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摘要 {M)Nnst"~ 1xvu<|F 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。 yB!dp;gM{ |w3M7;~eF m]&SN z= DHRlWQox 建模任务:专利WO2018/178626 /$%%s=@IL nJ;.Td e|r`/:M }6ldjCT/, 任务描述 lEBLZ}}\ N$tGQ@
G#$-1"!` ia?
c0xL 光波导元件 ^ZCD ~P_= Iu6
使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 fN2lLn9/u ,v&(Y Od 8KNZ](Dj ri.I pRe 光波导结构 +t;7tQDVB )F2OT<]m, 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 ;({W#Wa kSh( u
PiYxk+N tnG# IU
* 光栅#1:一维倾斜周期光栅 \'bzt"f$j U b!(H^zu ia 73?*mXT 几何布局展示了2个光栅: @y&bw9\
U`m54f@U
uRr o?m< •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 0_t`%l= •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ^ovR7+V uU25iDn
9
|vLwQ (=@h23
vH 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 Per1IcN [1
9,&]z t1y4 7fX6 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 >#~& -3 " H&W}N
w\u=)3qyVV @6sqMw} 可用参数: 9c'xHO` •周期:400纳米 b<ZIWfs •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm u8g~ •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% JPUW6e07o •倾斜角度:40º 2r4Uh1D~ }W8;=$jr nYSiS}?S. cn3\kT* .bg~>T+< 总结—元件 q5+4S5R*^ : /N0!&7 fu ,}1Mq# 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。
(@VMH !3 +Q)XH>jh
,HV(l+k {| vX"*4m>b?+ 可用参数: n\'4 •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ]
vsz,
0 •调制深度:100nm At>DjKx]O •填充系数:65% [ 5b--O •菱形网格的角度:30° xml7Uarc .
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]^7@}Ce_ 9>/4W. 总结——元件 UHkMn ]|ag
4f@rv^f(X uyWunpT
O+]ZyHnB _8J.fT$${ 结果:系统中的光线 >\#*P'y`d -f^tE,- q`7PhA $( kF# 结果: /Iokf@5 &h)yro
"Gzz4D v{N`.~,^ 结果:场追迹 ECuH%b^, 5Ln,{vsv
,R\ \ % "+nRGEs6 VirtualLab Fusion技术 H$t_Xw== xm~`7~nFR 4E+e}\r:6
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