yMD3h$w3a 如今,大多数创新的AR&MR设备都是基于光波导或波导
系统,结合微
结构来耦合光的输入和输出。VirtualLab Fusion能够通过应用我们独特的
物理光学方法对此类设备进行详细建模,包括所有效应(例如相干、偏振和
衍射)。我们通过对专利WO2018/178626中提到的设备进行建模来证明这一能力,该设备由复杂的一维和二维菱形
光栅结构组成。
_4T7Vg'' wD/jN: '#>Fe`[ nvA7eTO6C 建模任务:专利WO2018/178626 &Xc=PQ:I hkRqtpYK BY9Z}/{j 7{]L{ j- 任务描述 WM%w_,Z "Th;YJu ac6@E4 _ +~|Jn_:A f 光波导元件 BSy{"K*M :YPi>L5 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
FAdTp.
Z;[xaP\S -zWNQp$ "3'a.b akw 光波导结构 i3pOGa< 7VskZbj\ 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。
'blMwD{0&\ DL d~ _~'MQ`P s:cJF 光栅#1:一维倾斜周期光栅 .Yvy37n(( q#1G4l. Qn~{TZz 几何布局展示了2个光栅:
DliDBArxZ 9g#
62oIg p8"C`bCf •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
&kn?=NW •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
q(csZ\e= Anqt:( Y;iI=U O S#RCN* 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 O9m sPb: -x:7K\=$SX neE
Zw#(Z 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
^6Zx-Mf\ {=,G>p n2:Uu>/ -[&Z{1A4x4 可用
参数:
0l/7JH_@V •周期:400纳米
K9Onjs%U •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
Y]Z& •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
wWSw0 H/ •倾斜角度:40o
+Z-{6C 0LYf0^P bxO[y<|XL }D`ZWTjDay `Y+R9bd 总结—元件 \gK'g-)} V|F/ynJfA (kyRx+gA 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。
/x]^Cqe .gNziDO
L@jpid95
_|4QrZ$n( 可用参数:
.:4*HB •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
Jr%F#/ •调制深度:100nm
h?h)i> •填充系数:65%
@P>>:002/ •菱形网格的角度:30°
C3N1t M= |is*t LNrM`3%2- M,yxPHlN 总结——元件 ZsCwNZR H|,d`@U dd;rnev+ ?R4u>AHS@ YXmy-o> $ %|b6Gr/& 结果:系统中的光线 '66nqJb* t/%[U,m U%Hcck' XbeT x 结果:
"pcr-?L fZS'e{V H;@0L}Nu+} 1}SON4U 结果:场追迹 }6 u)wF5 k2 _y84;D ;%i-:<ac q4'`qe VirtualLab Fusion技术 ;PqC*iz %&lwp