摘要 r{pTMcDS GPy+\P` 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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[[}KCND zF[kb%o 建模任务:专利WO2018/178626 L~%@pf> %G1kkcdH<
6D_3Hwrs 3WZ]9v{k 任务描述 g)u
~GA*= ypM0}pdvTp
<Td4 o&JR C:\BvPoO 光波导元件 %>_ZUu3M ^vS+xq|4" 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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f7c%Z:C#Y ma)Y@Uw M 光波导结构 ]mYT!(} ujGvrYj 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。
L=nyloz,0 _5 Zhv-7
9!6sf
GZ %e.tAl"!$ 光栅#1:一维倾斜周期光栅 8@^=k.5IK Oz<{B]pEul 几何布局展示了2个光栅:
P!q!+g FGo{6'K(:
'gHa3:US •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
4loG$l+a1 •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
3=@94i 3e+ Ih2
7SO i9JU_ A0Pg|M 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 r9G}[#DO [LDsn]{ 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
&,/_"N"?D ~UA:_7#\M
8R<2I1xn2 't'~p#$,F 可用
参数:
V+myGsr` •周期:400纳米
Q^}6GS$ •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
xp<\7m_N •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
D=uU:7m •倾斜角度:40º
Loo48 ^t,sehpR:l
?*lpu <RH2G 总结—元件 0IO#h{t u
hW@
Y+ 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。
YBb%D -8H0f-1
\@8j&],dl *\ZK(/V 可用参数:
!lf'gW •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
*F7ksLH|q •调制深度:100nm
l'TM^B)`c •填充系数:65%
y
qDE|DIez •菱形网格的角度:30°
sTeW4Hnp kH:! 7L_=
J;"66ue(d ^UTQcm 总结——元件 zQvp<IUq 91Bl{
Ch;C\H:X ~Iw7Xq E2
DMO8~5 $}kT)+K 结果:系统中的光线 >HMuh) *Xm$w
zq\YZ:JC Xi vzhI4 结果:
h:%L% Y9z 6yZ!K
&)Y26*(` hes$LH 结果:场追迹 (`%$Aa9J 5k /Y7+*?E
]7 W! Wl!|+- VirtualLab Fusion技术 b|_Pt |cKo#nfzZ