摘要 wwD?i.3 }0z]sYI 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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Cqc5jx0) '\I!RAZ 建模任务:专利WO2018/178626 f15f)P q}0xQjpo
j$jgEtPK9= vv5 u U8 任务描述 {;| >Qn RDWUy(iX
C)xM>M_CB rf]'VJg#3 光波导元件 TZYz`l+v $PE{}`#g 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
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~s4o1^6L }10ZPaHjl+ 光波导结构 nYbI =_- W2W4w 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
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4J${gcju /<-@8CC< 光栅#1:一维倾斜周期光栅 X[r\ Qa na,i(m?l 几何布局展示了2个光栅:
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E[kf%\
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
l11+sqg •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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Q@w=Jt< _,{R3k 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 hX&Jq%{oa g6p:1;Evf 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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I("lGY 可用
参数:
0AWOdd>. •周期:400纳米
Kp)H>~cL •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
.Qz412
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
*p Q'w •倾斜角度:40º
WO]9\"|y : 7Jpt3
0V[`zOO(o ~"8D] 总结—元件 0P7sMCYu "s.]amC 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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Tw0GG8(c S&Szc0-|k 可用参数:
gof'NT\c •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
$-ICTp •调制深度:100nm
Iq["(!7E5 •填充系数:65%
H{CiN •菱形网格的角度:30°
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q\]"}M8 S<nf"oy_K 总结——元件 ` 5lW o<Y[GW1pg
&@rXt! B57MzIZi]
&8xwR Um2RLM% 结果:系统中的光线 T;`2t; Kd;Iu\4hv
yhG%@vSq ]21`x 结果:
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M)'m V AnP3:
^sqTgrG hy|Yy&- 结果:场追迹 s9aa _Th vp|'Yy(9z
>O$JS, 3]wV 1<K VirtualLab Fusion技术 gUWW}*\ U r<9G}9