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摘要 - Sn]` 4P7r\hs 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。 4#B56f8 .[?2_e#9 % w,<n5dMv %w/vKB"nO 建模任务:专利WO2018/178626 {~'Iu8TvZ @ykl:K%ke 0R-W9qP VwLo 任务描述 $?;)uoAg -x!JTx[K ahN8IV=+Gm wf^p?=Ke 光波导元件 @"aqnj>+ VMu?mqEa 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。 $OzVo&P; 5YgT*}L+, gz Dfx&.0 ?*~sx=mC 光波导结构 A(n3<(O/{Z vm=d?*cR 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 G4\|bwh `~NjBtQ
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~\c n.G.fbO 光栅#1:一维倾斜周期光栅 1So`]N4 O;0VKNn[' @yF>=5z: 几何布局展示了2个光栅: +DE;aGQ.z? <00=bZzX
~^fb`f+% •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 <s$Jj>< •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) .dwbJT wU"w
*aGJ$ P0 (&X/n=UI 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 =>@
X+4Kb g@Rs.Zq R^"mGe\LL 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 f*VXg[&\\F gLK0L%"5
0 1NP -vc
,O77z" 可用参数: pwV~[+SS_ •周期:400纳米 HYv-5:B •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm l8e)|MSh •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% cg9*+]rc •倾斜角度:40º $'yWg_( Y' 5X4Ks| Y=y
0`?K uuL(BUGt- 6P)D M 总结—元件 pimI)1 !$' O9N+<sU=X ;Zn&Nc7 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。 ac1(lD Qh*}v!3Jo
I.`DBI#-f +>yspOEz 可用参数: uA cvUN-@ •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) LLMGs: [ •调制深度:100nm 'z@]hm# •填充系数:65% Nz%pl! •菱形网格的角度:30° @X=sfygk Ak$9\Sl
j)Z0K$z= i~*6JB| 总结——元件 #Yy5@A}`o 1f?Fuw
$U(D*0+o/ 8:uh0
V9%9nR!' $}EARW9 结果:系统中的光线 D%=&euB v[?gM.SF U@(8)[?nxn H)y_[:[ 结果: "u{ymJ]t u!fZ>kS
CurU6x1 (X (:h\^ 结果:场追迹 er>{#8 P `[ZA#8Ma
=CL,+ -vt6n1A&b VirtualLab Fusion技术 DYew6B- r 2{7h> ol_&epG;ST
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