摘要 r0t^g9K0 [P zv4+ 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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H>Q%"| 0`.^MC? 建模任务:专利WO2018/178626 d\MLOXnLq; WH ?}~u9
%:>3n8n h'J|K^na 任务描述 :(dHY kp?w2+rz
dca;'$ o)6p A^+ 光波导元件 dpQG[vXe HCK|~k 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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g71[6<D kP#e((f, 光波导结构 ZnFi<@UB) A[G0 .>Wk 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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ue=QZ O/:UJ( e{
tH=P6vY j Ja$a [ 光栅#1:一维倾斜周期光栅 6cqP2!~ ly% F."v 几何布局展示了2个光栅:
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V)Z70J<' •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
\txbhWN •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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t+oJV+@ _%'},Xd.z 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 !=;XBd- k6`6Mjbc 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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3+>G#W~ P"sA 可用
参数:
e1//4H::t •周期:400纳米
Kn+S, 1r •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
m*e{\)rd# •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
TW !&p"Us+ •倾斜角度:40º
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CJ}5T]WZ `1 :{0p2q 总结—元件 h|X^dQb] q2HYiH^L 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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=4d (b ; x8GJY~:SW 可用参数:
ZiLj=bh •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
);-~j •调制深度:100nm
.`?@%{ •填充系数:65%
Y^<bl2"y8 •菱形网格的角度:30°
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"P4- \h8 <cTQ 总结——元件 E7-@&=]v +iOKb c'
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g+X}c/". U`hY{E; 结果:系统中的光线 YKQr,
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Sp@-p9# ;;&}5jcV 结果:场追迹 sVex
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XC P;4w*((} ~ VirtualLab Fusion技术 fFQ|T:vm 1'?4m0W1