摘要 \Q{@AC<?i bJe*J\){ 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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"|`8mNC 'n I2RX 建模任务:专利WO2018/178626 2;%DE<Z >]Hz-2b
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h0 m3|9O I#@iA! 任务描述 "^gZh3 +V1EqC*
,5'LbO- #/@U|g 光波导元件 k(o[T),_%0 dv-yZRU: 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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sO 光波导结构 lO8.Q"mxo ? AP2Opsl 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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$ZYEH j>eL&.d 光栅#1:一维倾斜周期光栅 v83uGEq( WM: ~P$%cx _`/0/69 几何布局展示了2个光栅:
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?+GbPG~ •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
93x.b]]" •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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SDiZOypS jd l1Q<Z 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 /V~L:0% (U2G" n0U^gsD4J 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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CSc*UX+ V|}9d:&O 可用
参数:
lZ0+:DaP2 •周期:400纳米
BQSA;;n] •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
J=*y>Zt-b •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
T =3te|fv •倾斜角度:40º
)&+_T+\ o}v #Df
_4o2AS : j \bQ|O7s yZK1bnYG|I 总结—元件 pW:h\}%`n f Otrn Yp 6;Y7^ 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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E2(;R!ML# *IGxa 可用参数:
@EfCNOy •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
sl6p/\_w •调制深度:100nm
Lj *FKP\{ •填充系数:65%
:m8ED[9b •菱形网格的角度:30°
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^eM=h dadOjl)S) 总结——元件 :FG}k Y gywI@QD%#
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mI9h| n ]~?k%Mpw 结果:系统中的光线 L!S-f4^5 Pdf_{8r
n/$Bd FH bcM#KA 结果:
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%0Mq; 6sP;O,UX 结果:场追迹 NnHwk)' R%#c~NOO
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