摘要 SA"4|#3>7 >7?Lq<H 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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EnMc9FN(y 9e;{o,r@ 建模任务:专利WO2018/178626 =%77~q-HL 3nq4Y'
u3 X!O mmC MsBfL 任务描述 EAs^i+/ uYE"OUNWL
fTy{`}> j<?k$8H 光波导元件 %~dn5t; pB VzmQF 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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Ngrj@_J %~<F7qB 光波导结构 T[ zEAj U,<?]h 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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uY&t9L8 SR4 mbQ: 光栅#1:一维倾斜周期光栅 4E$6&,\
s_!F`[ @Y%i`}T%( 几何布局展示了2个光栅:
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C7l4X8\w •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
;0dl •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
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aqP"Y9l (]"`>,ray 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ()_^:WQO? <@c9S,@t *Fd( 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
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tRR<4}4R z7JhS| 可用
参数:
69Q#UJ •周期:400纳米
na|23jz4 •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
JPe<qf- •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
cw;TIx_q •倾斜角度:40º
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ZY)&Fam} )4FW~o<i kybDw{(}gc 总结—元件 _W BWFGj V4?]NFK ~T\:".C 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。
j-/F*P 'DB'lP
j2%M-y4E TdrRg''@ 可用参数:
!h+VbZ •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
sWMY
Lo •调制深度:100nm
5eX+9niY •填充系数:65%
i)MJP * •菱形网格的角度:30°
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Nj}-"R\u pq*4yaTT' 总结——元件 QqB9I-_ x3=SMN|a
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RA:3ZV 3\?yjL^ 结果:系统中的光线 ;<s0~B#9} y.WEO>
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pt'Jg g:[yA{Eh 结果:
=\x(Rs3 j.g9O]pi
h~.z[ a>)|SfsE 结果:场追迹 b^&nr[DC @HP7$U"
F'JceU V?-OI> VirtualLab Fusion技术 ;c0z6E / t|cTl/i
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