摘要 63x?MY6 SOvF[,+ 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。
Lbb0_-'] t.\dpBq U\!X,a*ts{ =zs`#-^8 建模任务:专利WO2018/178626 w917N4$ @2v_pJy^ KdbHyg<4 @49S` 任务描述 X+]G- QUQ'3 %3''}Y5
y Fq&8 x<X 光波导元件 LC!bIm5' 0NX,QD 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。
_``=cc J`1rJ D*|Bb? x.R4%Z 光波导结构 ~gRf:VXX=_ uOdl*| T? 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。
[Cv/{f3]u{ w_u\sSQ`! 7EO_5/cY l_%6 光栅#1:一维倾斜周期光栅 0>Z_*U~6 fXQNHZ|4 几何布局展示了2个光栅:
C'}KTXiRW \v)+.m?n e6RPIg •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
RhLVg~x •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
L5:$U>H( ZbAcO/ $z*'fXg $5Ff1{ 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 a-L;* G+|` 2an 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
hTi$.y!k K:30_l< wz ~d(a# 001FmiV 可用
参数:
3n}?bY8@5_ •周期:400纳米
(0y~%J •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
s#=7IH30 •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
J!U}iD@occ •倾斜角度:40º
QWHug:c o`N9!M [-oc>;`=l t" Z6[XG 总结—元件 C/6V9;U Jz
*;q~ 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。
cJ
@Wt>YI M{hg0/}sUW 161xAig I,@6J(9 可用参数:
6MdiY1Lr!K •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
F;0}x;:> •调制深度:100nm
oj_3ZsO •填充系数:65%
LW_f •菱形网格的角度:30°
>%8KK|V{ _D(rI#q =xx]@ 2Ny"O.0h 总结——元件 Px`!A EFd[ 2JcjZn a\YV3NJ/A mk+B9?;cF- ?|B&M\}g `
3K)GA 结果:系统中的光线 o.\F.C$ VUR |OV% Jd^,] .O}% 结果:
7!TueP0Zd G..aiA ]R9HyCl&a6 [>5-$Y OT 结果:场追迹 +@k+2?]
FO j@uOOhy {v;&5! s !6>~?gNd VirtualLab Fusion技术 8::$AQL3 dNL(G%Qj+"