摘要 Mf !S'\ 7VskZbj\ 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。
^*+j7A.n {c~w
Ms#
FLZ9Rg WJI}~/z;C 建模任务:专利WO2018/178626 DMTc{ ^=a:{["@!
pMY7{z G$luGxl[ 任务描述 &gr
T@ S(^YTb7
/q8B | (U C,%Dp0 光波导元件 -8vGvI> |onLJY7) 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
w%::~] (pHJEY
<WnIJum kd_!S[ 光波导结构 Hzc}NyJ 66sgs16k 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
rCsC}2O 6G#[Mc yn
/D yig K4H27SH 光栅#1:一维倾斜周期光栅 .tHjGx
}_-tJ. 几何布局展示了2个光栅:
6)W8H X~+ >rSCf=
,% 'r:@' •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
%%I:L~c •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
I2pE}6q Dx=RLiU9
x>,wmk5) 6
8fnh'I! 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 tOte[~, 2}bXX'Y 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
1<m.Q* X\w["!B
P.g./8N`z Mn3j6a 可用
参数:
OoRg:"9{# •周期:400纳米
mKyF<1,m •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
Fe+(+ S •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
m:Rm(ga9 •倾斜角度:40º
8zcSh/ |`kkmq
I,05'edCQ WvoIh4] 总结—元件 H|,d`@U dd;rnev+ 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。
8|$g"?CU )~S`[jV5
;8
*"c Hwtoa, 可用参数:
QFN 9j •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
tUW^dGo. •调制深度:100nm
nv7)X2jja •填充系数:65%
h,-i\8gq •菱形网格的角度:30°
9b&;4Yq!f ke KsLrd
*a0#PfS[ '/rU<.1 总结——元件 3u 7A( uZ@qlq8
'vZy-qHrV lPC{R k.\C
A[`c+& -UAMHd}4 结果:系统中的光线 53.jx38xS ftRdK>a
D
\}<J>R@ ^y93h8\y 结果:
*lu*h&Y