-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-09-04
- 在线时间1983小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 n%Df6zQ<@s G378,H 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。 gV\{Qoj \8e27#PJR H:jx_ +'f+0T\) 建模任务:专利WO2018/178626 H$o=kQN }aC@o v]2 ,2C{X+t m}oqs0xx 任务描述 g!*5@k|C U'K{>"~1a quGvq"Y> GL<u#[ 光波导元件 /-v6jiM UBZ37P 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。 q*E<~!jL *(>,\8OVf 5y`n8. (? X@j.$0eK 光波导结构 +thkx$o {BS}9jZx 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。 1O{(9nNj Zl4X,9Wt
Or9"T ]z O7of9F~" 光栅#1:一维倾斜周期光栅 eGF+@)K1" T1YCld a?dUJt 几何布局展示了2个光栅: V@C8HTg
d)yu`U
:fx^{N!T •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 tzn+
M0' •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) [)wLji7MK =}1)/gcM
CNkI9>L=W` Vhi4_~W3j] 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 "AcC\iq )4tOTi[ G3wkqd 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 Nm.G,6<J |3{"ANmm'
^S%xaA9 %p t^? 可用参数: fb*h.6^y9 •周期:400纳米 uGW!~qAr* •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm ;.'\8!j •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% :Q-QY)hH •倾斜角度:40º JOUZ"^v 9(AY7]6 k+5l
y:Ne}S*ncE =euMOs 总结—元件 f'WRszrF p-o8Ctc?V KKcajN 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。 49iqrP' nQaryL
q*'-G]tH= RE%25t| 可用参数: JUpb*B_z •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) -%)S~R •调制深度:100nm zc.r&(d •填充系数:65% lK%)a +2 •菱形网格的角度:30° R}E$SmFg _fM=J+
e,DRQ2AU Is[n7Q 总结——元件 /)*si eZdFfmYW^R
m8,jV R "%rzL.</
[R(d Cq> nJ2910"< 结果:系统中的光线 me
YSW Y1-=H)G "UUoT ,:6.Gi)| 结果: Sah!|9 l[Ko>
AK//]
oEJxey]B7 结果:场追迹 ufB9\yl{~ %zYTTPLZ
t3<HE_B| qNX+!Y}y VirtualLab Fusion技术 ,X)/ T!ff d04fj/B
_T(77KLn;
|