摘要 0L
"+, R"S,& 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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k!gft'iU 7|A9 建模任务:专利WO2018/178626 SBBDlr^P wG1A]OJl1
o(,u"c/Or /dU-$}>ZI 任务描述 yq{k:) b(lC7Xm
WXqrx*?*+ #tyHj k 光波导元件 @za X\ $7{| 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
7l"N%e Cd:ofv/3
rrGsam\. V9:h4] 光波导结构 \;w+_<zE5{ hadGF%> O6 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
'Ldlo+*|5 \de824
Zy BN o] o#X|4bES 光栅#1:一维倾斜周期光栅 l4oI5)w q' };.tv 几何布局展示了2个光栅:
V 0Ul` H\tz"<*``
}(AgXvRq •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
+kF$I7LN •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
bP%0T++vo #4. S2m4
yM%,*VZ eW$G1h: 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 (\
`knsE! YKwej@9, 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
D*d@<&Bl4< &DdFK.lt
-DwqoWZ V\8vJ3.YV 可用
参数:
IxwOzpr •周期:400纳米
K'[H`x^ •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
(`}O!;/E} •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
)--v>*,V •倾斜角度:40º
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jIx5_lFe pqPhtWi%PJ 总结—元件 l^x5m]Kt f $MVgX 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。
45l/)=@@B 1<_i7.{k
`X8AM= RG=!,#X 可用参数:
p:u?a, p •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
Ilvz@= •调制深度:100nm
0eY$K7
U •填充系数:65%
+Ok R7bl •菱形网格的角度:30°
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HVzG }r(J <7TE[M' 总结——元件 is`Eqcj`dr |,F/_
rt]
@Z`w 7-81,ADv(
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>bf7+D b]hP;QK`U$ 结果:系统中的光线 n0#HPI" Ie> )U)/$
N<ww&GXBX /C29^ P 结果:
GkjTE2I3 z8+3/jLN0B
RO, xfw)0S 结果:场追迹 HgY"nrogt$ )|f!}( p
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;6^ VirtualLab Fusion技术 DWDL|4
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