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摘要 vqO#Z q-uzu ! 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。 ~(huUW :@ VC Kq! +"bi]^\z pV_zePyOn 建模任务:专利WO2018/178626 Uxik&M -3azA7tzz 4[MTEBx yFQaNuZPC 任务描述 1
A0BM ^cSfkBh ;134$7!Y %7w8M{I R3 光波导元件 @:#J^CsM+' aNNRw(0/ 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 +`>E_+Mp xpo^\E?2 b4bd^nrqV GKSF(Tnj 光波导结构 &}7R\co3 0GeL">v,:= 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 6w{_+=T jw{B8<@s
Az8ZA ~Op= q5-i=lw 光栅#1:一维倾斜周期光栅 wvxz:~M %dq%+yw{%m VwZ~ntk 几何布局展示了2个光栅: ; '
vkF D15-pz|Q
B@0#*I
Rm •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 % XZ&( •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ztX$kX:_m YM'4=BlJHv
?eX/vqk i20y\V
os? 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 C4.GtY8,d Y)1J8kq_ JS%LJ_J 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 a`#lYM%(> 6o\uv
q >>1?hzA r<!nU&FPD: 可用参数: 'VCuMCV •周期:400纳米 Q1x&Zm1v •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm {z0iWY2Xw •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% 1E&S{. •倾斜角度:40º PuGs%{$(h j3/6hE> Og1vD5a NFx%e hCr,6nc C 总结—元件 =RRv&
"2r 2zh-ms ,zHL8SiTX 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。 S2*sh2-&6 FjtS
JW^ ${4 JJ_Z{ 可用参数: w?|qKO •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 6Z J-oT!. •调制深度:100nm Xy=ETV% •填充系数:65% ,@?9H ~\ •菱形网格的角度:30° un-%p# )lS04|s
&,jUaC5I OQKg/1 总结——元件 37a1O>A
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pFNU~y'Kf C5I7\9F)
[Tbnfst zm5PlG 结果:系统中的光线 ^tG,H@95 `:V'E>B Q. O4R_H X 5
or5v 结果: vCJa%} *#Ia8^z=p
b5^>QzgD Er~KX3vF 结果:场追迹 ;NdH]a{ 0,DrVGa
}kvix{ 2xO[ ?fR VirtualLab Fusion技术 Qr~!YPK\ i)X~L4gn Il&7n_ H
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