+W}dO# 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。
7W7yjG3g !=B=1th4 7FYq6wi ZR|n\. 建模任务:专利WO2018/178626 G1?m}{D) -n#fj;.2_ }P(<]UF 5@/hqOiu 任务描述 tsys</E& D:DtP6 /@xL { F./$nwb 光波导元件 <3WaFi u dZ;rn!dg> 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
.EXxNB]%Y& 3zsjL=ta @Z[XV"w| #P/}'rdt 光波导结构 qQ^bUpk0 !`S61~gE 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
[qHtN. CWx_9b zk (! "+\KY u7G9 eN 光栅#1:一维倾斜周期光栅 ZD`p$:pT &$<7]a\dM _fmOTz G 几何布局展示了2个光栅:
me`|i- 9|5>?'CqP {+@M! •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
,Z aPY •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
w7"&\8a VcpN
PU6 -l i71.M _]q%H ve 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 F0 ^kUyF| v#E RXIrf c3X8Wi7m 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
VU ,tCTXz i8 fUzg) ,mm9X\ ' iD`>Bt7gD 可用
参数:
& 8'QD~ •周期:400纳米
FTT=h0t •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
kXY p.IVA •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
P%_PG%O2p •倾斜角度:40o
Y>a2w zr wfY]J0l T*v@hbJ (8d"G9R( .In8!hjYy4 总结—元件 n.tJ-l5[ r}~|,O3bc' kp>AZVk 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。
+8eW/Bs@2 ~h@<14c{X f3M~2jbv'p hJasnY7 可用参数:
q A?j-H •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
^_o9%)RL( •调制深度:100nm
@ 9q/jv` •填充系数:65%
Tj_~ BT •菱形网格的角度:30°
M-+pYv#&P ;y%C\YB# [2Rw)!N B%^ $fJ|
总结——元件 oNa*|CSE> L; f oMer+=vH (25v7Y] &9,<_1~
(U#9 结果:系统中的光线 eq(Xzh F2k)hG*|{ +'f38D* "H!2{l{ 结果:
Fm,}sP"Qx y*fU_Il|! Kl)PF), 6yRxb( 结果:场追迹 1> wt 2Y'=~*tV Ne 9R
u'B6 XkJzt VirtualLab Fusion技术 vJE>H4qPmD <+2M,fq+