摘要 Gq%,'amf sWKdqs 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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#>sIXY 6!;D],,"#. 建模任务:专利WO2018/178626 k 6i&NG6 R+=wSG ]
9ESV[ 5v=e(Ph+ 任务描述 `joyHKZI. %&s4YD/{
/xBO;'rR dOKe}?}== 光波导元件 X/m~^ ,# %I$ 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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M~+DxnJ= XK)0Mt\ 光波导结构 A!}Ps"Z mrr -jo 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。
Yn0iu$;n }'n]C| gZ
2lqy <o PSyUC#; 光栅#1:一维倾斜周期光栅 k<NxI\s8] o1-_BlZ 几何布局展示了2个光栅:
MN:LL
< \BO6.;jA
yW"[}Lh4 •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
>Pvz5Hf/wW •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
_N0N#L4M @3S:W2k
iqN?'8 HuQdQ*Q 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 I8YCXh }d5~w[ 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
EG3u)}vI uH[:R vC0
6)>otB8)J iO2jT+i 可用
参数:
}02(Y!Gh •周期:400纳米
${gO=Z •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
W! J@30 •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
#q xo1uV(c •倾斜角度:40º
U*go}dt"5 ud"Kko Rt
o7eWL/1 oY7jj=z#T 总结—元件 Iv*u#]{t v2="j 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。
mU.c!|Y \0&F'V
k+Z2)j" {kr14l*2 可用参数:
q1m{G1W
n •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
S,Tc\} •调制深度:100nm
}<*KM)% •填充系数:65%
Ds#BfP7a •菱形网格的角度:30°
G&"O)$h EBr?>hl
aK7}} \xQu*M:! 总结——元件 _rmKvSD% {Byh:-e<
G.PRPl *%E\mu,,c
\NKQ:F1 f[ia0w5 m 结果:系统中的光线 DgY
!)cS 8;#yXlf
?-)v{4{s h[Uo6` 结果:
!SIk9~rJ B&6lG!K'?
vTTXeS-b ia_lP 结果:场追迹 B-PX/Q 5}c8v2R:B
\f)GW$` HxcL3Bh$~} VirtualLab Fusion技术 &~2IFp PC|ul{[*}