摘要 (fqU73 ~rfUqM]I 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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;;>G}pG wn Q% 'Eo 建模任务:专利WO2018/178626 uY;7&Lw
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N2uTWT> i|!D 任务描述 4(mRLr%l@` ]|8*l]oc
os[i n2N:rP 光波导元件 "ivSpec.V __Egr@ 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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G\C>fwrP_ K)P].htw 光波导结构 lEC91:Jyt )YPut. 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。
8,&pX ga 7hAc6M$h;
|bX{MF ? oQ_qleuo 光栅#1:一维倾斜周期光栅 5;[h&jH P"s7}cl "vF7b|I 几何布局展示了2个光栅:
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>J 9$ =o({
8C4v •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
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v •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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^2eH0O! KFf6um 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 L=)Arj@q Ji;R{tZ.R q:3HU< 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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?T7ndXX !--A" 可用
参数:
x>MY_?a •周期:400纳米
^<v]x;
3 •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
iNEE2BPp •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
T)#eaz$4W •倾斜角度:40º
4qmaL+Q "Rq)%o$Z
r|JZU t.6gyrV7>< Fy-|E>@]D 总结—元件 D",~? \"AzT{l!; YfUUbV 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。
(VH0+ 07qL@![!
V0a)9\x(\
D?@e,e 可用参数:
EP}NT)z,{ •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
'qnnZE •调制深度:100nm
M,/{ 53 •填充系数:65%
e=w.7DSE •菱形网格的角度:30°
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|Y'@& 总结——元件 /%5X:*:H {wyf>L0j
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{ 0vHgi u @eKh3! 结果:系统中的光线 K_t!P "8YXFg
SwVdo|%.? ';OZP2 结果:
GUqhm$6a t ]yD95|
2Ed I]OVzM 结果:场追迹 Z2wgfP` =(U&?1 R4
q*B(ZG ("$ ,FRTQ: VirtualLab Fusion技术 u"*Wo'3I| r:*0)UZlD