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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。 \F
}s"# @VVDN
S#9EBw7 3cH`>#c 建模任务:专利WO2018/178626 MS~|F^g g=gWkN
< [|)Eyd[G e~+VN4D&b> 任务描述 '. '} tU :,s^E"# U fzA/ 2Kg+SLU[~ 光波导元件 _K#LOSMfj/ "B~ow{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。 PI5a'k0F 0';U3:=i, ^q$m>|KI `]0E) 光波导结构 OK6c"*<z p903*F^[, 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 vj?6,Ae V:wx@9m)
Y\sSW0ZX Xaca=tsO 光栅#1:一维倾斜周期光栅 JQp::,g juAUeGT <A_L Zi 几何布局展示了2个光栅: mqx#N% wj'5D0
z'(][SB •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 jYv`kt •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) W_C#a'$ x2KIGG^
xXJl Qbs h)MU^aP 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 EzXGb 7E-1
#4 20O\@}2q2M 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 BM@:=>ypQ &f:"p*=a\
C_RxJWka ^F*G 可用参数: )Hp{8c •周期:400纳米 4Hk eXS. •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm BfcpB)N&.K •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% O=9mLI6 •倾斜角度:40o "K7{y4 Fk(+S:{yQ _9^ lhyWlO RkrZncBgV< 总结—元件 |@rPd=G^(/ 4^KeA". EEU)eltI 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。 ?3x7_=4t@ I1IuvH6
U|Du9_0 IC1oW) 可用参数: w=UFj •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 4FWb5b!A= •调制深度:100nm @Yv.HhO9 •填充系数:65% LFi 8@ •菱形网格的角度:30°
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#`1@4,iC aQMUC6cPM@ 总结——元件 /4]<ro67E6 ]
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(zVT{!z 2hlb$N-hk
.%.bIT SnK#YQCDt 结果:系统中的光线 wVSk.OOB N,iYUM? u@;6r"8q .d^XM 结果: +zU[rhMk' K>"]*#aBv
OwdA6it^f l(o#N'!j4 结果:场追迹 u~WE}VC W+F^(SC\
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{ ?k5m1,fHW VirtualLab Fusion技术 IfeCSK,x &2~c,] 9C D*Cn!v$
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