摘要 #5{BxX&\ lWT`y 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。
d9%P[(yM^ l/\D0\x2 $q.}eb0 \wK4bvUrX 建模任务:专利WO2018/178626 f/iMI)J RAuVRm=E |>.</68Z
<$WS~tTz 任务描述
Ed2A\S6tl h ^s8LE3 m
-hZ5i &
Y2xO 光波导元件 :M<] 6o j['B9vG 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。
#VVfHCy 1EWZA uU^iY$w y*v|q= 光波导结构 !ab ef.%: ~-B+7 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
m4Ue) Zj1bG{G=i Z&P\}mm ,|.}6\zl*{ 光栅#1:一维倾斜周期光栅 bX`Gv+ ='m%Iq7X e0otr_)3F 几何布局展示了2个光栅:
4"\cA:9a "Wr[DqFd ?,8+1"|$A] •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
Jyr
V2Tk^ •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
a ~W $$"G1<EZ VxARJ*4=Y fFWi
3. 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 het<#3Bo J_m@YkK RVLVY:h|F 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
a7453s -5ZmIlL.S Id>4fF:o +mzLOJed 可用
参数:
HEIg_6sb •周期:400纳米
P".IW.^kk~ •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
pe\Nwq •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
QCE7VV1Rw •倾斜角度:40º
gq/Za/!6 { I\og ' VKD$q TsG x2[ GQ>0E 总结—元件 wJCw6&D,/ (V]3w AX<f$%iqD 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!YP{y P zB~< @ 1EEcNtpub] OE9,D:tv 可用参数:
FO:L+&hr?> •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
y_=y% •调制深度:100nm
19#>\9* •填充系数:65%
w}zmcO:x •菱形网格的角度:30°
PPIO<K 3` zyUS$g]& r~ 2*'zB l&'q+F 总结——元件 c@3 5\!9 wK#*| jy?*` q1] p\lR1 \AKP ea= \y]K]iv 结果:系统中的光线 %xOxMK@ G[yzi d(d<@cB9 VN!nef
结果:
X.k8w\~ zIjfxK 10*Tk 8 fe98Y-e 结果:场追迹 9&AO 'yq?xlIj %HoD)OJe e'G=.: VirtualLab Fusion技术 A@)Q-V8*9s iC=>wrqY>