摘要 z;JV3)E y._'o7 % 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。
?:r?K|Ku 4cQP+ n
b<FE
LR=Ji7 建模任务:专利WO2018/178626 =$OGHc Fz#@ [1,
/8;m.J>bf '$FF/|{ 任务描述 x2v0cR"KL [!uzXVS3
tz;3 l'I:0a
4T 光波导元件 >XtfT' q,Gymh; 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。
B[8bkFS>] jG>W+lq
`W86]ut[ GDSV:]hL 光波导结构 !hVbx#bXl Snk+ZQ- 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。
$0$sM/ % MpOU>\
?^VPO% ^PEw#.WG 光栅#1:一维倾斜周期光栅 W
^'|{9&m pGD@R=8 G*IP?c>= 几何布局展示了2个光栅:
G*z\
^H "pkdZ
<WP@q&^k\ •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
xM%4/QE+ •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
Y
w0,K& M\{n+r-m
"3^tVX%$\[ )$] lf } 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 uZ6krI lpG%rN! y,5qY}P+ 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
;VE y{%nF ]k!Xb
^m z9sV #gbB// < 可用
参数:
ET.jjV •周期:400纳米
6x^$W ]R •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
+gd5& •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
)JzY%a SP •倾斜角度:40º
oPi>]#X BwT[SI<Sg
IV,4BQ$ i}vJI}S.$ l@);U%\pS 总结—元件 oz&`3` 9JFN8Gf*) BpIyw
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。
'dwW~4|B ~
*&\5rPb
`n$Ak5f }xsO^K 可用参数:
{<yapBMw •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
Et3]n$ •调制深度:100nm
D;+/bll7 •填充系数:65%
tLu&3<% •菱形网格的角度:30°
uo`R WJq>%<#
9w-\K] F'XQoZ* 1 总结——元件 =muQ7l:( -$8ew+
:u4|6? p{Q6g>?[
?;,; R&|.Lvmc/ 结果:系统中的光线 D;YfQQr m]jA(
>W> rhxU $0[T<]{/? 结果:
DvH-M3 g@#he95 }
b~zSsws. `bQ_eRw} 结果:场追迹 XmQ;Roe PIH\*2\/
+0Q \dHqCQ VirtualLab Fusion技术 =7V4{|ESfy kgo#JY-4