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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。 3EO:Uk5< _A]=45cn~ cl1>S 3 'D &[Y)f^ 建模任务:专利WO2018/178626 ZXH{9hxd *pj^d>< f{+n$Cos mGP&NOR0^y 任务描述 U]}f]GK h"ZR`?h 'gv~M_ gEISnMH 光波导元件 +Jw+rjnP *w5xC5* 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 UR<a7j"@2 ,%<ICusZ D7|qFx;]g \9N
)71n( 光波导结构 n=qu?xu ni~1)"U. 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 &MJcLM] ESi'3mbeC
Cc&SHG*R MN<uIqG 光栅#1:一维倾斜周期光栅 dh K<5E %Fp1c K XpIl-o&re 几何布局展示了2个光栅: ocPM zq- |* v w(
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V3r!y •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 QA=mD^A •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) e]zd6{g[m ~sMEfY,p
hOj(*7__ gn)>(MG 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 " 3tk"#.# E'+?7ZGWj ;/ASl<t, 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 EZJ[+ -Q; L['g')g.
'bn$"A"{o pKkBAr, 可用参数: T
)!kJ;vc •周期:400纳米 \'.|7{Xu •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm 0P l>k'9 •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% )QAS 7w#k •倾斜角度:40o LXS)(-& R
"qt}4m 2P,{`O1] _fjHa6S "@(Sw>*o 总结—元件 b*TQKYT :CGh$d] + j]'ybpMT" 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 Nq"J[l*+g '#NDR:J"
!EOYqD M$Ow*!DfP 可用参数: v{;^>"5o •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ~nRbb;M •调制深度:100nm S<81r2LT •填充系数:65% tJII-\3" •菱形网格的角度:30° :0'vz M G'{*guYU
7bY N {y`n_ 总结——元件 vVf%wei^#
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V6kJoSyde UO4z~ 结果:系统中的光线 z<OfSS_]R -+fW/Uo 4uE|$ j7yUya& 结果: z-JYzxL9 Vc!'=&*
8fA8@O} h~5gHx/a 结果:场追迹 Q(jIqY1Hf 1s-=zs
u?SxaGEa u9j1>QU VirtualLab Fusion技术 K'oy6$B 09J,!NN g3TqTs
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