摘要 ./nq*4=
^b)8l
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。 5*QNE!
$oKT-G
tVJ}NI #
?g*#ld()
建模任务:专利WO2018/178626 f4Aevh:
1"k"<{%
It.G-(
d%tF~|#A%
任务描述 }!{9tc$<b
9Qja|;
oGz-lO{lt
PYWp2V/
光波导元件 T;/Y/Fd
7,Tg>,%Q
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。 p^1s9CM%
)Zx;Z[
wxw3t@%mNm
/~`4a
光波导结构 >
cFH=um
!bEy~.
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。 @64PdM!L
$RA8U:Q!1e
!ER,o_T<
6
6S
I
光栅#1:一维倾斜周期光栅 7P!<c/ E
2xy
&mNx
daamP$h9
几何布局展示了2个光栅: \va'>?#o1
ux-puG
pU4k/v555;
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ]ADj9
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) d&mSoPf
dUAZDoLi
J'99
)*j>g38?
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 J,@SSmJ`
%mLQ'$
#
`}(x;ge
使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 Z)=S. )
')]K&
92y<E<n
pO^gooV\
可用参数: u#TRm?s
•周期:400纳米 x4@v$phyH
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm 5LJUD>f9Z
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% Mf [v 7\
•倾斜角度:40º $#|iKi<Y@j
HR0t[*
V5$J
RY8Ot2DWi
9ure:Dko(Y
总结—元件 %Ot2bhK;
Snm
m(.
i-6,r [<
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。 <A% }
ldEZ _g^
:)/%*<vq,
Vn:BasS%
可用参数: H"~]|@g-p
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 'FVh/};Y.D
•调制深度:100nm )"Ef* /+
•填充系数:65% lHg&|S&J
•菱形网格的角度:30° )C
\ %R
cM9z b6m
!Db0r/_:G
J$Huzs#
总结——元件 4}mp~AXy;z
9wR-0E
)
3_%lN4sz
EVovx7dr
{z":hmt
ZHA6BVVT
结果:系统中的光线 j,7NLb9M
?`& l Y
hYm$Sx(=
;'^5$q
结果: V1aWVLltj
\FVm_)
G$hH~{Y$
r3 OTU$t?
结果:场追迹 HiTn 5XNf
jt({@;sU[<
RPb/U8
=\jp%A1$
VirtualLab Fusion技术 qU ESN!
YX||\