AR/VR顯示為何視場受限?OAS對標波導案例來解決

對標波導案例案例分析


簡介

在現代光學系統設計領域,波導技術憑借其高效傳輸與靈活集成的特性,成為光學工程研究的關鍵方向。精確模擬和優化波導系統中的光束傳輸過程,對提升光學器件性能、推動相關技術創新具有重要意義。OAS 光學軟件作為專業的光學設計與仿真工具,在波導系統研究中展現出強大的功能與優勢。


實驗設置與操作

參數配置

本案例構建的光學系統主要包含光柵陣列、波導板、分束器及理想透鏡等核心元件。其中,陣列 1 中的分束面被賦予透射率不同的膜層,這些膜層參數經過精心設計與選擇,旨在模擬不同光學性能對光束傳輸的影響,具體參數可在 OAS 軟件案例文件中詳細查看。

陣列 2 中的分束面則被賦予理想膜系 2-k9-12.31 膜層,該膜系具有特定的光學特性,能夠為光束傳輸提供穩定的邊界條件,保障仿真結果的準確性與可靠性。


光束傳輸路徑設定

在 OAS 軟件中,依據實際波導光學系統的工作原理,對光束傳輸路徑進行精確設定。光束首先通過光柵陣列耦合進入波導板,在波導板中,光束遵循光學全反射原理進行傳輸。

之后,光束從多個透射率不同的分束器離開波導板,這些分束器按照特定的布局與參數設置,實現對光束的分束與調控。最后,離開分束器的光束經過理想透鏡聚焦在探測面上,探測面用于接收和分析光束的聚焦特性,以評估整個光學系統的性能。

圖片

(對標波導的實體模型圖)


圖片

(對標波導的三維追跡圖)


圖片

(對標波導的探測器結果圖)


總結

本案例借助 OAS 光學軟件成功構建了對標波導的光學系統模型,詳細探究了光束在該系統中的傳輸與聚焦過程。通過對分束器不同膜層設置和光束傳輸路徑的精確模擬,清晰地呈現了各光學元件對光束性能的影響規律。仿真結果表明,OAS 軟件能夠準確模擬復雜波導光學系統的光學特性,為波導光學系統的設計、優化和性能評估提供了可靠的技術手段。

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