ZI8@ 6 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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4W<[& )7 7!)VOD8Z 建模任务:专利WO2018/178626 rq\<zx]au y,@yaM}-/K
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cu\c+ A F+j"bhe 任务描述 &JD^\+7U: `LKf$cx(A
8Qj1%Ri:U 06v'!M 光波导元件 2=%]Ax"R }mI0D>n 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
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IWI$@dng6 z46Sh&+ 光波导结构 oq b(w+< !lA~;F 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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hzpl;Mj NLUO{'uUW 光栅#1:一维倾斜周期光栅 fu-,<m{ |`fuu2W! {Z
Ld_VGW 几何布局展示了2个光栅:
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MmFtG- •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
=}Q|#C •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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qv|}>wU 77wod}h!: 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 +At0V( n-,mC/4 P\QbMj1U 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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!DHfw-1K Lf%}\0: 可用
参数:
mHJGpJ=a- •周期:400纳米
/;!I.|j •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
)h{+pK •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
s?4nR:ZC} •倾斜角度:40o
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dQ 总结—元件 nwqA\ h-SKw=n PzhC *" i} 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。
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\+0l#t$ <Z\{ijfvD 可用参数:
xuVc1jJH •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
SUW=-M •调制深度:100nm
v!$?;"d+ •填充系数:65%
IYH4@v/# •菱形网格的角度:30°
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L]&y[/\E1 :_ =YH+bZ 总结——元件 lvNi/jk kg,\l9AM
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U6y`:G;. Sq:J'%/z 结果:系统中的光线 /E i e5p w ykaf
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hI$~G NzeiGj 结果:
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$H]NC-\+> F~bDg tN3 结果:场追迹 'op_GW 'fk6]&-I
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