摘要 38[k o3 .Kn)sD1 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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},d`<^~ soH
M5<U 建模任务:专利WO2018/178626 oBm^RHTZ >Y h7By
\;h+:[<e1 aa'u5<<W 任务描述 JE<zQf( & [CBhipoc
Kf.G'v46
fn1G^a= 光波导元件 [`_ZlC 4r&S&^ 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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TH`zp]0 PMdvBOtS` 光波导结构 m5G9
B-\? I-fjqo3 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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YSvZ7G(m> fY|Bc<,V9) 光栅#1:一维倾斜周期光栅 ^st.bzg+[ LxM.z1 几何布局展示了2个光栅:
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@wy&Z •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
6(Qr!< •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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PjH[8:,
T[z]~MJL 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 cmzu
@zq y;!q E~!3 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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)wmG&"qsP m#D+Yh/y{n 可用
参数:
Qg7rkRia •周期:400纳米
0g-bApxz*& •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
IZ$7'Mo86 •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
X`[P11` •倾斜角度:40º
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.>6 arCi$:-z@ 总结—元件 `m~x*)L# GTj=R$%09 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。
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6,ZfC<) re\@v8w~ 可用参数:
SWAggW) •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
?P+n0S! •调制深度:100nm
`5[$ 8; •填充系数:65%
N2?o6) •菱形网格的角度:30°
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]x8_f6;D FS3MR9 总结——元件 c)d*[OI8 uCc.dluU
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n{>Ge,enP0 (,5oqU9s@ 结果:系统中的光线 *K9I+t"g w/8`]q
7}r!&Eb ]Qo.X~] 结果:
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^2gDhoO_ 1v)X]nW 结果:场追迹 i6"/GSA
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j@kL`Q\&I qf/1a CQiP VirtualLab Fusion技术 zW`Zmt\T2 W\(u1>lj