bDl#806P 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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:AlvWf$d m2^vH+wD 建模任务:专利WO2018/178626 ORrZu$n`p 'i$._Tx
roc DO8f zx<PX 任务描述 ?WXftzdf6u Lqxhy s
Kw"e4 a _fZec+oM 光波导元件 c=+%][21 o@gceZuk 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
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vC>2%Zgf- .F$}a% 光波导结构 g]Y%c73 VsSAb% 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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V-#JV@b IrZ\;!NK 光栅#1:一维倾斜周期光栅 bvh#Q_ o_Z9\'u I)1ih 几何布局展示了2个光栅:
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PEEaNOk
1b •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
8/j|=Q,5 •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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:k?`gm$ 75p9_)>96 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 a]fFR~OY 2?%4|@*H? kOo Vqu 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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Ar
#2i$:c~ Bj4c_YBte 可用
参数:
~Yc~_)hD •周期:400纳米
GC# [&>L •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
Tv7W)?3h •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
5@1h^wv •倾斜角度:40o
!VIxEu^ke @1'OuX^
l=9D!64 =7TWzUCO# |-vyhr0 总结—元件 l-W)?d gYN;Fu-9Z Ht+ro Y 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。
2m*ugBO; 6!0NFP~b
V^FM-bg%9 U%r{{Q1 可用参数:
='D%c^;O8' •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
037\LPO •调制深度:100nm
fhZwYx&t •填充系数:65%
L|APX y]> •菱形网格的角度:30°
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i| cA) n1|]ji[c 总结——元件 >DY/CcG\P _5n2'\] H`
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OO/>}? ob <hy!B4 结果:系统中的光线 &/uakkS qDswFs(
'p[6K'Uq5 jS3@Z?x?* 结果:
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Ap\]v2G 6C.!+km 结果:场追迹 IA1O]i
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