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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。 i5VZ,E^E r;#"j%z ;M:AcQZ|_ aSzI5J]/= 建模任务:专利WO2018/178626 zBF~:Uc`B p['RV ,i2- [jMN*p? 任务描述 8tj]@GE
qX\*lm/l 0a~t jm}CrqU 光波导元件 )4yP(6|lx B~p%pTS+ 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。 &."$kfA+ GWA"!~Hu o?`FjZ6;x 6_CP?X+T 光波导结构 rq+_[! 8Zr;n`~ 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 &@0~]\,D7 "r9Rr_,
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82r8K|L.<y F9K%f&0 a 光栅#1:一维倾斜周期光栅 M<vPE4TIr* 1Cr&6 't po| Ux`u 几何布局展示了2个光栅: K d&/9<{> +jm,nM9
0dchOUj •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 Y|>dS8f;4 •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) l/.{F ;3F 1[FN: hm
r/Y J, 2! akj<*, 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 spEdq} ci0A!wWD TZn
15-O 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 %w;qu1j slQn
H>~ CL '6so(>| 可用参数: YF%gs{ •周期:400纳米 Qb536RpcTY •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm R~vGaxZ$ •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% *dl hRa •倾斜角度:40o MmF&jd-= 0SQ!lr *uvM6F$ut YpZB-9Krf 6(n0{A 总结—元件 {,>G 1>Yv 'Y38VOI% ZpTDM1ro 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 (b&g4$!x&5 JcAsrtrG]
;%e&6 :eN&wQ5q 可用参数: >F/^y O •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ).~
" •调制深度:100nm @8d 3 •填充系数:65% je] DR~ •菱形网格的角度:30° Myq8`/_ KC/O
EJ`
X/5m}-6d] C6!F6Stn]g 总结——元件 oC0ndp~+& X\^V{v^-
O]N /(pe:d fBS a8D3}`
d:kB Zrq `7"="T~ * 结果:系统中的光线 HDe\Oty_ Q\Ek U.[I !fOPYgAGKn Qqm?%7A1 结果: RGW@@ rXx#<7`
;!n> dC C*|b8h 结果:场追迹 e~)[I! n \}Q=q$)
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<B VirtualLab Fusion技术 pMfb(D" u`MMK4 % <jh4P!\&j
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