g]$e-X@k 如今,大多数创新的AR&MR设备都是基于光波导或波导
系统,结合微
结构来耦合光的输入和输出。VirtualLab Fusion能够通过应用我们独特的
物理光学方法对此类设备进行详细建模,包括所有效应(例如相干、偏振和
衍射)。我们通过对专利WO2018/178626中提到的设备进行建模来证明这一能力,该设备由复杂的一维和二维菱形
光栅结构组成。
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?R!?}7 4LY$;J;2 建模任务:专利WO2018/178626 v ?Ds| (=\))t8J
:abpht `<#Ufi*c 任务描述 #TUuk ByU&fx2Z
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%:!o 光波导元件 \Bvy~UeE)> O)FkpZc@9c 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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~[Fh+t(Y ,5XDH6L1 光波导结构 fD* ?JzVY 8
*Y(wqH 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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#qcF2&a% 6uu49x_^L4 光栅#1:一维倾斜周期光栅 s
+Q'\? 3vc2t6S%* 8ioxb`U 几何布局展示了2个光栅:
T/Bx3VWL S=zW
wo$
M> rertUR •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
Xw'Y
&!z •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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m1#,B<6 ba"_!D1 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ] vQU(@+I IKFNu9*"h [+3~wpU(p 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
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EJm*L6>@R& ;kLp}CqV 可用
参数:
8eDKN9kq •周期:400纳米
Y{`hRz` •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
W*Gp0pX •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
`]$H\gNI[8 •倾斜角度:40o
Pm=i(TBS/ OlcWptM$
FNHJHuTe M1,1J-h QG]*v=Z 总结—元件 IuOQX} p8X$yv KKGwMJku} 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。
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q FX&)~)
E[8i$ qYbPF|Y=Z 可用参数:
J?[}h&otQ •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
be(p13&od •调制深度:100nm
G1S:hw%rp •填充系数:65%
IEQ6J}L •菱形网格的角度:30°
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mF@DO$ ?{KC@c*c 总结——元件 vy{YGT I%#
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Ku<_N]9 V~ [I /Vi 结果:系统中的光线 E?^A+)<" SX6P>:`
}c;h:CE# *+>R^\uT 结果:
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`^1&Qz> [0-zJy|, 结果:场追迹 Dwi[aC+k iT"H%{+~
J6*B=PX=( _.ELN/$- VirtualLab Fusion技术 ]J6+nA6)
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