摘要
nMeS CX
6B
/Jp
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。 Mg&HRE
eMztjN
!SN6
?Xy
:3:)E
建模任务:专利WO2018/178626 K:C+/O
%sYk0~E
;>sq_4_
h@EJTAi
任务描述 VB}P Ng
Gl=@>Dc%
m79m{!q$-
=xl7vHn7
光波导元件 A-}PpH~.Z
sY&rbJ(P
使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 *'s&/vEy
@b4b{d5[
MI?]8+l
A5`#Ot*3
光波导结构 >I{4
3J23q
使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 j@s=ER
!N@Yh"c
^a: Saq-}
@fUX)zm>
光栅#1:一维倾斜周期光栅 &?&'"c{;m
(8+.#1!*
'cWlY3%t
几何布局展示了2个光栅: 8s\8`2=
PL9zNCr-[
Aigcq38
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 RRK^~JQI.2
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) Tq_1wX'\
t"jIfU>'a/
BHIZHp
;2+FgOj
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 6yV5Yjs
N4[B:n
30wYc &H
使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 hlYS=cgY=
77Q4gw~2U
1)nM#@%](h
T9&,v<f
可用参数: ~GsH8yA_P
•周期:400纳米 y$+!%y*
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm %`t]FV^#
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% h+ `J=a|\
•倾斜角度:40º "H/2r]?GT
E1mI Xd;.
xF\}.OfWG
b6rzHnl{
z/Mhu{ttL
总结—元件 ;@h'Mb
8Iqk%n~(
_"FbjQ"
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。 n]kQtjJ
q329z>
qkZ5+2m
i75?*ld
可用参数: U>3%!83kF
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 59"Nn\}3gE
•调制深度:100nm *IjdN,wox
•填充系数:65% o{YW
•菱形网格的角度:30° ,& \&::R
?[*@T2Ck
.$}Z:,aB
vh:UXE lm
总结——元件 oK(W)[u
VygXhh^7\
ePu2t3E
!<['iM
ID{Pzmt-
pE YrmC
结果:系统中的光线 c=jTs+h'
H8=vQy
qU
/Wg
p0:&7,+a,
结果: hoSU`X
%3@RZe
J T0,Z
xYzcV%-Pm
结果:场追迹 D3ZT''
<whPM
TnZc.
s/p>30Fg
VirtualLab Fusion技术 ?6.KS
'8kL1