摘要 I]~xs0$4# )n5]+VTZ5 如今,大多数创新的AR&MR设备都是基于光波导或波导
系统,结合微
结构来耦合光的输入和输出。VirtualLab Fusion能够通过应用我们独特的物理
光学方法对此类设备进行详细建模,包括所有效应(例如相干、
偏振和
衍射)。我们通过对专利WO2018/178626中提到的设备进行建模来证明这一能力,该设备由复杂的一维和二维菱形
光栅结构组成。
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Hu1w/PLq <!5N=- 建模任务:专利WO2018/178626 !yojZG MB unSF;S<
q>]v~ 31w?bx !Pp 任务描述 wW6?.}2zU N]KqSpPh
i:qc2#O:J &7E 0H{ 光波导元件 k8Qv>z |pq z(j7 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
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azj<aaH ?9mWMf%t 光波导结构 x03G Jy5 )Qw|)='- 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
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0:v7X)St #)my)}o\p 光栅#1:一维倾斜周期光栅
4>0xS- w?oIKj 几何布局展示了2个光栅:
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4H@ •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
Qy0bp;V/ •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
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IL YS:c58= 6CY_8/:zL 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ^R>&^"oI H{p+gj^J 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
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mEyZ<U9 可用
参数:
|\~cjPX( •周期:400纳米
KXicy_@DC` •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
w`F}3zm •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
~Z.lvdA_5 •倾斜角度:40º
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${6 ;]ye `=q)-y_C 总结—元件 pg4M$;ED u'Mq^8 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。
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s )~Q@ze2 z Lf^O%zN 可用参数:
,h8)5Mj/J •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
0BxO75m}o •调制深度:100nm
8I@=? •填充系数:65%
f.rHX<%q9B •菱形网格的角度:30°
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?B@iBOcu[ @-!w,$F)%d 总结——元件 q SCt=eQ `(*5yX C
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;v8,r#4 el+euOV 结果:系统中的光线
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2\EMtR>.M' auL?Hb 结果:场追迹 h'IBVI!P (_U&EX%
;uR8pz e -I\_v*nA VirtualLab Fusion技术 s{<rc> 3smcCQA%