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摘要 @Xh8kvc81 BtJF1#f 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。 c$u#U~~ %4#ChlXB YY7dw:>e/ K&dc< 4DC 建模任务:专利WO2018/178626 4
BNbS|?vV eCg|@d% D :,/
\E sv "GX<+ 任务描述 3z#fFP@E JE$$6X 4zBcq<R7 +_f813$C 光波导元件 Tn38]UL 91T[@p 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 w#bdb; ,>TDxI; ms+gq #\z"k<{* 光波导结构 aKRnj!4z pf=CP%L 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 =)Goip [{ A5BE -
&,]yqG 2 (51;cj>J 光栅#1:一维倾斜周期光栅 @Hp=xC9V 2Myz[)<P_ ~%: TE} 几何布局展示了2个光栅: |l?*' = @XKVdtG
;b,
bHL •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 AIA4c"w.EO •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) pSpxd|k {UhpN"'"n
VOp+6ho< AAc2u^spx 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 |X~vsM0 MPsm)jqX LQ"xm 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 %-NG eN8 s!
sG)AR.J
%Vsg4DRy <>=abgg 可用参数: )VxC v •周期:400纳米 >9Y0t^Fl •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm 0LUw •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% U }}E
E~W •倾斜角度:40º ? ~_h3bHH S'AS,'EnY FzFP 0 hB]<li)"C ery{>|k 总结—元件 88atj+N] 62/tg*) BOW`{= 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 !f8]gT zN k=5v
J72U
J)=Ts({ 'jU ;.vZex 可用参数: |DoD.?v •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) fu`|@S •调制深度:100nm }cI _$ •填充系数:65% 6
Zv~c(
•菱形网格的角度:30° YoRD9M~iG~ D??
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f1/if:~6 +}!FP3KgT 总结——元件 [Z+E_Lbz 5%XEybc2
Cv1CRmqq% JuXuS
NE!] &0@AM_b 结果:系统中的光线 .?-]+-J?` u]QG^1.qYe 7.1FRxS u=!n9W~" 结果: Vb8{OD3PK iJ~e8l0CA
uF\f>E)/N% ln=:E$jX 结果:场追迹 ~-2q3U Py ]A dL
[%BWCd8Q~P i@spd5. VirtualLab Fusion技术 #jR1ti)p Ng<oz*>U {}v<2bS
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