摘要 %k1q4qOG]^ PBPJ/puW 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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Y/:Q|HnXQ Eo25ir% 建模任务:专利WO2018/178626 Is,*qrl : \fQgiX
V)@nRJ g *$WiJ3'(m 任务描述 iz,q8}/( W4] 0qp`\
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Yb- 光波导元件 c,u$tnE) n(F< 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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E%v[7 ST dT0z^SG 光波导结构 h.+,*9T\ ?eg@
7n 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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f"}14V <pa];k(IQL 光栅#1:一维倾斜周期光栅 zj$Z%|@$ *IfIRR>3l( ]MH
\3g; 几何布局展示了2个光栅:
>!ZyykAs GmWQJY X\
I7-PF? •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
*~aI>7H •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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.dq.F#2B; '2B0D|r"a 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 %Zi,nHg8 7!d<>_oH K Qy\l+\gM 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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Boz_*l| Q0cf] 可用
参数:
ZkG##Jp\> •周期:400纳米
|@4hz9~3 •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
z:q'?{`I •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
X!'Xx8 •倾斜角度:40º
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J-,X0v"
t"m`P1 yOm6HA``hT 总结—元件 0R{R=r] +Gs;3jC^ 1;sAt;/W8 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。
W8/6 )4O`%9=M&
y3$\ m DD3yl\#, 可用参数:
/60=N`i
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
",oUVl •调制深度:100nm
.}op mI •填充系数:65%
PhL5EYn •菱形网格的角度:30°
3W00,f^9 B_1u<00kg
^OsUWhkV ;qQzF 总结——元件 h(K4AiGE )W#g@V)>
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?XrTZ{5' f4^_FK& 结果:系统中的光线 6!m#_z8qG3 }z:=b8}
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