X/23 /_~L` 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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ux y(jd$GM| 建模任务:专利WO2018/178626 T0K*!j}O VPOp#;"% @;>Xy!G 9D51@b6k 任务描述 xd]7?L@h.I .<-~k@ P Lq{/r+tt/ dt(Lp_&v 光波导元件 H:X(><J q8Rep 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
OCI{)r<O2m n$ZxN"q < fx/If Xvn \~Vr 光波导结构 l7uEUMV >~@ABLp6 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。
|=EwZmj-c .,gVquqMY 'o-J)+oa Is}?:ET 光栅#1:一维倾斜周期光栅 zWf(zxGAz *5R91@xt 61`tQFx, 几何布局展示了2个光栅:
lsB.>N lU KL8WT6!RZ ;;n=(cM|z •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
FO?I}G22 •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
.jRv8x b c/`Rv{*'o ?/24-n #oEq)Vq>g| 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 [3io6XG x@ /{nZI_v# i|G /x 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
YPS,[F'B. UQCond+K vjYG>YhV -|_io,eL; 可用
参数:
[jgC` •周期:400纳米
Ox+}JB
[ •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
t2&} •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
6G>bZ+ •倾斜角度:40o
SRc|9W5t*J
H9rZWc"* u
%&4[zb
j'&a)-Wx_
RX\@fmK& 总结—元件 ;%xG bg!lg Aq{7WA -.hH,zm 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。
D }EH9d nF{>RD (JeRJ4 7'TXR[ 可用参数:
]\oE}7K%r •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
nokMS •调制深度:100nm
}7/Ob)O •填充系数:65%
[NguQ]B. •菱形网格的角度:30°
)\,hc$<=m '2c4
4F)i ]e]hA@4 5b%zpx0Y 总结——元件 z;[Z'_B Rj{D#5 yy$7{9! /R)(u@jk p?eQN
Y S:xG:[N@ 结果:系统中的光线 5 }F6s PVUNi: h C$fQ[@ m4kUA"n5 结果:
sK`pV8&xq *saO~.-;4 &1,qC,:! WJ(E3bb 结果:场追迹 T1pMe{ 3Ho<4_I, XP_V a+{95"4 VirtualLab Fusion技术 ppo\cy; B=J/HiwV)