摘要 g=t`3X#d =@!t/LR7kg 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。
i.t%a{gL LI%dJ*-V
%M
iv8
;2C 建模任务:专利WO2018/178626 `6~0W5 .P1WY
D6L+mTN :i<*~0r< 任务描述 ,m{R
m0 vaB ql(?'2
GeP={lj M{L- V 光波导元件 3:iEt (iCI tKV, 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。
jfMkN ?h[HC"V/2
(F&LN!Hn>p bA)nWWSg= 光波导结构 m#'eDO: Y!L-5|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。
osXEzr( f8;?WSGyD2
PZ|I3z LTe ({6l0 光栅#1:一维倾斜周期光栅 }&vD(hX gML8lu0) 几何布局展示了2个光栅:
%>&ex0j] _RaE:)
-FJ3;fP& •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
hr];!.Fv •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
h^ Cm\V wY<s
[h'u@%N|/ ?>B?*IK! 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 q@wD@_ "s0,9;
} 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
UDJjw %C/p+Tg
=6~ v":q_w<k 可用
参数:
:GIBB=D9 •周期:400纳米
_z#"BN •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
<G}Lc •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
KM;H '~PZi •倾斜角度:40º
P\MDD@ 9K@I
3Z";a 4v`/~a 总结—元件 g!}]FQBb )J[m>tyY5 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。
j1;[6XG +ALrHFG
n0lOq <J<"`xKL 可用参数:
e;`(* •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
PRU&y/zZmG •调制深度:100nm
!CU-5bpu •填充系数:65%
b1?^9c#0d •菱形网格的角度:30°
Sh(ys*y> + Tp% *
c
K\
M)#9Q=< 总结——元件 S=,czs3N zb{79Os[B
tM]Gu?6 ,cNe-KJk
rp4D_80q RFRXOyGz$ 结果:系统中的光线 h\[@J rDa zwV!6xG
m538p.(LIR iHhdoY[] 结果:
7K.75%} JH\:9B+:L
)xy>:2!#Y rci,&>L" 结果:场追迹 LL
e*|: ];k!*lR)
%nkP" Z# oYN"L VirtualLab Fusion技术 D
\i]gfu8W b@CjnAZ