}9V0Cu1 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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# w@FBFr@ xn>N/+, 建模任务:专利WO2018/178626 h$XoR0 3+\Zom4
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任务描述 e8E' X W!"Oho'
kRr/x-" $o.;} 光波导元件 },{sJ0To o@hj.)u 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
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/'zXb_R,$ 505ejO| 光波导结构 F-F1^$]k s)?GscPG! 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
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)G;Hf?M 89j:YfA=v 光栅#1:一维倾斜周期光栅 0>46ZzxUZ XwfR/4 zC*dJXt@ 几何布局展示了2个光栅:
(.i wD& yJ`{\7Uqg
Y
DW^N]G •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
Sb?Ua*(L: •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
)*R';/zaI %"=GQ 3u[
'r(g5H1}gi azNv(|eeJL 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅
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)vN 2ga8 G4dU \rATmjsKzS 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
fFoZ!H m`n~-_
xG(iSuz :>o0zG[;f 可用
参数:
KT*>OYI •周期:400纳米
Rry]6( •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
K3UN#G)U •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
w (z=xO •倾斜角度:40o
pq\N2d Sv0?_3C
%3|/t-US ~'0ZW<X. tZVs0eVF< 总结—元件 }%jpqip 6$f\#TR kM1N4N7 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。
O9o ]4; ~(yW#'G
RLL%l _Gaem"k| 可用参数:
1E'PSq •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
=au!rda •调制深度:100nm
~K;hXf •填充系数:65%
,6pGKCUU:y •菱形网格的角度:30°
DpQWh+WRy 3 =c#LUA`
sf[|8}( @Tq-3Um 总结——元件 ' (XB|5 '
Q(kx*;
/'E[03I~ s :BW}PM
?daxb .taP2^2Z 结果:系统中的光线 ;Ss!OFK jAue+tB
9[&ByEAK .-mIU.Nwi 结果:
U#K4)(C 3!/J!X3L
:t9![y[=| 0*tnJB 结果:场追迹 rl~Rb i T+zhj++
3`{;E{ |6DJ5VFzD VirtualLab Fusion技术 +/eJ#Xw3u8 .d[^&<^