-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-08-07
- 在线时间1977小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 )FPbE^s( m"]ys# 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。 4y.[tk5 1fZ:^|\ CVp<SS( \>k+Oyj 建模任务:专利WO2018/178626 X.<R['U&\ Y1IlH8+0 ~yN,F pD \f#ao<vQm 任务描述 Jmx}r,j W9"I++~f ")
D!OW] 2oLa`33c1 光波导元件 ?f&I"\y Y[4B{ 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。 <&iBR RkzBn @35shLs 4fswx@l 光波导结构 ) /'s&
D (P-<9y@ 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。 P_U-R%f y
rk#)@/m
5@ug1F& -s"lW 7N^ 光栅#1:一维倾斜周期光栅 J^4k} FQ%mNowuj
~A/_\- 几何布局展示了2个光栅: xJCpWU3wM /&yT2p
t=AR>M!w~ •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 tUQ)q •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ZtVa*xl `Z-`-IL
s25012 1oPT8)[U 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 +zsya4r e+wd>iiB F*f)Dv$p 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 .+>}}, _q 8m$4
n>WS@b/o ~
4aaJ0 可用参数: uZ+< •周期:400纳米
Xc!w
y9m •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm 4"sP= C •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% &,zeBFmc •倾斜角度:40º I1gu<a Y{KJk'xN5W U,'n}]=4A3 Y~R wsx w8qI7/ 总结—元件 cu-WY8n V~;YV]1Y v,;?+Ck 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 DI_mF#5q @lwqkJ
C7{w I`~ ]l%j>Vb!L 可用参数: YdFC YSiS •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) O%r<I*T^r •调制深度:100nm cnR>)9sX •填充系数:65% -Q;
w4@ •菱形网格的角度:30° iaB5t<t1r }49?Z 3
*XJSa EO5Vg 总结——元件 QU t!fF@t DcOLK\
o! 8X< o X\;y;pmRH
b|N EU-oy <x/&Ml+ 结果:系统中的光线 @9-qqU@ R:Lu)d>= KvQ9R!V /W9=7&R0 结果: 'Gk|&^ 7$ 'ja
@bZb#,n] f c91D]c 结果:场追迹 "ggq7cJ}_ >_@J&vC
[(C lvGx FEkx&9] VirtualLab Fusion技术 >(3y(1; [lf[J&}X u%FA.
|