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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。 hFLD2< ]Ut fI d7g3VF<j <=1nr@L 建模任务:专利WO2018/178626 y(^hlX6gQ FLWQY, U|[+M@F_L mpsi{%gA
任务描述 ?^y!}( V:<NQd itH`
s<E G54,`uz2 光波导元件 )GbVgYkk hv]}b'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。 lWiC$ @ V_@r@A m+jW+ |sG@Ku7~4 光波导结构 }&E'ox<S #$W bYL| 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
Iu3*`H =N,ahq
J83{&N2u d]fo>[%Xr 光栅#1:一维倾斜周期光栅 p3e_:5k 3U.?Jbm-8 8w 2$H 几何布局展示了2个光栅: IJ#G/<ZJZ m VSaC
|._9;T-Yde •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 0=WZ 8|R •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) %.NOQ<@W ;usv/8
5.]eF$x2 ('9LUFw\ 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 -GqMis}c q? 9x0L bVLuv`A/
使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 J|'e.1v equ|v~@y
J)148/ 1vy*u 可用参数: 2r0u[ •周期:400纳米 Y{Yp N •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm ~qjnV •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ^GS,4[)H •倾斜角度:40o {6/Yu:; +nLsiC{& ?E6*Ef ;|.~'': WNE=|z#| 总结—元件 Q5!"tF p 0EA<ip XBTtfl
& 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 CyWaXp65 KRL9dD,&
Msk^H7 FHoY=fCI 可用参数: Gtyy^tz[ •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) t%B ,ATW •调制深度:100nm c~bTK"
u •填充系数:65% ec$kcD! •菱形网格的角度:30° 8/tvS8I#y ,j'>}'wG)
6)@Y 41H]C G#|`Bjv"aP 总结——元件 0\Q/$#3 7,pn0,HI
1=9M@r~ ^ V~9s+>
C2Pw;iK_t _Di";fe? 结果:系统中的光线 @$e!|.{1q )`*=P}D ++Z,U RV& |