摘要 lqy Qf$t G?yLo 'Ulo 如今,大多数创新的AR&MR设备都是基于光波导或波导
系统,结合微
结构来耦合光的输入和输出。VirtualLab Fusion能够通过应用我们独特的物理
光学方法对此类设备进行详细建模,包括所有效应(例如相干、
偏振和
衍射)。我们通过对专利WO2018/178626中提到的设备进行建模来证明这一能力,该设备由复杂的一维和二维菱形
光栅结构组成。
`~cqAs}6]Q
,>:U2%
|NlO7aQ>2H <;lkUU(WT2 建模任务:专利WO2018/178626 \UA[ Xu{1".\
]>!K3kB aHD]k8m z 任务描述 Fw_#N6Q 59LG{R2
[DuttFX^x -oGdk|Yn 光波导元件 [z:!j$K YqscZ(L:y 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。
\$K20)
8$=n j
H8=N@l xR~hwj 光波导结构 .e#w)K "69s)~ 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
J4hL_iCQ O2V
!t"4!3 { qk1_yP 光栅#1:一维倾斜周期光栅 |]bsCmD p%ki>p )E| PI {bmZ 几何布局展示了2个光栅:
N%@Qf~ JtE M,tK
6jaEv# •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
xo^b&ktQd •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
l$KA)xbI A`%k:@
w7L{_aom )$2QZ
qX 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 [g|_~h ic:zsuEm ,)cM3nu 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
sI=xl 'ms-*c&
vO^m;[' .^`{1% 可用
参数:
T=DbBy0- •周期:400纳米
^e,. •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
k t#fMd$ •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
[>I<#_^~ •倾斜角度:40º
M)Z7k/=<P Oi.C(@^(
;?Tbnn Wn
z_$% -6 |l^uEtG 总结—元件 ,_ H:J.ik Qp5VP@t ktXM|# 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。
+HpA:]#Y {lzWrUGO
EU 6 oQ Wtd/=gmiI 可用参数:
4\N;2N •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
Pbn*_/H •调制深度:100nm
%A/0 ' •填充系数:65%
d'gfQlDny •菱形网格的角度:30°
HVCe;eI h+H%?:FX
AR%4D3Dma 9<?M8_ 总结——元件 M]
%?>G bH nT6Icom
8NJqV+jn)t D/gw .XYL
C==hox7b hh%-(HaLX3 结果:系统中的光线 Qy<P463A(l ?zMHP#i
79j+vH!zh p`dU2gV 结果:
Et_bH%0 Mj3A5;#
EJ.SW5 2jItq2.> 结果:场追迹 K7B/s9/xs :RTC!spy
\:'/'^=#| M/'sl; VirtualLab Fusion技术 Jt<_zn_FG H2\;%K 2