摘要 K
chp% P;B<R" 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。
oRJ!J-Z] 6I5,PB
rUg<(/c P~"e=NL5 建模任务:专利WO2018/178626 .Oh4b5 pi/Jto25z
6R.%I{x' ]f%yeD 任务描述 |:yWDZg[ r8]y1
Om<
U^AywE] 0Yh Mwg? 光波导元件 uv&??F]/ HNFG:t9 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。
Z>9uVBE02 QJeL&mf
?vnO@Bb/a MM+x}g.? 光波导结构 . 5cL+G1k# p }p@])}8 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。
r4X0.
mPY* O
%x<
%MA o<,ha :TPT]q
d@ 光栅#1:一维倾斜周期光栅 ]$4DhB %A]?5J)Bi t[dOWgHi 几何布局展示了2个光栅:
6"OwrJB Z}b25)
D90.z"N\i9 •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
5ov F$qn •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
7?1[sPM As5*)o"&
?.A~O-w "7G> 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 -VC
kk ?h$
=] [Dzd39aKr 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
/-{C,+cB 3Ygt!
B4l*]K% %>)HAx ` 可用
参数:
IasWm/ •周期:400纳米
%z9lCTmy •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
<~d3L4h*< •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
/i[1$/* •倾斜角度:40º
>TKl`O [|5gw3y
k}0Y&cT!rU UPE9e
s%6{X48vY^ 总结—元件 kWSei3
spX*e1 6_&uYA<8pE 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。
>.xgo6 Y<ZaW{%
aSGZF w :l;SG=scx 可用参数:
#;+ABV •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
;Xr|['\' •调制深度:100nm
@5=2+ M •填充系数:65%
9%^IMUWA •菱形网格的角度:30°
[& d"Z2gK {:%A
}hm"49,O U!TSAg21P 总结——元件 ii)DOq#2 '(6
^O=
*LZB.84
'gaa@ !bg
B-.QGf8K. m4m,-}KNi 结果:系统中的光线 j,Vir"-) xQ]^wT.Q
-50Nd=1 )q8!:Z 结果:
5bZjW~d 5ns.||%k
{0~xv@ U Cqra\ 结果:场追迹 \'>8 (i~ 6?(Z f
4iPxtVT h!!7LPxt VirtualLab Fusion技术 A`I ;m0< V."qxKsz