摘要 08s_v=cF jCioE 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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[kV;[c} ht =P\E 建模任务:专利WO2018/178626 E<E3&;qD J-xS:Ha'l
DC+b=IOz (xl\J/ 任务描述 eS+g| $cW 4dawg8K`9
^/U27B Vw tZLP36 光波导元件 'G&{GVbXY omSM: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。
s 5WqR8 ritBU:6
3S*AxAeg t?c}L7ht 光波导结构 WWKvh 0NDftcB] 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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hR#-u1C e~l#4{w 光栅#1:一维倾斜周期光栅 +Y"r71|A6+ _"@CGXu 7 c|bc6? 几何布局展示了2个光栅:
cD*}..-/4 dU) ]:>Uz
=m89z}Ot •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
#Z+i~t{e( •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
r;BT,jiX ~{hxR)x9
E>b2+;Jv Zxr!:t7 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 Vd^g9 uvDzKMw~R {S/yL[S. 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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;~fT,7qBah 1 `^Rdi0 可用
参数:
$`ZzvZ'r •周期:400纳米
Kl7WQg,XOi •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
IV%zO+ •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
6E(Qx~iL •倾斜角度:40º
> fnh+M CTX9zrY*T
qm/Q65>E ZkL8 e :B3[:MpL} 总结—元件 )?+$x[f!* P-F)%T[ d->|EJP 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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valtev0< JB!:JML 可用参数:
x{D yTtX< •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
=qN2Xg/ •调制深度:100nm
zp\8_ U@ •填充系数:65%
w=b)({`M •菱形网格的角度:30°
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BA\/YW @ HhO".GA 总结——元件 J>fQNW!{ ?X@fKAj
n>@oBG)! <: &*
2,ECYie^ YK|bXSA[ 结果:系统中的光线 ^u3V
E ^N8)]F,
@lJzr3}WZ 8r3A~ 结果:
UK9@oCIB ]Q[p@gLd
*#TUGfwy ~?B;!Csk 结果:场追迹 ge]STSM0n7 ECv)v
f~ }H L^Jk=8 VirtualLab Fusion技术 pp9Zb.D\ N0#JOu}~