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2024-01-25 07:57 |
具有连续调制光栅区域的光波导优化
摘要 n@8Y6+7i &{V |%u}v 在增强现实和混合现实应用 (AR & MR) 领域的光波导光学器件设计过程中,横向均匀性(每个视场模式)和整体效率是两个最重要的评价函数。 为了在光波导系统中获得适当的均匀性和效率值,有必要允许光栅参数的变化,特别是在扩展器和/或输出耦合区域中。 为此,VirtualLab Fusion 能够在光栅区域中引入平滑变化的光栅参数,并提供必要的工具来根据定义的评价函数运行优化。 此用例展示了如何使用连续变化的填充因子值优化光波导,以获得足够的均匀性。 $<v4c5r]O Hw o _;fV [attachment=125560] az F!V 5c` ;~ 任务描述 LN|(Z* +6#$6 hG [attachment=125561] Gr\ ]6 CefFUqo4 光波导组件 F
qH))2 ]SCHni_ [attachment=125562] !0W(f.A{K @G"nkB
使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的光波导系统。 此外,这些区域可以配备理想化或真实的光栅结构,以充当输入耦合器、输出耦合器或出瞳扩展器。 更多信息请见: ]p`y :C*}Yg [attachment=125563] SBreA-2 pUHgjwT'U 光波导的构造 NPK; e*2^ 光栅区域 9;+&}:IVS /oT~CB.. [attachment=125564] H~Uf2A)C g8Ex$,\, 对于输入耦合器、输出耦合器和眼瞳扩展器 (EPE),使用了真实光栅。 他们的瑞利矩阵和相应的效率是用 FMM (RCWA) 严格计算的。 您可以在以下位置找到有关如何设置的更多信息: ~#E&E%sJ !|Q&4NS [attachment=125565] :}e< NftnbsTmy 如何使用真实光栅结构设置一个光波导 ?>;aD <[k3x8H' 总结-组件 I _KHQ&Z* `
IVQ [attachment=125566] q`1tUd 4G [attachment=125567] K=N&kda uppa`addK 带有附加指南的一般工作流程 ]`$6=)_X ^*}D*=>\ 1. 基本光学光波导设置的配置(不属于此用例的一部分) nnyT,e% e3ZRL91c 2. 足迹和光栅分析工具的应用,包括生成满足参数调制所有要求的光学设置 v
WXo# @rYZ0`E9 3. 光栅参数所需调制的定义 /(^-=pAX GrLxERf 4. 选择变量并定义评价函数以优化调制光栅参数。 jlBsm'M<m }k VC]+ 起点是一个现有的、可执行的光波导系统,其中已经包括基本几何结构(所需距离和定位光栅区域)以及光栅规格(方向、周期、级次)。这个例子取自: d~aTjf • 构建光波导 [用例] v@{y} • 光波导布局设计工具 [用例] BQ6$T& }!iopu 配置光栅区域的真实光栅结构,这是应用光栅参数连续或平滑变化之前的必要步骤: S%\5"uGa • 如何设置具有真实光栅结构的光波导 [用例] !
v![K • 使用真实光栅模拟一维-一维瞳孔扩展器 [用例] PB^rniYh zeMV_rW~ 足迹和光栅分析工具用于指定光栅参数变化的所需范围,并针对特定条件(波长和方向)预先计算相应的瑞利系数。下一步,生成光学设置,其中可以定义平滑参数变化: ?ES{t4" • AR/MR 应用光波导的足迹分析 [用例] ] V/5<O1 • 光波导上的光栅分析和平滑调制的光栅参数 [用例] t\/H. Hb ? X8`+`nh 注意: w:
BJ4bi= 光栅调制是针对各个光栅区域定义的。 wo&IVy@s$ spA|[\Nl 足迹和光栅分析 &>c=/]Lop :rr<#F [attachment=125568] %g7j7$c K>'4^W5d, 在足迹和光栅分析工具的帮助下,光栅特性(复值)被预先计算并存储在查找表中,用于选定参数的指定范围(例如填充因子)。 根据可用的效率调制范围选择填充因子的初始范围。 更多信息可参见: dcrvEc_/ 'gN[LERT [attachment=125569] e)HFI|> ~~{lIO)& | |