&2S-scP 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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En)Ptz#0
>@Pw{Zh$ _>ZC;+c? 建模任务:专利WO2018/178626 q" EW*k+
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LH.Gf Y>atJ 任务描述 '#SZ|Rr6tX LcB+L](
oY0*2~sg \;KSx3o 光波导元件 :s\zk^h? -}PE(c1%?q 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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:!hO9ho TQb@szp:| 光波导结构 l fFRqZ W?"l6s 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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$-u c#57 #-PMREgO 光栅#1:一维倾斜周期光栅 `e fiX^ !#~KSO}zW2 <VSB!:ew 几何布局展示了2个光栅:
#Hz9@H j Neb*dPoK
hW'b'x< •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
A+GRTwj •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
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63J3NwFt ID`Ot{ y 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 h Ypj 0|J9Btbp ~JNE]mg 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
M$.bC0}T ](v,2(}=
lNf );!}SM 4`mf^Kf 可用
参数:
H }]Zp •周期:400纳米
Z,SV9
~M •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
!.^x^OK%y •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
uD?RL~M •倾斜角度:40o
bcjh3WP "U"fsAc#
QH4m7M@ni *0Z6H-Do, SXYwhID= 总结—元件 _>]/. w2= )Ute wr:W}Z@pL 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。
'3U,UD5EG !/tV}.*
W1<*9O YpXd5;' 可用参数:
0^Vw^]w •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
5+!yXkE^e •调制深度:100nm
Te~jYkCd •填充系数:65%
&=*1[ j\ •菱形网格的角度:30°
$xdo=4;| 0tL5t7/Gr
f4*(rX $H.U ~ 总结——元件 p/Q< VV T^v o9~N*
Ix,b -C~ l3u+fE,;_
r>|S4O ":
BZZ\! 结果:系统中的光线 X]2Ib'( HJJ)D E7;
[ ^\{>m7 7VZ ^J`3 结果:
c(vi,U-hC 3!@&7@p
eN|zD?ba& Z L0k 结果:场追迹 mt0v ( %%n&z6w