摘要 FQf#* {TZE/A3D, 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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R9.HD?H@ 8.I9}_ 建模任务:专利WO2018/178626 zj]b&In6; ~q%
B[NJ^b| Sb^
b)q" 任务描述 F(CRq`
MWq$AK]
Kj*m r%IaU N4 [E~- 光波导元件 (Cj,\r v`{:~q* 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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KCXw n 0&`}EXe<f 光波导结构 *d
l"wH& J>v$2?w`w 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
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X/tt 3c 28!3p 光栅#1:一维倾斜周期光栅 6=>7M
b$ 6H;kJHn 几何布局展示了2个光栅:
'P/taEi=R (G5T%[/U
/8p&Qf>lJ1 •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
yv${M u •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
\r]('x3S q<}PM
~'f8L#[M '?R =P 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 uAb 03Q A*Q[k 9B 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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CTU9~~Xk &5/JfNe3 可用
参数:
-ddOh<U> •周期:400纳米
{@\/a •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
n49s3|#)G •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
-eYL*Pa •倾斜角度:40º
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!@yQK<0 ]xB6cPdLu 总结—元件 E<a.LW@ <"ae4 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。
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^=#!D[xj> tz8t9lb[ 可用参数:
fSC.+,qk •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
0sabh`iQ^ •调制深度:100nm
,A?v,Fs>O[ •填充系数:65%
jQIV2TY[ •菱形网格的角度:30°
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jrdtd6b} i\Q":4 总结——元件 o(nHB
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c8tP+O9 T@>63
kpY%& =KW|#]RB^ 结果:系统中的光线 `0[fLEm tJG (*
C0f[eA s3y}Yg 结果:
8\u;Wf 6%z`)d
tdb4?^.s 7Fc | 结果:场追迹 t3M0La& ^zkd{ov
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