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1Fz 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。
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dh\'<|\K edq4D53 建模任务:专利WO2018/178626 CT<7mi! wc@X.Q[
V*;(kEqj ha<[bu e 任务描述 e(;,`L\* r EE1sy/#
B2vh-%63 |Pax =oJ\M 光波导元件 \ A#41
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MPs 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。
2DDtu[} T@B/xAq5!
OX0%C.K)hZ vzAax k% 光波导结构 E?f-wQF q'F+OQb1 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。
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yjX9oxhtL B)g[3gQ 光栅#1:一维倾斜周期光栅 e2TiBTbQaF '3tCH)s Ykw*&opz 几何布局展示了2个光栅:
13=AW *I.f1lz%*
CNyIQ}NJ •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
9G5rcYi •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
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~L\z8[<C C`9+6T 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 `p-cSxR_ 9wwqcx)3( s~g *@K >+ 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
u'DRN,h+ 0RLg:SV
j{A y\n ( azp):*f(" 可用
参数:
I"<\<^B< •周期:400纳米
X`>i&I] •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
@o _}g !9= •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
LckK\`mh •倾斜角度:40o
m}t`FsB. osAd1<EIC
PiIpnoM S`0(*A[W* (Zrj_P`0[ 总结—元件 )9`qG:b' \&3+D8H>n g|yvF-+ 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。
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"4n: $ @`V
IueFx u *zvx$yJ? 可用参数:
[D4SW# •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
<uw9DU7G •调制深度:100nm
x*U)Y •填充系数:65%
kfY}S •菱形网格的角度:30°
w-MCZwCr) U$ElV]N
;))+>%SGCt 7*A],:-q 总结——元件 SsDmoEeB[ Vaw+.sG`AP
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L+i=VGm0 k(G^z 结果:系统中的光线 f+)L#>Gl? #'szP\
Hd ={CFip ,m|h<faZL 结果:
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YZ8>OwQz2 oY3;.;'bk 结果:场追迹 )g%d:xI Flm%T-Dl
2-v%`fA |3"KK VirtualLab Fusion技术 KU(&%|;g %XQ(fj>