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摘要 CQ9B;i` aPWlV= oG 在增强现实和混合现实应用 (AR & MR) 领域的光波导光学器件设计过程中,横向均匀性(每个视场模式)和整体效率是两个最重要的评价函数。 为了在光波导系统中获得适当的均匀性和效率值,有必要允许光栅参数的变化,特别是在扩展器和/或输出耦合区域中。 为此,VirtualLab Fusion 能够在光栅区域中引入平滑变化的光栅参数,并提供必要的工具来根据定义的评价函数运行优化。 此用例展示了如何使用连续变化的填充因子值优化光波导,以获得足够的均匀性。 vE^Hk!^ ;J Fy
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HI*xk XOAZ 任务描述 KFvNsqd xQT`sK+
a39Kl_\ T}jryN;J5 光波导组件 615, P/ Tl6%z9rY@
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5g@t0$ 80U07tJ 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的光波导系统。 此外,这些区域可以配备理想化或真实的光栅结构,以充当输入耦合器、输出耦合器或出瞳扩展器。 更多信息请见:
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[_+( 光波导的构造 CXwDG_e ,dOd3y'y 光栅区域 9
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pn<M`,F~q }J$Q 对于输入耦合器、输出耦合器和眼瞳扩展器 (EPE),使用了真实光栅。 他们的瑞利矩阵和相应的效率是用 FMM (RCWA) 严格计算的。 您可以在以下位置找到有关如何设置的更多信息: A
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?aR)dQ 96x0'IsaG 如何使用真实光栅结构设置一个光波导 GdVq+,Ge }D-h=,]; 总结-组件 SRuNt3wW6 Y;JV9{j
,{!~rSq-l Q[O[,Rk O RAKg.49 带有附加指南的一般工作流程 u|t<f`ze yu"enA 1. 基本光学光波导设置的配置(不属于此用例的一部分) {p@u H<) [xXa3W 2. 足迹和光栅分析工具的应用,包括生成满足参数调制所有要求的光学设置 ?~s,O$o q'{LTg0kk 3. 光栅参数所需调制的定义 hY XH9: ~Q}JC3f> 4. 选择变量并定义评价函数以优化调制光栅参数。 +dIDFSd pVbgjJI 起点是一个现有的、可执行的光波导系统,其中已经包括基本几何结构(所需距离和定位光栅区域)以及光栅规格(方向、周期、级次)。这个例子取自: B/u0^! • 构建光波导 [用例] aUUr&yf_L • 光波导布局设计工具 [用例] ASME~]]? \}[{q 配置光栅区域的真实光栅结构,这是应用光栅参数连续或平滑变化之前的必要步骤: )D?\ru H • 如何设置具有真实光栅结构的光波导 [用例] X;25G • 使用真实光栅模拟一维-一维瞳孔扩展器 [用例] @LZ'Qc
}@ X~wkqI#d%E 足迹和光栅分析工具用于指定光栅参数变化的所需范围,并针对特定条件(波长和方向)预先计算相应的瑞利系数。下一步,生成光学设置,其中可以定义平滑参数变化: %5.aC|^} • AR/MR 应用光波导的足迹分析 [用例] #-?C{$2I • 光波导上的光栅分析和平滑调制的光栅参数 [用例] n<\
WVi RQiGKz5
注意: 0*0]RC5? 光栅调制是针对各个光栅区域定义的。 ,5`pe%W7 e}>8rnR{ 足迹和光栅分析 8G@I e FaS}$-0
[^sv. v%N/mL+5L 在足迹和光栅分析工具的帮助下,光栅特性(复值)被预先计算并存储在查找表中,用于选定参数的指定范围(例如填充因子)。 根据可用的效率调制范围选择填充因子的初始范围。 更多信息可参见: `D)ay itV@U
CZaUrr (s`oJLW> 光栅分析和在光波导上的平滑调制光栅参数 Teq1VK3Hr 5MUM{(C 初始系统的生成 < |