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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。 OxC8xB;` R/O>^s!Co R ^ln-H; g0Ff$-#7 建模任务:专利WO2018/178626 MmbS["A C9FzTg/c "8-;Dq'+ .,9e~6} 任务描述 JQ~[$OGH |c)hyw?[Y O u-/dE% Jqp;8DV} 光波导元件 6 6%_p]U Q`B K
R]/ 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。 9sI&&Jg LK}*k/eG &<>NP?j} nkxv,_)ZT 光波导结构 0^m`jD ? koIZ 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。 yP^C) {@7xOOAw
y(fJ{k wxc24y 光栅#1:一维倾斜周期光栅 QEQ/ a`*Dq"9pV Yf?hl 几何布局展示了2个光栅: f
=MP1q[ 2e<u/M21>
{u(( y D •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 A?+0Ce&qL •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) \5pBK U ID0|+%Y
NE)Yd7m- uz
/Wbc>y 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ^B!cL~S*I ]I[\Io 1 Q nTKo&|9 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 N!~5S` kc7,F2=F
L']"I^(N [lz#+~rOS 可用参数: Wi+}qO •周期:400纳米 PY76;D*` •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm WXs?2S* •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% m|]:oT`M •倾斜角度:40o <5]ufv EpU}~vC9C %5ovW<E: v
vzP t.ag !I jU *c@ 总结—元件 gA:unsI wM1&_%N C7=N`s} 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。 ?D_^ 8\R 2Bz\Tsp
&[7z:`+Y## GCj[ySCD 可用参数: U62Z ?nge% •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) TXS{= •调制深度:100nm hYbaVE •填充系数:65% TZ#^AV=ae •菱形网格的角度:30° q|sT4}
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)W/_2Q. V<ii 总结——元件 "BZL*hHq ~X(2F#{<{
DEW;0ic F<4>g+Ag
3vHkhhYQ (tCBbPW6T? 结果:系统中的光线 Z.b?Jzj _H"_&m$aDm AAF']z<4_" "^oU&]KQJ 结果: X#o<)) }ag;yf;
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f 结果:场追迹 x^Zm:Jrw~ OHv4Yy]$B
i3cMRcS; :Bi 4z( VirtualLab Fusion技术 1}~ZsrF xYY^tZIV 2O}X-/H
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