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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。 7XNfH@ m{*l6`dF Hpt)(Nz: B:4u2/!5 建模任务:专利WO2018/178626 n>HN py ZZTV
>: bbJa,}R vzw\f 任务描述 b%kh:NV{S +3C
S3fTq 6voK{C4J $3L7R 光波导元件 L8W3Tpi&( Bg`b*(Q 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 SCjACQ}- =vFI4)$- R8 m/Nt2 qb_V
,b9 光波导结构 /$n${M5! 8.,PgS 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。 nXN0~,+ I$Z"o9"
t~AesHZpk B0Z@ Cf 光栅#1:一维倾斜周期光栅 \R<yja &(0iSS &]euN~y 几何布局展示了2个光栅: 5`+*({ Kz%wMyZ:g
~7ArH9k. •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 _uBf.Qfs •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) G67BQG\av >fjf]
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mz#(\p=T qb! vI3 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 GL /\uq 'g^]ZTxb EGs z{c[8@ 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 !XFN/-Q , nhIITfJJ
cZwQ{9> T1x$v,)8x 可用参数: KAe)
X_R7 •周期:400纳米 mb&b |