摘要 vhe>)h*B kd>hhiz| 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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:=}BN &@G:G( 建模任务:专利WO2018/178626 Ua<5U5 3("_Z%
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1Dj2 @u.58H& }R 任务描述 ) dn(G@5 O80<Z#%j`
<S\jpB YO#M/%^j 光波导元件 r/4``shg WM
Fb4SUR 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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|)nZ^Cc M.Y~1c4f 光波导结构 3?[dE< W_||6LbZy 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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R_(tjkT 2n3W=dF 光栅#1:一维倾斜周期光栅 }]e-{C} nePfuG]Q 几何布局展示了2个光栅:
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s!v7 N6>(;ugJ1-
5G::wuxk •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
dUsYZdQs •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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1jCLO} vo`2\R. 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 3)8QS
vBRQp&YwX 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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uO);k5H 4S5,w(6N 可用
参数:
ADS9DiX/ •周期:400纳米
Qi^Z11 •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
JX-'
mV` •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
6 2'j!"xv •倾斜角度:40º
;LcVr13J/ A$<.a'&T!
4
K!JQ|9 lH-/L(h2 总结—元件 ?6yjy<D)$e lm!.W5-l 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。
o1Ph~|s*8 I2TaT(e\
c0PIc^R(@ , 0imiv 可用参数:
o4j[p3$ •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
[f)cL6AeF •调制深度:100nm
8s"%u ) •填充系数:65%
^X0P'l&D2 •菱形网格的角度:30°
u2[iM d Ge2q%
OTy.VT| '{E@*T/<. 总结——元件 XaCX!Lr, m=?KZ?U`
6`O.!|) {kp"nl$<
_]yn"p :e]a$ 结果:系统中的光线 H(bs$C4F nTuJEFn{
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=G]1LTI 结果:
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uxW~uEh )\_:{ c 结果:场追迹 X*M#FT- &0='r;*i
sp#p8@Cj >xF/Pl VirtualLab Fusion技术 P\w\N2 TatpXN\