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摘要 m m`#v
g, M(LIF^'U:m 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。 ^jwzCo- .hR
<{P tHZ"o!(S fx[&"$X 建模任务:专利WO2018/178626 k4{|Xn
iaeNY;T Zd>sdS`#r x5BS|3W$a 任务描述
h-?yed*? jYRSV7d %HoD)OJe e'G=.: 光波导元件 =2Yt[8'; (EY@{'.& 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。 n9}BT^4 v i#t-p\Tcz A#T"4'#?< pTwzVz~ 光波导结构 `cXLa=B)9 UNa"\ 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。 k1f<(@*` -oyA5Yx0
}3X/"2SW^ xL"J?Gy 光栅#1:一维倾斜周期光栅 Pg(Y}Tu $jE<n/8 H/x0' 几何布局展示了2个光栅: e,_Sj(R8 {/,(F^T>2
+u0of^}= •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 s.i9&1Y-! •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) nsU7cLf"^V aO&{.DO2
8^y=YUT !6=;dX 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 s0f+AS|} ~^Cx->l bXF8V 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 Kgr<OL}V J ZY`9
?96r7C| oOpEpQ}}q 可用参数: (l{8Ixs •周期:400纳米 04Zdg:[3-! •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm scH61Y8` •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% 1n^N`lD8]6 •倾斜角度:40º sT2`y$' 8p%0d`sX %"Um8`]FVg >ceC8"}J5M zl:by? 总结—元件 h@$SJe(hl n~ad#iN z.-yL,Rc`- 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 Bam.B6- vkTu:3Qe
?;~E*kzO& k}fC58q 可用参数: SED52$zA •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) N)g _LL>^ •调制深度:100nm B1 }-
•填充系数:65% q@bye4Ry%W •菱形网格的角度:30° V_J0I*Qa4 -#f.}H'
U?Jk f)T\ 总结——元件 G|Et'k.F4 d9v66mpJM
iRsB|7v[ , TS6xF?
3=uhy|f! / i6_} 结果:系统中的光线 }jCO@v; t/Io.d ZMgsuzg Zo&i0%S\E 结果: JyE-c}I g]vB\5uA:
n/1t UF #9|&;C5',! 结果:场追迹 ~@c<5 -`{ 68u?}8}
X|{T ljn <WIIurp VirtualLab Fusion技术 &!/>B . %oa@2qJ^ tI{]&dev
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