BrF/-F 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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@_s`@,= `G*7y7 建模任务:专利WO2018/178626 O
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S:)Aj6>6 -!MrG68 任务描述 .4on7<-a ~hK7(K
m(CW3:| .nN=M>#/ 光波导元件 oV"d%ks p3>(ZWPNV 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。
YXCltME 2gM=vaiH=
Mo?eVtZ <xpOi&l 光波导结构 |vW(;j6 tUX4#{)q(j 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。
?88k`T'EI ;:<z hO
;R[ xo! ]0N'Wtbn 光栅#1:一维倾斜周期光栅 -& Qm"-?: 7$3R}=Z`\q i%BrnjX 几何布局展示了2个光栅:
,TeJx+z^ $t*>A+J
6,C2PR_+ •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
<JtH/oN •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
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<C n(X {|? 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 /V'^$enK!} J%VcvBaJm a=ye!CN^ 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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SZUhZIz& Mc8|4/<Z 可用
参数:
l^`& Tnzv •周期:400纳米
H CBZ*Z- •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
q/T(s •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
{u !Q=D$3 •倾斜角度:40o
*"cK_MH/o )1CYs4lp
8aDSRfv* 0*e)_l! (CUrFZT$ 总结—元件 g)Ep'd-w" -dRnozs6W !-G'8a|7 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。
ZtzSG@f 48}L!m @
ceiUpWMu, [^N8v;O 可用参数:
NxOiT#YH •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
8]SJ=c"}Xf •调制深度:100nm
[cJQ"G ' •填充系数:65%
Mn)>G36( •菱形网格的角度:30°
,/m@<NyK !WT Z=|
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14'T 总结——元件 A/bxxB7w P<.
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l ~bjNhk Drn{ucIs
JA=9EnTU _'eG 结果:系统中的光线 f+}Rj0A !@6P>HzY$
/ 7i>0J] <V> [H7 结果:
*.'9 eC0s UJ\[^/t
C(=$0FIR ]'L#'"@ 结果:场追迹 g]fds Zv Lg;b17
0n FEPMO jb~W(8cj VirtualLab Fusion技术 O
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