摘要 ;^[VqFpeS i)@IV]]6yL 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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Ky r3)1#J s(0S)l< 建模任务:专利WO2018/178626 _,"?R]MO f;PPB@ :`$
I^u$H& j O-H1@; 任务描述 a?d)lnk |vGb,&3
O<*l"fw3 \68x]q[ 光波导元件 ?Z1&ju,Hd- 7_=7 ;PQ< 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
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1#Ls4+]5 J{69iQ 光波导结构 rnkq. [|vE*&:uO 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
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SU`RHAo .`ND 光栅#1:一维倾斜周期光栅 (V06cb*42[ mDCz=pk) 8V08>M 几何布局展示了2个光栅:
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Miw*L;u@W •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
.{=|N8*py8 •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
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(C&Lpt_ }|Ao@UvH 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 IAlX^6s* 6Hh\ys gZg5On 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
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Eq\PSa=gz )tD[Ffvr 可用
参数:
J^Mq4& •周期:400纳米
drM@6$k •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
Ofm?`SE*| •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
f ecV[ •倾斜角度:40º
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e -yL Hf#VW^ p-S&Wq 总结—元件 4H]~ ]?F& 2X)n.%4g$; ?nwFc3qw 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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!VzbNJ&' 可用参数:
:,f~cdq= •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
ALO0yc •调制深度:100nm
ib,BYFKEW •填充系数:65%
$-Yq?: •菱形网格的角度:30°
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bgNN0,+8 ~M!9E]) 总结——元件 j]X$7 Mnx')([;W
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!VoAN5#; 5X1z^( 结果:系统中的光线 ]aDU* tk V0O6\)/.
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\}p!S$` :5DL&,,Q3 结果:场追迹 j YVR"D; }9FAM@x1K&
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