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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。 8o%<.] X-*KQ+?
]*kP> mlsvP%[f. 建模任务:专利WO2018/178626 )sY$\^'WY MIk #60Ab 6I5[^fv45G JWUv H 任务描述 ur~Tql n##w[7B* On2Vf*G@| <.?^LT 光波导元件 }R(0[0NQe- ^=-*L
3f 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 >ji}j~cH |2+F I<v4 dH2j*G Ij `0n 7Cyed 光波导结构 ~,`\D7Z3 2S7H_qo$ 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。 7Dx .; O) =73e\
Hm8EYPrJ };VGH/}&s 光栅#1:一维倾斜周期光栅 LNyL>VHkK ShsP]$Yp iC5JU&l 几何布局展示了2个光栅: {_k!!p6 6"rFfdns
!kHyLEV •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 #IL~0t •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ([4{n CpP$HrQ
Y+PvL|`O ](
U%1 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 DY+8m8!4H Do[ F+Y ;>QK}#' 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 Lu#@~ m?kIa!GM=
lG[
)8!:+ Um0<I) 可用参数: vI:bl~ •周期:400纳米 H?/cG_^y0 •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm E#HU?<q8 •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% &|&YRHv •倾斜角度:40o );/5#b@<Y oRJP5Y5na #9W5 Spr:K, zf!\wY"` 总结—元件 ?` ZGM (j"~]T!)1 %&Q7;? 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。 2M(PH]D VkP:%-*#v
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@/SeE (=&bo p 可用参数: @*`UOgP7 •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) G]3ML)l •调制深度:100nm ,aj+mlZd2 •填充系数:65% 'y@ 2,9v •菱形网格的角度:30° B6!<@*BI Drq{)#7
u>i+R"hi" p~zTRnm 总结——元件 0f#a_ HEfA c
(9[C0e S BO\`m%8md
<n2{+eO ,tv9+n@x 结果:系统中的光线 m&jt[
&u`rE"" hu*>B h'q0eqYeu) 结果: ws(}K+y_ D!E 9@*Lf
)+{omQ7v ; dHOH\,: 结果:场追迹 $=g.-F%*= 2,QApW_Y
I8oKa$RF rpP+20 v VirtualLab Fusion技术 k-PRV8WO \w\47/k{ Ue\oIi
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