M0L-u 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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^IWD l)%mqW% 建模任务:专利WO2018/178626 GGp{b>E+
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Tw OU6^+Ta y78z>(jV 任务描述 p^Agh
*n;>p_# k5g@myb- !&\meS{ 光波导元件 %L28$c3p dUZ$wbV%h 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。
K^8@'#S h2AGEg'g2[ q< b"M$ -S7RRh'p 光波导结构 *qbRP"#[$ ([1=> Jw" 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。
+fkP+RVY G}s;JJax ~U/8 @gR qih6me8C 光栅#1:一维倾斜周期光栅 \A ;^ UxG x{~_/;\p3 )4Bwt`VX 几何布局展示了2个光栅:
*-{Omqw 3V"dG1? f8R+7Ykx •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
eS*
*L3 •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
ktU9LW~ Q})t<l+L .fbYB,0w ]}_p3W "Y9 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 &^AzIfX}Gw 8
H,_vf j1W
bD7*8 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
[2 =^C=52 Pu1GCr( )_X;9%L7
4$..r4@ 可用
参数:
#j\*Lc"Ur: •周期:400纳米
8rla0d@ •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
-6(h@F%E •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
bb*c+XN0 •倾斜角度:40o
}{P&idkv nR(#F 9 fF\*v b?sAEU; o-L|"3P 总结—元件 lkI8{ (MZ A *QMF
<ze 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。
X *_
SHt hgF21Oj9 jn0t-": u!hqq^1 可用参数:
`'dX/d •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
7Ntjx(b$"h •调制深度:100nm
>ly&+3S •填充系数:65%
]!n*V/g •菱形网格的角度:30°
~vO'p Sn;/;^@(\ ,| $|kO/ E!:.G+SEl 总结——元件 I|Vk., qpluk! iuvtj]/ XHU<4l:kl t't^E,E
.@ -U/I'RDLEz 结果:系统中的光线 T2c_vY |6\FI? }dV9%0s! AJJ%gxqGq 结果:
'XC&BWJ 6)tB{:h&~0 sDz)_;;% >[A65q' 结果:场追迹 U'f$YVc d;@E~~o?B] EZgxSQaPH eLe,= VirtualLab Fusion技术 \i&vOH' 4]|9!=\