱形网格的角度:30° }L Q%%
qYe`</
0K"+u9D^
'U&]KSzxv
总结——元件 ^0_ >
!4^Lv{1QZ
=1>G*
,
s +S6'g--
M3KK^YRN
x^[0UA]S9
结果:系统中的光线 ^K[xVB(&
FDiDHOR
5R.jhYAj
W1o6Sh8v(
结果: 4avkyFj!h
lgt&kdc%o
.I{u[
"
L1`^M
结果:场追迹 DZESvIES
JUGq\b&m
1F0];{a
Z 5 .cfI[
VirtualLab Fusion技术 :L:] 3L
}n^}%GB