摘要 #9 Fe, 1.5lJ:[G 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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N%2UL&w#B +]!`> 建模任务:专利WO2018/178626
jE&Onzc te+5@k#t
.W>8bg'u9 l5jW`cl1 任务描述 R+s_uwS X>
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&M,"%w! SwDUg}M~ 光波导元件 >VAZ^kgi MKuy?mri~ 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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<?TJ- <N{pMz 光波导结构 Wv AlQ!Q)y<@ 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。
C+WHg-l Efb S*f5
;,z^!bD IXSCYqoK 光栅#1:一维倾斜周期光栅 '(/ZJ88JP .2xp.i{ O ).1> 几何布局展示了2个光栅:
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6%J77 o3;u*f0rWn
c-INVA) •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
/WDz;,X •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
C/P,W>8 x*#F|N4~',
lA4Bq 4*UoTE-g$ 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 zS:89y< 3I_"vk >4d2IO1\ 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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*it(o |Hbe]2"x> 可用
参数:
tUmI#.v •周期:400纳米
o8P 5C4y •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
jl<rxO?-F •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
NgKbf vt •倾斜角度:40º
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?ng?>! y+RT[*bX5o /Q"nQSG 总结—元件 oHmU| !oU$(,#9 " 7!K'i 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。
u[U~`*i*rA vd-`?/,||
H^Xw<Z= >taS<.G 可用参数:
Y*``C):K% •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
"b*.>QuZ •调制深度:100nm
1h\: Lj •填充系数:65%
Sv-}w$ •菱形网格的角度:30°
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h*hV >TsJ0E?3x 总结——元件 ',0~ \V UD*#!H
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w2~(/RgO i~z:Fe{ 结果:系统中的光线 ,ewg3mYHC& +D4Nu+~BSN
kTex>1W; /,5`#Gte_ 结果:
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V#!ypX]AB[ 44?5]C7 结果:场追迹 h^>kjMM X3]E8)645N
v%&f00 |1 is!leP VirtualLab Fusion技术 e=Kv[R'(M D +)6#i
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