摘要 e@OA> K\b O[J 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。
i.sq^]j lIz_0rE
ZhsZywM =FmU]DV 建模任务:专利WO2018/178626 =@2V#X]M* >v[(w1?rX
/<0D
E22 ;X(n3F 任务描述 E: GJ$I (5~C
_Y
PAHlj,n) 9$&e~^&B 光波导元件 8-:k@W B5:g{,C 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。
<^U(ya BuTIJb+Q\
91H0mP>ki FE}!bKh 光波导结构 #ja`+w} `?JgHk 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$~zw5gr u4@e=vWI
:OCuxSc%5 Wq(l :W' 光栅#1:一维倾斜周期光栅 Hc]1mM +5[oY,^cO 几何布局展示了2个光栅:
.gGvyscdH; (0W}e(D8
_wNPA1q0J •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
JtpY][}"~3 •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
7Zt\G-QV Z=@)
5L}>+js2 |xZcT4 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 SDHc[66' R: <@+z^A[ 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
T[-c| *O>aqu
`8;,&<U'` 1?|6odc 可用
参数:
O}_a3>1DY •周期:400纳米
PgLS\_B •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
j yRSEk$ •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
*frJ^ Ws{ •倾斜角度:40º
bz0P49% :z.Y$]F@
<m,yFk _sR9 总结—元件 K3:|Tc( pXh~#o6V 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。
.3<IOtD= ~59`S#ax/l
*fi;ZUPW3 l(#ke 可用参数:
VtO;UN •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
2l@"p!ar= •调制深度:100nm
yv)nW::D( •填充系数:65%
0sDwTb" •菱形网格的角度:30°
,LW+7yD }l(m5
6WN(22Io 030U7 VT1 总结——元件 F|l`YtZZd F`0c?)
0[:9 Hb6 q{cp|#m#G
4r[pMJiq MJ*]fC3/ 结果:系统中的光线 <D!c
~*[ dA1
C)gLi
;DD>k bd .L7Yf+yFg 结果:
bug Fl> qX{X4b$
'DzBp ^'&iYV 结果:场追迹 zD2.Q%`IM 0^9:KZ.!
|vfujzRZ
dGsS<@G VirtualLab Fusion技术 e" Eqi- 8jggc#.