D|TLTF" 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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"u(S2'DW'( ^e?$ ]JiA! 建模任务:专利WO2018/178626 d&aBs++T ?eL='>Ne
U_x0KIm 5jn$7iE` 任务描述 =$b-xsmeG 2q"_^deI5*
4ef*9|^x# w~<FG4@LU 光波导元件 Job/@> ; "H5&3sF2 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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Z $!C= M4TrnZ1D} 光波导结构 PM~bM3Ei #04{(G|~+E 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
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C!!mOAhJ lq1[r~ 光栅#1:一维倾斜周期光栅 <^#P6 J#6LSD@(O ;c>>$lr 几何布局展示了2个光栅:
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TkAp Sdgb#?MR|
u=vh
Z%A] •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
U:qF/%w •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
d4d\0[ TkA9tFi
b\1+kB/8 {V[Ha~b%* 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ;xSRwSNDi( yrO?Np XDHLEG-u( 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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"VV914*z +jcdf} 可用
参数:
EtGH\?d~] •周期:400纳米
DeA @0HOxh •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
%h0D)6j
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
)j\r,9<K+5 •倾斜角度:40o
`/c7h16 u/} xE7G
`Gf{z%/ %njOX#.w ll_}& a0G 总结—元件 9QX4R<"wUg >5c]aNcv w-lrnjs 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。
O8gfiQqF& _=uviMuE
Y]~IY?I 9 >%+bA( 可用参数:
6mwvI4) •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
L5/mO6;k •调制深度:100nm
BjYOfu'~z •填充系数:65%
\kxh#{$z? •菱形网格的角度:30°
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{h,_"g\V gTnS[ 总结——元件 Im6U_JsNZh GN0duV
FK6K6wU52m E$w#+.QP
):S!Nl 2@fa
rx: 结果:系统中的光线 A$Wx#r7) E&'#=K[
XYts8}y5 X\kjAMuW/* 结果:
Y hS{$Z J8J!#j.
p/N 62G zb>;?et;) 结果:场追迹 lO[E[c G b9y)wBC%`
zLL)VFCJW *(icR VirtualLab Fusion技术 -rO*7HO I
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