摘要 $&@etsW0/ ZQ_&HmgRy 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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"x"y3v' KD*q|?Z 建模任务:专利WO2018/178626 UomO^P gT=RJB
L>PPAI uA1DTr?z 任务描述 3v:c".O2O 4pw:O^v
.15^c+j a+_F^ 光波导元件 [h=[@jiB D_(K{?KU 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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L(ni6- XY*KWO 光波导结构 >_m4
idq1 (+=TKI<= 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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v."0igMO Z7@~#)3 光栅#1:一维倾斜周期光栅 J ;e/S6l {W5D) 几何布局展示了2个光栅:
puPYM" OM4q/!)A]
CNRiK;nQ •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
xSal=a;k •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
V1= (^{p8 <e%~K4KH
F87aIJ.pGN YJ[Jo3M@j0 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 .}6Mj]7?i H>/LC* 8- 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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x.:k0;%Q *\5o0~~8J 可用
参数:
-?K?P=B;X •周期:400纳米
?4&C)[^ •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
B<A=U r •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
.^}
vDA •倾斜角度:40º
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9"TPAywd 9}TQu0 总结—元件 HxXCxI3 ;&9A
Yh. 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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>aaHN1Ca @jp}WwC/ 可用参数:
XM"{" •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
K#LG7faj •调制深度:100nm
bR*/d-v^ •填充系数:65%
6x_tX •菱形网格的角度:30°
FKN!*}3 FlPPz
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E+.%9EKU 总结——元件 t ;~H6 \B<A.,i4
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1 =cFV' )Fo1[:_B' 结果:系统中的光线 !83N.
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3?"JFfYU,' UQ ~7,D`=# 结果:
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xzRs;AXOp W97%12J3 结果:场追迹 )=
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MDo4{7 !/},k"p6 VirtualLab Fusion技术 EK:s# qU1^ K