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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。 O9r>E3-q ca>Z7qT! qM.bF&&Go EI^06q4x 建模任务:专利WO2018/178626 :hM/f 5sb\r,kW IV)<5'v P><o,s"v 任务描述 PTEHP kS!viJwtT VH[hsj PK"c4>q 光波导元件 4)("v-p &SrO) 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。 *f?4
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E zSFDUZ]A3 KhMSL 光波导结构 qs QNjt CXC`sPY 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。 'z[Sp~I\ )4&cph';
zF`c8Tsx]) ?|39u{ 光栅#1:一维倾斜周期光栅 Y_QH&GZ ? 8LXP ma((2My'H 几何布局展示了2个光栅: tuhA
9}E GxKqD;;u?=
_~T!9 •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 -k"^o!p •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) IhA* " ;]pJj6J&v
>2Kh0rIH PoT`}-9 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 %Jrt4sg[j- smry2*g o5Q{/ 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 xa
pq*oj G;~V
?'<nx{!c jb^N|zb 可用参数: \xS&v7b •周期:400纳米 48*Do}l] •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm FG)$y[* •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ANps1w#TP •倾斜角度:40o n2fbp\ I /\WQxe 2!$gyu6bpG &Y^WP?HS "1HRLci 总结—元件 4- [J@ ]._LLSzWhg p^'3Odd|O 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。 }sOwp}FV8X g'|MA~4yB
*7wAkljP >G~R,{6U 可用参数: @!8ZPiW< •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ](^(=% •调制深度:100nm ti<;7Yb
•填充系数:65% C,.Ee3T •菱形网格的角度:30° !1G ."fo ME=/|.}D<
&JtV'@>v q|LDo~H 总结——元件 V@\%)J'g W[^qa5W<FB
}ga@/>Sl& Y]3>7q%
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