摘要 ".n,R"EF -\Y"MwIED 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。
mM6g-)cV (}$pf6s
}N^A
(`L ?*2DR:o>@ 建模任务:专利WO2018/178626 vDGAC' '\vmm>
'X()|{ s~A#B)wB 任务描述 --(e(tvf ck=x_HB1
^/K]id7 2 F XpI-?#E< 光波导元件 Ro&s\T+d x.=Np\#\G- 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
=}bDT2Nb 9Ai e$=
3LxhQVx2 X/=*o;": 光波导结构 yuTSzl25,/ M
Y2=lT 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。
k0%*{IVPN `k ^d)9
F&ud|X=m 0^5*@vt 光栅#1:一维倾斜周期光栅 av}Giz q 9cN2|: S;!l"1[; 几何布局展示了2个光栅:
xWZ87 a&'!g)d
O{4G'CgN( •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
L7\rx w •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
3Pj#k|(f[0 Ukf4Q\@w
b7thu5 w=dTa5 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 I}?+>cf ,'7 X|z/_> \Zpg,KOT 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
B)q 5m
y z5V~m_RO
Yqpe2II7 91|0{1 可用
参数:
#@quuiYq •周期:400纳米
B) 5QI •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
vz\^Aa
#fv •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
hd~3I4D •倾斜角度:40º
5,i0QT" &d!Q%
vpnOc2 - )<<}8Fs qs9q{n-Aj 总结—元件 jcC"SqL %%7~<=rk ^lI>&I&1 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。
VL[} &jbZL5
h(<2{%j WbIf)\ 可用参数:
&8w
MGahp •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
,V>7eQt? •调制深度:100nm
j9voeV|7 •填充系数:65%
P+9%(S)L3 •菱形网格的角度:30°
`vMrlKq
4s <|8
v`G [6Z
i_[nW 总结——元件 eu^B 5s /fBS
)0tq& (**k4c,
}$5e!t_K @v:p)|Ne; 结果:系统中的光线 +nOa&d\ hFLLg|@
Ig.9:v` )<>1Q{j@ 结果:
`P(Otr[6 GIs
*;ps7w
'1f:8 Bh%Yu*.f 结果:场追迹 0v"h/ r;~2NxMF/
&3_S+.JO usFhcU VirtualLab Fusion技术
4u.v7r ?h1r6?Sug{