摘要 xXA$16kd Yo|
H`m, 如今,大多数创新的AR&MR设备都是基于光波导或波导
系统,结合微
结构来耦合光的输入和输出。VirtualLab Fusion能够通过应用我们独特的物理
光学方法对此类设备进行详细建模,包括所有效应(例如相干、
偏振和
衍射)。我们通过对专利WO2018/178626中提到的设备进行建模来证明这一能力,该设备由复杂的一维和二维菱形
光栅结构组成。
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X2M<DeF: 2Mu-c:1 建模任务:专利WO2018/178626 .7ahz8v kgr:85
n 8AND0a1C 7 aDI6G 任务描述 Ct }"o K8|6r|x
*n}9_V% j@GMZz< 光波导元件 2-j|q6m5 R#Bt!RNZ 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
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光波导结构 ry~3YYEMI0 (g7nMrE$j 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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R)<Fqa7Tm hZ2PP ^ 光栅#1:一维倾斜周期光栅 I=(O,*+PQ KOi%zE% PDD` eK}Fj 几何布局展示了2个光栅:
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sv0kksj •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
xZ;';}&pj •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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|I OTW=> 3g-}k 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 D"^ogY#LK V{d"cs>9 i3e|j(Gs4 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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cq[}>5*k 5~rs55W 可用
参数:
f_Wn[I{ •周期:400纳米
nF=Ig-NX^ •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
/f# rN_4 •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
H.>KYiv+ •倾斜角度:40º
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TzK?bbgr! c#Y9L+O @kqy!5)K 总结—元件 W]M[5p]* 8uI^ B OcSLRN?t 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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\[D"W{9l 0hNc#x6 可用参数:
b%)a5H( •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
M2oKLRt)L •调制深度:100nm
Pc4sReo' •填充系数:65%
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xg •菱形网格的角度:30°
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w^ DAu1 ")sq?1?X 总结——元件 ]\_4r)cN<n ol:_2G2xQ
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Wg$MKc9Vy[ D!@c,H 结果:系统中的光线 LXK+WB/s 4Yn*q~f
%*s[s0$c E4{^[=} 结果:
#v~5f;[AAs HX=`kkX
] xH ` 7M$>'PfO 结果:场追迹 ,YiBu^E9
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