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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。 -f|^}j? 6x,=SW@4 ^GaPpm DB'KIw 建模任务:专利WO2018/178626 @/NZ>. OVSq8?L Mv`L F Mqf}Aiqk; 任务描述 zRE8299%z ":^
NLBm>5 ff./DMDafI u4M2Ec 光波导元件 -JhjTA Is6 _ 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。
C|;Mhe'r= }\L!;6oy ^*ezj1 fy>And* 光波导结构 jP.b oj_u* jy@i(@Z 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。 Nz3%}6F: o``>sBZOq
6 %k+0\d +y4AUU:Q 光栅#1:一维倾斜周期光栅 ! }?jCp p {r2|fgi JrWBcp:Y 几何布局展示了2个光栅: c^bk:=uj 5~%,u2
{AL9o2 •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 KW7?: x •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ^8l3j4 P(gVF|J?
Ar7mH4M V52C,]qQH 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 V]kGcS} ?-:: {2O) .0fh>kQ 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 )!}-\5F o),6o'w(
CndgfOF ;!JX-J q 可用参数: TFYT vUn •周期:400纳米 LUDJPIk •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm 8u'O`j •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% 'bI ~61{A •倾斜角度:40o 'uf\.F 1.95 ^8 =i^<a7M~ *zVLy^L_8 vuo'"^ =p0 总结—元件 M |({
4C <k\H`P =1
BNCKT< 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。 {pb9UUP2 r2GK_$vd
~@4ZV ;64mf` 可用参数: }uI7\\S •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) pba8=Z •调制深度:100nm ^>X)"'0+ •填充系数:65% $#!UGY •菱形网格的角度:30° T~o{woq}g <{cNgKd9
O%JsUKV LZc$:<J<6 总结——元件 wLOQhviI^- "rx^M*"
% nmY:}um JpxbB)/
5`E`Kb+@ h^A3 0f_x 结果:系统中的光线 Z<ajET`) gM3]%L_ )W1(tEq59 JS/M~8+Et 结果: :/v,r=Y9p Ki/'Ic1
!0ce kSesr l 70,Jo?78 结果:场追迹 &v$,pg%-: v.Xoq
*!g 24 (rr}Pv%yb VirtualLab Fusion技术 8VP"ydg-U )_77>f% l@N;sI<O-
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