摘要 P {x`eD0
y#5xS 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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:?s~,G_*l }1P>^I"[Y 建模任务:专利WO2018/178626 +_tK \MN Z5re Fok
5-M EOy( 6fhH)]0 任务描述 V,<3uQD9a %e2,p&0G
{OP[Rrm 7q<2k_3< 光波导元件 [R[]&\W DIH|6R 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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;Bk?,g 7F OG^ 光波导结构 QS:dr."k ^s/HbCA 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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K,{P
b? p< i;@H;: 光栅#1:一维倾斜周期光栅 cRPW
MaDdiyeC p
R=FH# 几何布局展示了2个光栅:
vt@5Hb) YvD+Lk' hm
n4; •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
v#1}(
hb •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
(3Hz=k_ o2
(_h<<`@B "]\sw"zO? 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 J jRz<T; qPeaSv]W \ vj<9ke& 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
-`nQa$N- .{[+d3+,
(}ObX!, HBHDu;u 可用
参数:
*->2$uWP •周期:400纳米
)Qe<XJH! •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
`|maf=SnY5 •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
UnSi= uj •倾斜角度:40º
jdz]+Q`jq }+/j /es{]
a"7zz]XO2 2d),*Cvf !'|^`u=eL 总结—元件 e
]-fb{oVH H_w&_h& SU>2MT^ 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。
+9LIpU&5 \ZN> 7?Vs
.nDB{@# jSi\/(E 可用参数:
Rq`B'G9|c •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
mhh^kwW •调制深度:100nm
UAleGR`, •填充系数:65%
JZ=ahSi
•菱形网格的角度:30°
2F5*C lICpfcc(+
90g=&O5@O >\f'Q Q 总结——元件 }eKY%WU>O qPal'c0
g$X4ZRSel Z`jc*jgy
.J=<E }4$k-,1S 结果:系统中的光线 s=KK)6T -/^a2_d[
-hy`Np 0eJqDCmH 结果:
+\s32o
zg Dx1f<A1
{>EM=ZZfg lftT55Tki 结果:场追迹 XC*!=h* 76IjM4&a
P5?M"j0/^ yj<j>JtN VirtualLab Fusion技术 ,a6Oi=+>/U d ,"L8