摘要 Q,g\ 7Q 3 k7 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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Q &8-\ e~OpofJNb 建模任务:专利WO2018/178626 Jy)/%p~ sJZiI}Xc
3";q[&F9y %{W6PrY{ 任务描述 "oyo#-5z /ZX}Nc g
81F9uM0 =;L|gtH" 光波导元件 Z,gk|M3. M\j.8jG 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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zLQx%Yg! *. t^MP 光波导结构 ~%oR[B7=| g)-te+?6 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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y_)FA"IkE kJU2C=m@e2 光栅#1:一维倾斜周期光栅 P}iE+Z3 !WlH'y-I *CMx- _ 几何布局展示了2个光栅:
bA 2pbjg= ib m4fa
rv;3~'V •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
y =@N|f! •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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/v }`l [[ZJ]^n, 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 4-w{BZuS qs6aB0ln *p d@.|^)m 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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<@}9Bid!o bt *k.=p 可用
参数:
ICCc./l| •周期:400纳米
}Jw,>} •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
G}*hM$F •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
CTK;dM'uQ •倾斜角度:40º
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%y@AA>x! :&Nbw 9uY'E'm* 总结—元件 58K5ZZG DI vHvFss a.'*G6~Qgw 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。
QJNFA}*> =41xkAMnk
9L9sqZUB l6B@qYLZ 可用参数:
s{++w5s •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
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>4 •调制深度:100nm
PH"%kCI: •填充系数:65%
)[ ,A_3E •菱形网格的角度:30°
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mmsPLv6 l2d{ 73h 总结——元件 AGno6g Si,6o!0k
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U.TA^S]`g Jwp7gYZ 结果:系统中的光线 /(T?j!nPE u>$t'
edV\-H5< "L1Zi.) 结果:
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5uf a 结果:场追迹 2tLJU Z1 y]imZ4{/
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