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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。 3-0Y<++W3> LdL< 5Q[ Ru/3>n >*&[bW'}? 建模任务:专利WO2018/178626 w$_ooQ(_;Q /@K?W=w4 ugz1R+f_4{ gg =z.`} 任务描述 F -m1GG0s h4U .wk l\H9Io3 NW$Z}?I 光波导元件 xZhh%~ aX!J0&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。 ke0Vy(3t{h z[B7k%} 9E+^FZ e x~
I cSt 光波导结构 `ainJs:B I>:'5V 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。
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,%u\2M qzq>C"z\Y$ 光栅#1:一维倾斜周期光栅 iC
2:P~ v+Hu=RZE ,ua]h8 几何布局展示了2个光栅: K-K+%U -k'=s{iy
:E.mU{ •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 `*!.B •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) e_Y>[/Om 27)$;1MT:
MYu-[Hg ]:F]VRPT 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 |
r2'B @qeI4io-n u4%-e)$X 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 'kp:yI7w lgU7jn
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DjWv {R(q7ALR 可用参数: 9+pnpaZB0 •周期:400纳米 |3s-BKbN4 •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm _TH'v:C •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% iidK}<o •倾斜角度:40o ?=aQG0 pDW .Pav Hh,\>= ': /6g*WX2P1 %h^; "|Z 总结—元件 /|Zk$q.\ Dzb@H$BQ7 6ZX{K1_q 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。 I6\l6 o :[!rj
uV{cvq$jy znD0&CS9q 可用参数: >[NNu Y~ •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) y "gYv •调制深度:100nm po!0j+ r3 •填充系数:65% ZjbMk3Y •菱形网格的角度:30° =ayl~"bW fi`*r\
p9fx~[_5/ $5(co)C 总结——元件 ge*f<#|0U- 1Z|q0-Dw0
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Ee^2stc- whr[rWt@> 结果:系统中的光线 ] vQn*T"^ RWK|?FD\< J&2cf# *$Bx#0J8 结果: #Mrof9 (6!W8x7
>E6w,Ab ??)IPRv?yF 结果:场追迹 PIl:z?q({ [s"xOP9R
lh{U@,/ yO.q{|kX VirtualLab Fusion技术 *7FtEk/l TZ3"u@ 06 qYF150
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