摘要 6f(K'v $SA8$!: 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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Jwgd9a5 9+_SG/@ 建模任务:专利WO2018/178626 {L4ta~2/T #[ipJ %
M |6l ,p {|f}0 任务描述 .Xqe]cax% ET.c8K1f
V]&0"HX2r! -YPUrU[) 光波导元件 ~QQi{92 \c (R#*0, 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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S&^i*R4] C5"=%v[gQv 光波导结构 lpi^<LQ@l -T$%MX 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
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)\ow/XPE `v)
:|Q 光栅#1:一维倾斜周期光栅 SoC3)iqv/ lXso@TNrZ0 K8,Q^!5]" 几何布局展示了2个光栅:
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V.uBH Hwiw:lPq`E
:QGgtTEV"" •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
-q'G]} •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
J$"3w,O6+U ny'?Hl'Q
j%%& G$Tfu OpWTw&B"+ 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 )jc`_{PQg &BxDS
. <MdIQ;I8 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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0;6eSmF !79eF) 可用
参数:
Q &~|P} •周期:400纳米
C^QpVt-T •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
l|{q8i#4V •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
Wl?0|{W •倾斜角度:40º
8U86-'Pq P]cC2L@Vbi
,v\^efc:% Q> d<4]` Z /G`8|A 总结—元件 7H=V|Btnc K)DpC* j ^?<gz!(- 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。
; ,9:1.L k7ye,_&>
F .hA.E b';oFUU>Q 可用参数:
^L4"X~eM •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
>>nOS] UL •调制深度:100nm
4 x|yzUx •填充系数:65%
T@H<Fm_ •菱形网格的角度:30°
CqFk(Td9-D %H/V
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RwyX,| X^o0t^
总结——元件 2pQ29 KATu7)e&~^
o{[w6^D7 4(nwi[1Y
^7l+ Ofb3 ~CX1WPMI: 结果:系统中的光线 ?Z(xu~^/ 0+{CN|0
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snBmd 结果:
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8*&|Q1`K: rK~Obv 结果:场追迹 i K,^|Q8
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