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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。 DJ0jtv6nQ- <00nu'Ex1v qu.AJ* G5|'uKz2" 建模任务:专利WO2018/178626 yRi5t{!V <I*N=;7 Q8A+\LR~) :L6%57 任务描述 vT MCZ+^g S'`G7ht pI.~j]*:{ q6hH]Q>w* 光波导元件 vM-kk:n7f ]N,'3`&:: 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。 LN)yQ- O3?^P"C lKf kRyO_S 8QMMKOui\ 光波导结构 A~v[6*~> ul
b0B" 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。 t<"`gM^| MR: H3
q Y!LzKM0 ;dtA-EfOZ 光栅#1:一维倾斜周期光栅 <pXOE-G5 3UF^Ff<wo Q-A_ 8 几何布局展示了2个光栅: m<LzgX xnJ#}-.7
&xvNR=K[` •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 YzJWS|] •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) [vz2< genn _v8u%
,$aqF<+; xOr"3;^ 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 gK"(;Jih$ eL'fJcjw< Ted tmX$ 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 Pf;RJeD z
=\ENG|x#
tR4+]K xIV#}z0 可用参数: g~(G P •周期:400纳米 nv(6NV •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm + rM]RFi •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% 3g56[;Up? •倾斜角度:40o WRRR "Q$ RQu[FZT, nEP3B'+ rWqr-"0S. -O r\ 总结—元件
R7;X 6JeAXj1g+ ]dV$H 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 I)9, O;&5>
W,Z
5Vdy:l XWX]/j2jA 可用参数: EY.m,@{ •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) gxJ12'
m •调制深度:100nm w_;$ahsu~ •填充系数:65% 56u_viZ=8 •菱形网格的角度:30° +.rE|)BPy (dy:d^
0bD\`Jiv, &T ^bv*P 总结——元件 PBcb*7W |oePB<N
J l{My^I5 32y 9r z
8A/rkoht* )nq(XM7 结果:系统中的光线 hBifn\dFr 0QW;=@)d b/\l\\$- m( %PZ*s 结果: k'sPA_| .$Yp~
m;TekJXm obv_?i1 结果:场追迹 X`-o0HG 7osHKO<?2
+tG' T-x9IoE VirtualLab Fusion技术 ?k@;,l :s &Z9rQH81f> B5R 7geC
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