摘要 qY#*LqV {r&mNbz 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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$72eHdy/yl (XO=W+<' 建模任务:专利WO2018/178626 4d@yAr} G;G*!nlWf
0!\C@wnH G&g;ROgY 任务描述 $*#^C;7O 89FAh6u E
\34vE@V* /grTOf& 光波导元件 [`\VgKeu ]<>cjk.ya 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
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hk 光波导结构 kw#X,hP 1&=)Bxg4 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
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Ib# -M;{ *-nO,K>y` 光栅#1:一维倾斜周期光栅 eJ?oz^ ZbYC3_7w u5oM;#{@- 几何布局展示了2个光栅:
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Fc5.?X- •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
JQ1MuE' •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
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R.^]{ 5 q5(t2nNb 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ks#3
o+ WywS1viD 9eMle?pF 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
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(s3k2Z GTdoUSUq 可用
参数:
a2Ak?W1 •周期:400纳米
FCEy1^u •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
m)Plv+R} •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
JsJP%'^/R •倾斜角度:40º
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yvYMk(LSF ybBmg'198 a^R?w|zCX 总结—元件 a^%iAe Ehx9-*] bJ^h{] 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。
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>rd#,r xb;{<~`71 可用参数:
b#_RZ •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
NrqJf-ldo •调制深度:100nm
oYqHl1cs •填充系数:65%
CP7dn/ •菱形网格的角度:30°
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lo.LFV 总结——元件 q1}!O kr"2 Q~,Mzt"}W
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(4YLUN&1O$ b$_81i 结果:系统中的光线 e5'I W__ =[(34#
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6<lo0PQ"Z /qLO/Mim 结果:场追迹 EvT$|#FY P 9?cp{*
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