摘要 5j\Kej 9Zf 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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F/,6Jh 4E_u.tJ 建模任务:专利WO2018/178626 lHPnAaue@ rP,|
gI9nxy ]HB1JJiS~ 任务描述 OH@gwC wWSw0 H/
_zzT[} kM@e_YtpY 光波导元件 .JTRFk{W c}|} o^ 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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4F6I7lu dcTZL$ 光波导结构 &x=_n' Ut C<TBr 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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*3OlWnZ? vl6|i)D 光栅#1:一维倾斜周期光栅
j=G f3^qO9R j^v<rCzc( 几何布局展示了2个光栅:
LNrM`3%2- M,yxPHlN
]JvjM, •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
3 ]@wa!` •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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N)a5~<fBG ;CoD5F! 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 pHye8v4fvi @[`]w`9Q7 MtgY `p 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
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<0m^b#hdG aIr"!. 4 可用
参数:
Os].
IL$ •周期:400纳米
r+6 DlT
a •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
<g\:By^ •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
s jaaZx1 •倾斜角度:40º
rf 60' ,1-idpnX
53.jx38xS ftRdK>a
D \}<J>R@ 总结—元件 ^y93h8\y R<hsG%BS(D &B1!,joH~ 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。
ar'VoL} }5z!FXB
7|bBC+;( > PL}7f&: 可用参数:
NXz/1ut% •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
"(~fl<; •调制深度:100nm
3j[<nBsn. •填充系数:65%
$GQEdVSNo •菱形网格的角度:30°
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.:B0(4Mj s0h0EpED 总结——元件 9"/=D9o9 (JE&1 @
.<YfnW5/K -]YsiE?r
1N{ >00 pN)>c, 结果:系统中的光线 . S;o#Zw*R ^)$T`
$RHw6*COG Z^J)]UL/ 结果:
(Hmh b}H vDR>
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RUut7[r M:d|M|' 结果:场追迹 +(w9! 5?F f{\[+>
YluvWHWi >m=XqtP VirtualLab Fusion技术 .%\||1F< D$D;'Kij