摘要 4}.WhE|h ]]\)=F`n77 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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Gojl0? ^t\kLU 建模任务:专利WO2018/178626 M3DxapG 3C>2x(]M
5u'TmLuKT @/CRIei 任务描述 fQ=&@ >e XD;15a
lAdOC5+JX cEDDO&u 光波导元件 @J~lV\ ]NaMZ 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。
iifc;6 2 :'5G_4y)h
?D RFsA D< nlb- 光波导结构 F,'^se4& !Z#_X@NFc 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`\m9"7 qR [}EX&3
]I{qp~^#n 1VhoJGH;C 光栅#1:一维倾斜周期光栅 Ck ~V5 }4bB7,j 几何布局展示了2个光栅:
LP5eFl`|T N oX_?
?;0nJf •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
tx:rj6-z •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
Rz<d%C;R N&0uXrw
jOoIF/So ,omp F$% 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 g5kYyE MZUF! B
使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
v$gMLu= Bq$e|t)'
HI"!n$p "TBQNWZ 可用
参数:
l}2%?d •周期:400纳米
*_4n2<W$ •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
veYsctK~ •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
aBqe+FXp4 •倾斜角度:40º
l5\B2 +}7 L|]w3}ZT@
|d/x~t= R,d70w
(_ 总结—元件 Uy$U8b-ov ps!5HZ2: 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。
rZ8Y=) e 3<zTkI
'f=) pc#&g w-0O j 可用参数:
#lBpln9 •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
:f?,]|]+- •调制深度:100nm
1K?
&
J2 •填充系数:65%
C0t+Q •菱形网格的角度:30°
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bMqu5G_q h30QCk 总结——元件 4i[v
ew O]Ry3j
F(KH- [x$eF~Kp
RAg|V:/M [}9XHhY1O= 结果:系统中的光线 ;G%wc! F653[[eQ
{0A[v}X ~ D_yY0rRM 结果:
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A1k&`
|k 8zCGMhd 结果:场追迹 }> !"SU:d zgq_0w~X
Ew?/@KAV\ l$p_])x VirtualLab Fusion技术 !ulLGmUn (jo(bbpj