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摘要 L^@'q6*} pNepC<rY 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。 &"&Z
#llb n<O}hM ZT "s0)rqf< (l^3Z3zf& 建模任务:专利WO2018/178626 49GkPy#]L= TN+iA~kQ 5:Z0Pt &Sw%<N*r 任务描述 +6HVhoxU# .HS"}A T RJ 8+h
M+||rct 光波导元件 [ 9 {*94M X[]m _@ v 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。 !t$'AoVBq 8m2Tk\;: Mm.<r-b *W,]>v0%T 光波导结构 )h"<\%LU vK|E>nL 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。 +ga k#M"n\ g!@<n1 L
~.{/0T LClNxm2X 光栅#1:一维倾斜周期光栅 ]
o*#t 0m%|U'm|j ^Cu\VV 几何布局展示了2个光栅: '\Giv!> ^t` k0<
`q}I"iS •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 gw#5jW\ •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) Cn'(<bl "& ])lz[u
=mS\i663 SQBa;hvgM 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 +giyX7BPJ q)LMm7 ~ELNyI11 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 _ky,;9G] iHeN9 cl
E7t+E)=8 Aydm2!l1 可用参数: zKw`Md •周期:400纳米 -~s!73pDY •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm .L9j>iP9 * •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% /Y9>8XSc •倾斜角度:40º B:5Rr}eY+ K&vF0*gN3 \|H!~) h$1 G,?hp>lj {G U&a 总结—元件 H5DC[bZMb% 5's87Z;6 iq8GrdL" 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。 L^E[J` Eo{"9j\
i!J8 d" rf
$ QxJ 可用参数: 5:pM4J •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) /xsF90c\h •调制深度:100nm "S8uoSF`> •填充系数:65% o|>'h$ •菱形网格的角度:30° +AR5W(& -=%@L&y1
XG}C+;4Aw RHmgD;7` 总结——元件 {_7i8c<s= (61EDKNd9
\]</w5 Pi, C`$n[kCJ
^A!Qc=#z} }=%oX}[ 结果:系统中的光线 dYT% @Ws*Q TlV 3vuivU.3 .n#@$
nGZ 结果: H<VTa? n Kf>A\l^X7
S]bmS6# Lhl]g^SN 结果:场追迹 n!NS(.o 4 8:>NW
`7[EKOJ3g ,=UK}*e" VirtualLab Fusion技术 gbI^2=YT'
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