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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。 AxO.adQE% }#=t%uZ/ c3<H272\ I-kK^_0mV< 建模任务:专利WO2018/178626 5RY-.c4} {`>pigo W%9~'pXgB *lheF>^ 任务描述 rCA0c8 889^P`Q5 <5h}\5#<j N?A}WW# 光波导元件 oJE<}~_k ;{e'q?Y
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。 rV-Xsf7Z o##!S6:A !SLfAFcS ,Vz-w;oDn 光波导结构 tpgD{BY^wJ <p`
F/p- 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。 U:PtRSdn!b <<@F{B7h
7kMO);pO wjOJn] 光栅#1:一维倾斜周期光栅 DoICf1 QV#HN"F/K R"z}q(O: 几何布局展示了2个光栅: ~eiD(04^r* 7o7FW=^
F"23vG>3 •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 eG.s|0` •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ;1r|Bx <5 Cw5B
p9
f|j<Mj+\ ZlcEeG 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 :/>Zky8,k !rZZ/M"i tq*6]q8c> 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 :j32 :/u '@^mesMG
q[. p(6: xxC2 h3 可用参数: "5\6`\/ •周期:400纳米 = ^%*: iT •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm |#(y?! A^ •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
C +Wa(K •倾斜角度:40o %T}*DC$&S m1sV~"v; F$YT4414 y (%y'xBP Q>G% *? 总结—元件 2LCOB&-Ww ' XOWSx;Y 'W&ewZH_h 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。 pMf
?'l {]4Zpev
y7Hoy.( u!FF{~5cs 可用参数: JI&.d: •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) /3;]e3x •调制深度:100nm q{xF7}i •填充系数:65% `2M*?.vk •菱形网格的角度:30° wEU=R>j. c?Mbyay
]na$n[T/I mPo.Z"uy7 总结——元件 Jpn= ^f[rm j@/p: fk
M'pIAm1p P<LmCYm
59X XmVg vm=d?*cR 结果:系统中的光线 wZ_"@j< *y|zF6 y&wo"'; G#1W":|` 结果: l.BiE<& sDBwD%sb
*bzqH 2h8 tF.N 结果:场追迹 {f;DhB-jj mH)8A+us
@yF>=5z: Bc'Mj=>; VirtualLab Fusion技术 PlwM3lrj 1aPFpo! bR?xz-g%<3
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