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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。 !^*-]p/z r_?i l]l \Bg?QhA_D 7O^'?L<C' 建模任务:专利WO2018/178626 |-!
yKB $Eh8s( q7-.-k<dQ ET:B" 任务描述 .C7;T'>! iTpU4Qsj f6O5k8n _=d
X01 光波导元件 1~_&XNb& HaiaDY) 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 cPL]WI0( @!MhVNS_< VfON{ 1g du0]LiHV 光波导结构 v<SCh)[-p FaVeP%v 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 = m6yH_`@ /`"&n1
LjOHlT' 0A.PfqYi 光栅#1:一维倾斜周期光栅 @*}?4wU^k ^+)q@{\8Y Zv8I`/4? 几何布局展示了2个光栅: 3.vQ~Fvl `E4OgO
jh3XG •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 UC{Tm f •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) sM0o,l(5 *k%3J9=-1
Z-wvdw]$ Z/hk)GI 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 LsGu-Y5^ erQ0fW ( 8}'JvSu 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 3Q-[)Z ) &GetRDr
A0hfy|1#L FA#?+kd 可用参数: R:}u(N •周期:400纳米 X8Ld\vZYn •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm us,1:@a)a •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% P
O{1u%P •倾斜角度:40o 5PXo1"n8T ~BJ~]~0P` xU5+"t~ _/iw=-T *wOuw@09 总结—元件 m=7Z8@sX}, O{F)|<L(G NcVsQV 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。 yavoGk O*d4zBT
'z}Hg
* 5_}e?T&s 可用参数: rWXw/a •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) -<0PBl •调制深度:100nm l*+5WrOS •填充系数:65% *~0Ko{Avc •菱形网格的角度:30° w_ sA8B %^C.e*
.}V&*-ep =:;KYuTr 总结——元件 },=0]tvZG# 53w@
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@^)aUOe i47xF7y\ 结果:系统中的光线 ERE1XOe=D w|uO)/v UI,i2<& =CE(M},d 结果: E9yBa=#*c v\UwL-4[
i{$h]D_fD Po:)b 结果:场追迹 {D( _" bxS+ R\
!w[io; {Va"o~io VirtualLab Fusion技术 B: pIzCP [AZN a bS9<LQ*
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