摘要 |? fAe{*
ED79a: 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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>Ovz; j
nSZ@u 建模任务:专利WO2018/178626 [f lK G/},lUzLg
I(7iD. ^: >]gB@tn[ 任务描述 er-0i L@ @%L
*aWh]x9TlU MnF|'t 光波导元件 p"~@q} 3 /<$|tp\Rc 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
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~aQR_S U_gkO;s% 光波导结构 B]<N7NYn1 Vn{;8hZ:a 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
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OGJrwl G9QvIXRi 光栅#1:一维倾斜周期光栅 BCz4
s{F Et-|[ eL 几何布局展示了2个光栅:
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f-[.^/ •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
Ti0kfjhX7 •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
Op~:z<z 4f8XO"k7t=
<zvtQ^{] Oe@w$? 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 PZZPx<?N 7SYe:^Dx 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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~K B= E/|J</ 可用
参数:
l?J[K •周期:400纳米
DaHbOs_< •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
S["r
@< •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
V3VTbgF •倾斜角度:40º
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Y(FhnIC
6}c!>n[' Nr,I`x\N 总结—元件 upk_;ae Yqo @
g2g 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。
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9lGa*f) gjnEN1T22 可用参数:
9yTkZ`M28 •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
3y2L!&'z •调制深度:100nm
&K[~Ab_ •填充系数:65%
+/mCYI •菱形网格的角度:30°
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m 总结——元件 A(`Mwh+ Y*#TfWv:
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jHatUez4O -}oH],C 结果:系统中的光线 :cXN
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R! X+- bvhV 结果:
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eUR+j?5I z `\KQx 结果:场追迹 !-%%94 Q OuWRLcJ!
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