摘要 @'jfKW /'&;Q7!) 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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QApyP CH <4X?EYaTq 建模任务:专利WO2018/178626 dk5|@?pe Wr%7~y*K
;)/@Xx " ~Q*XN2 任务描述 8C&x MA^ ohZx03
>M4"|W U_ +<(a}6dt 光波导元件 Uene=Q6> /=T"=bP#/ 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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(F5ttQPh sBW3{uK 光波导结构 -Zy)5NB-tZ Jq1 n0O 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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R}%8s* 0D3OE.$0 光栅#1:一维倾斜周期光栅 3E|;r
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8 UzQ$B> f 几何布局展示了2个光栅:
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=.CTm]vf qo;)X0N
$I8[BYblB •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
a@W7<9fY; •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
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uBeNXOre Bw-s6MS 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 "$@,n7k >]/dOH,A 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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$c=&0yt5 mxL;;- 可用
参数:
_Ex?Xk •周期:400纳米
{j@+h%sF>+ •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
pt})JMm •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
+Jq`$+%C •倾斜角度:40º
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<%?uYCD Lz6*H1~ 总结—元件 4A o{M aL)$b 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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C'<'7g4 )E~mJln 可用参数:
Q
X):T#^V •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
gz\j('~-D •调制深度:100nm
b%<jUY •填充系数:65%
$jcz?vH •菱形网格的角度:30°
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gV`S% n)CH^WHL& 总结——元件 ZbyG*5iq E{oB2;P
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Ij,Yuo B$`d&7I;D 结果:系统中的光线 y4r2}8fi 24O
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!Sfe{/$w B3.X}ys# 结果:
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w 3d\0ub QpJIDM/ 结果:场追迹 5 iv@@1c Xky@[Td*
(xQI($Wq*M oFn4%S: VirtualLab Fusion技术 !|(Ao"] ZR2\dH*