摘要 ,47qw0=C
V:27)]q
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。 w*!aZ,P
]d`VT)~vje
jIF
|P-
DN/YHSYK
建模任务:专利WO2018/178626 &?vgP!d&M
Q^I\cAIB
-DCbko
qVPeB,kIz
任务描述 {|\.i
4~=l}H>&
Ha ]YJ}
+O5hH8<&b
光波导元件 ,
dp0;nkr
xCKRxF
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。 *qMY22X
Wvqhl
'J
PzGWff!*n
!-Y3V"
光波导结构 f-2c0Bi
2JFpZU"1
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。 &[SC|=U'M
`W-Fssu
Tf)*4O4@'
c"Sq~X
光栅#1:一维倾斜周期光栅 8Eq7Sa
VD :/PL
E"@wek.-
几何布局展示了2个光栅: qw8Rlws%
0^ibNiSP
gNhQD*+>{
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 >*n0n!vF
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ]7mt[2Cd
4e1Y/
Xq`
]tDDq=+v
h}EPnC}
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 Lk$B{2^n
MWL%
Bz
"Pf~iwfw
使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 O<\@~U
\15nSB
YF:L)0H'O
c=+!>Z&i$G
可用参数: ][]
•周期:400纳米 ;'Nd~:-]
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm 3&/Ixm:
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ``Un&-Ms
•倾斜角度:40º LDg?'y;2
h*Pc=/p
-tNUMi'
w-{c.x
Ki~1qu:
总结—元件 VQ{fne<
,{q;;b9
9k~8
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。 2"S}bfrX
i@BtM9:
p6WX9\qS(
e*n@j
可用参数: Qdp)cT
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) *|E[L^
•调制深度:100nm t. '!`5G
•填充系数:65% I0RvnMw
•菱形网格的角度:30° -o.:P>/
4NIRmDEd
*cnNuT
Ip]KPrwp
总结——元件 &yol_%C
y#$CMf
-q^
eNu7~3k}
|B2+{@R
&l[$*<P5V
?KI,cl
结果:系统中的光线 %9RF
/[>sf[X\I9
UOmY-\ &c
zZC9\V}R
结果: ivz5H(b
m<g~H4
o\)F}j&b#=
O5t[
结果:场追迹 t@Nyr&|D
2Q"K8=s
l?^4!&Nm
]P2"[y
VirtualLab Fusion技术 Iy3GE[
m7>JJX3=<