摘要 RrKs!2sCT vHJ ~~if 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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jO!!. w V"T;3@N/4 建模任务:专利WO2018/178626 =Lp0i9c Kax85)9u
-L1{0{Z !{r Gt`y 任务描述 vseuk@> A%%WPBk{O
7&l _oe2pL& 光波导元件 !oM1 *gVRMSrx4 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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)CihqsA2 a"#5JcR3 光波导结构 tw\/1wa. "d%":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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CW, Kw M)Ogb'@# 光栅#1:一维倾斜周期光栅
5Lm ? u=RF6V| s.Yyw y 几何布局展示了2个光栅:
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au0)yg*V1 •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
1_XdL?h#o •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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0u-'{6 k((_~<$2K 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 *.W![%Be ;]vE"M x$ ks
3<zW( 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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n#bC, oy#Qj3M8= 可用
参数:
0alm/or •周期:400纳米
dJ:EXVU •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
PHZA?>Q7Z •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
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•倾斜角度:40º
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A.kM, XQHvs{Po 总结—元件 Pou`PNvH T+N%KRl fh}\#WE" 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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`NyvJt^< U]d{hY." 可用参数:
rFdq \BSi •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
#R'm|En' •调制深度:100nm
gKn"e|A •填充系数:65%
[bH6>{3u •菱形网格的角度:30°
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j01#Wq_\fk r;I3N+ 总结——元件 $iupzVrro *|a_(bQ4@
Mm+_> .)ZK42Qd
$IUT5Gia` .E"hsGH9h 结果:系统中的光线 %Nzg~ZPbmT &0*j nb
(9{)4[3MAG 31Y+bxQ 结果:
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M Qpe&_.&RE 结果:场追迹 Ca0~K42~ K
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