3}lIY7O 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。
6xLQ BB imP
30W.ks5( :3[;9xCHj 建模任务:专利WO2018/178626 5KTPlqm0qF gu"@*,hL
Gdz* g?N^9B,$2 任务描述 #$;}-* jAdZS\?w
EE-wi@ ^p~QHS/ 光波导元件 lS]6SkZ6 k8b5~A, 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。
s6k(K>Pl )jjL'
TN/y4(j owx0J,,G 光波导结构 ar_@"+tZ
"u)e,gu 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。
O1!YHo 2U3e!V
pV O{7I gs&F
.n 光栅#1:一维倾斜周期光栅 vxS4YR b i>KgkRZL# m'-QVZ{(M% 几何布局展示了2个光栅:
*M.,Yoj 1DlXsup&?#
<cO
`jK •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
??f,(om •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
^VEaOKMr b&6lu4D
Uy|Tu~ PZVH=dagq 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 <{j;']V; $/
g<h {Wndp% 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
t'Zv)Wu1E 3WpQzuHPT
)q`.tsR> tt|P-p- 可用
参数:
7K1_$vd •周期:400纳米
>7r%k,` •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
86>@.:d •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
1bjz :^ •倾斜角度:40o
<fE^S M9G?^mW1sT
bokr,I3 _St":9'uU {9*
l 总结—元件 nd$92H "gFw:t"VV I>q!co9n 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。
Lyz8DwZ ]L2b|a3
_2{2Xb {-Gh 62hDg 可用参数:
6uTC2ka[&R •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
^"~r/@l •调制深度:100nm
lI~8[[$xd •填充系数:65%
fhyoSRLR: •菱形网格的角度:30°
i'.D=o yo8mfH_,
9GsG* $-I |bhv7(_ 总结——元件 {|<yZ,,p KyQTrl.qdl
fg lN_ *3]2vq
~0[(-4MA |~#A?mK- 结果:系统中的光线 l *{Bz5hc X,Rl&K\b"
yo(MJ^=d MPK rr 结果:
JH u>\{ 8V \RtFF
^IyYck'y+ w~:F? 结果:场追迹 a5aHv/W#P Qv
g_|~n
? JTTl; 1GIBqs~- VirtualLab Fusion技术 2h#.:!/SMw \B:k|Pw6~