摘要 nUd\4;J# z$Nk\9wm 如今,大多数创新的AR&MR设备都是基于光波导或波导
系统,结合微
结构来耦合光的输入和输出。VirtualLab Fusion能够通过应用我们独特的物理
光学方法对此类设备进行详细建模,包括所有效应(例如相干、
偏振和
衍射)。我们通过对专利WO2018/178626中提到的设备进行建模来证明这一能力,该设备由复杂的一维和二维菱形
光栅结构组成。
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zJnVO$A' Un/fP1 建模任务:专利WO2018/178626 'QS"4EvdD b{I`$E<[
Pu^~]^W) \a6)t%u 任务描述 S!q}Pn ZWa#}VS}-n
^97ZH)Ww jkP70Is 光波导元件 3EZw F _B1uE2j9 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
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* Q$vr`yV#=6
A C^[3 AY;+Ws 光波导结构 &JlR70gdHi |d5L
Ifb( 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"AFy~\
e\_6/j7' U(N$6{i_ 光栅#1:一维倾斜周期光栅 8e@JvAaa$ Qyjuzfmz 几何布局展示了2个光栅:
=Yj[MVn 4LjSDgA
k@aP&Z~ •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
5)zB/Ta< •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
,&?q}M W`'|&7~
iy82QNe mG~y8nUtp 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 Qg>GW +7/*y}.U 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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ZY!pw6R1>* V3W85_* 可用
参数:
_<a)\UR •周期:400纳米
OZ;E&IL •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
)Zf}V0!?+ •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
t MZ(s •倾斜角度:40º
=(X'c.%i L[G\+
%B&?D@ &8AS=v 总结—元件 b2=Q~=Wc '<=MhNh\ 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 /eRtj:9M
.XKvk(9 $ XsQ e 可用参数:
2Ml2Ue-9 •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
e6i./bf3 •调制深度:100nm
[E~,> Q •填充系数:65%
-mHhB(Td' •菱形网格的角度:30°
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8*#][wC2 [9U srpYi 总结——元件 P>T*:!s ; @!a]qAt
eAYW%a M}oj!xGB
q AVfbcb xFm{oJ!]& 结果:系统中的光线 ar
qLp| lZA>L,
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iRwW> a3/ 结果:
Rf(x^J{ `?o1cf A
VtzmY 30(m-D$K>9 结果:场追迹 1xdESorX( Ddl% V7
E"1;i ({_:^$E\ VirtualLab Fusion技术 Sp~Gv>uMK Z:Y.":[
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