-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-12-12
- 在线时间1894小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
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。 m9\"B3sr Jw#7b[a =CD.pw)B1 ~H:=p 建模任务:专利WO2018/178626 j8
`7)^ CrSBN~ q`.=/O' d[5v A/8O 任务描述 mq:WBSsV %Ofw"W OCJt5#e~A SAj#+_db 光波导元件 ,qo^G0XO ,G- 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。 H "5,To 'n1$Y%t 9+$IulOvk %W$b2N{l 光波导结构 -T i<H9OV F6{/iF 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 bfEH>pQ># tN_=&|{WE4
U$y wO4. ==gL!e{ 光栅#1:一维倾斜周期光栅 BlZB8KI~ Qx3eEt@X5] 'r ^.Ao5 几何布局展示了2个光栅: tw=A]
a* V~
MsGj
tQYV4h\Qj •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 8~yP?#p •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ^i2>Ax&T Y0-?"R8
K"|~D0Qgo vM]5IHqeE 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 x7G)^ );yZyWDV 6uKth mr 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 \x:U`T Iw`|,-|
)m+O.`x >R_m@$` 可用参数: #Ef! X •周期:400纳米 LR!%iP •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm &/2+'wCp5 •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% Y~Vc|zM^( •倾斜角度:40o hO{&bY0 GA`
bWl ?u;m
],w! 9o6[4Q} 7HY8 F5Brx 总结—元件 )E7wBNV `8#xO{B1 y29G#Y4J 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 t^>P,%$ Z]WX 7d
E(_k#X ;I80<SZ 可用参数: )F\kGe •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) V@s93kh •调制深度:100nm (CH6Q]Wi_! •填充系数:65% -{J0~1'#- •菱形网格的角度:30° 7lAJ
0 $cuBd
%K8YZc(& T-GvPl9ZJw 总结——元件 %C #Ps 7fzH(H
6I=xjgwvf 0S4Y3bac&
B0p;Zh _A&
[rBm| 结果:系统中的光线 $bF+J8%D jk_yrbLc .I]v
D#o .HGK 3 结果: ])bgUH y!:vX6l
xXI WEZA =jpRv<X|, 结果:场追迹 ]]`[tVaFr yw%ES
",[ /pb `1Md1e:J VirtualLab Fusion技术 b "}ya/ )+hJi/g $sb@*K}:4
|