摘要 /)y~%0 8'#%7+ "=! 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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r0j:ll d bU:"dqRm< 建模任务:专利WO2018/178626 }kXF*cVg E<&VK*{zcO
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S 任务描述 |2c '0Ibu .Fh5:WN
vC J X'[SCs 光波导元件 [N#2uo NRq
jn; ,+ 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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m2<sVTN`^ HcQ{ok9u 光波导结构 ybf`7KEP2A bUz7!M$ 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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@ZK|k UO<%|{W+ 光栅#1:一维倾斜周期光栅 }QG6KJh_% a*S4rq@ WGVvBX7# 几何布局展示了2个光栅:
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mH~Bw •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
(h|l$OL/ •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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`Nu3s<O7CF zj`!ZY?fv 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 0ltq~K H-0A&oG ,T jd 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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G4MNcy Ck(D:
% ~s 可用
参数:
~n|*-rca •周期:400纳米
eA#J7=eC •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
d^WVWk K •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
qeSxE`E" •倾斜角度:40º
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m[Px|A5{ +@AN+!( I6'U[)% 总结—元件 tX&Dum $ xAQ=oF
+ ezCsbV;. [ 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。
UFm E`|le 44mYs`]
VL&E2^*E N
0&h5 可用参数:
R.*KaCA •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
N6EH •调制深度:100nm
RBJgQ<j8 •填充系数:65%
_)zSjFX9 •菱形网格的角度:30°
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d1 D{wZ3g AnfJyltS 总结——元件 )#9/vIQ mz3!HksZ"
S3`zB?7, G?8LYg!-
{Z3B#,V(g 7?qRY9Qu 结果:系统中的光线 ShxB!/s j{0_K+B
Wb68" )$ 4[9~g=y> 结果:
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mH}/QfUlq OTl\^! 结果:场追迹 mBhG"0: ABSAle
*Ny^XQ_ X Gc<J x|Q7 VirtualLab Fusion技术 n1a;vE{! Uz>5!_