04!(okubyp 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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=R*Gk4<Y A{o 'z_zC 建模任务:专利WO2018/178626 2}}?'PwwT m8+(%>+7
3HyhEVR-#~ [-*F"}D, 任务描述 P,gdnV
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C-P06Q] h$C@j~ 光波导元件 e`{0d{Nd 0BkV/v1Uc 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
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$mco0%$ ")s!L"x 光波导结构 NnxM3* SP
2 8 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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1H:ea7YVU p}]q d4j 光栅#1:一维倾斜周期光栅 Tc
ZnmN %|3e.1oX Zcd7*EBdx 几何布局展示了2个光栅:
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[ET6(_=b
||TtNH •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
}$&WC:Lg •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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sV0Z 9rj('F&1 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 4E"d / >M^&F6 oo'w-\2]p 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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q&M:17+:Q ^JhFI* 可用
参数:
J6|JWp •周期:400纳米
HY;oy( •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
'_Wt}{h •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
eYP=T+ •倾斜角度:40o
EnscDtf( QJ<[Zx
rnvQ<671W <Ry$7t, BF|*"#s 总结—元件 G:+16XCra !P|5#.eC \.>.c g 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。
Qyj(L[K J \REc8nsLy
&tBA^igXK _om[VKJd 可用参数:
6+%-GgPf •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
k/#M<z •调制深度:100nm
q:yO92Ow •填充系数:65%
B
T7Id •菱形网格的角度:30°
`C<F+/q P0#`anUr1
G]lvHD ]18Ucf 总结——元件 <|JU(B ~PYFYjHC
jaqV[*440U )VY10R)$
F!R2_89iy WD;)VsP 结果:系统中的光线 no3Z\@% J9a $AU*
Qtnv#9%Vi c! ~T2t 结果:
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JjDS"hK# JX&~y.F 结果:场追迹 sS'{QIRC' cyb(\ fsC
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