摘要 ,{C(<1 #"M 'Cs 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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6,Q{/ n7vLw7 建模任务:专利WO2018/178626 F_SkS?dB (u]ajT
y*M,&,$ S?{|qlpy 任务描述
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cJ&e^$:Er b8J\Lm|J 光波导元件 hfY
Ieb#91 Z_qs_/y 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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( qYFol#=% 光波导结构 5eC5oX> DA
oOs}D 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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s,^?|Eo;0 `hM:U 光栅#1:一维倾斜周期光栅 XN"V{;OP1 SVp]}!jI 几何布局展示了2个光栅:
)o[ O%b KQ/v](77
E{r_CR+8 •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
q[]!V0Ek10 •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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_QtqQ~f !^ 6x64r 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 =&,zWNz) @2
dp5 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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? 9i7+Y" I
TJ>[c]x 可用
参数:
kq:,}fc;B •周期:400纳米
Bh*~I_T a> •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
d{0w4_x •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
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F;j~ •倾斜角度:40º
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>w9)c| PpGNA 总结—元件 $BE^'5G&4Y g_]
u<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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"h7-nwm ;sNyN# 可用参数:
PZpwi?N •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
c6s(f •调制深度:100nm
S:vv*5 •填充系数:65%
ru(Xeojv# •菱形网格的角度:30°
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j1YE_U q) /;|h 总结——元件 ]qXHalHY .2
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i9*w?C I2j;9Qcz 结果:系统中的光线 )0AE*S 4,s: G.g
)\^o<x2S ]vQo^nOo 结果:
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B[4y(Im bq[Q 结果:场追迹 {, APZ`q| f`A
4C01=,6ye -#gb {vj VirtualLab Fusion技术 8ZG'?A+{ \U !<-