摘要 z>'vS+axV X|}Q4T` 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。
oE0~F|(\1 O]@s`w
%:OX^^i; 5s>>]
.% 建模任务:专利WO2018/178626 Rh)%; `L!L=.}4
_G2)=yj] QcjsQTAbk 任务描述 !HeQMz XK;Vu#E*^
NW&2ca ]!s@FKC{; 光波导元件 31QDN0o!~ bik lja 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。
$
% B QB;TQZ
>X=V Ph8 *<}R=X. 光波导结构 xZ
SDA8kS YtXd>@7 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。
tGSXTF}G 9S l5jn
!\'HKk~V /)?qD 光栅#1:一维倾斜周期光栅 y
k\/Cf ,jl4W+s 几何布局展示了2个光栅:
>\3N#S"PF 0WyOORuK
APCE}%1U •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
+4Q1s?` •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
,C:^K`k& KTeR;6oZn"
kxmsrQ>av <q&i"[^M 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 r"t,/@`n JbN,K 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
Ylgr]?Db* W*,$0 t
#F6M<V' Pu 'NSNT 可用
参数:
;q#Pl!*5 •周期:400纳米
!P":z0K4 •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
[<>%I#7ulG •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
c4s,T"H •倾斜角度:40º
ZmJ<FF4 \tP*Pz
42:,*4t( =Wz)(N 总结—元件 ^S)t;t@x [+!+Yn6: 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。
+
+Eu.W; Iv u'0vF
vYq"W% 3{TE6&HIa 可用参数:
QT|\TplJt •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
ll?Qg%V[t •调制深度:100nm
#eF
k •填充系数:65%
l7Wdbx5x0 •菱形网格的角度:30°
\3hFb,/4k 1bjWWNzQA
zQ(`pld kZR(0,
W 总结——元件 "s@q(J Pj5:=d8z(
4E$d"D5]>p `1#Z9&bO
o)'06FF\$ e488}h6#m 结果:系统中的光线 $2a_!/ n1b^o~agwC
D}N4*L1 x Vw1 结果:
3ik~PgGoKQ R_vK^Da
&4*f28 s j{/5i`5m 结果:场追迹 iT+t rmdg~
*z dUCX =p dLh VirtualLab Fusion技术 y!|4]/G]?t //bQD>NBO