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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。 s;Y<BD CPviR<ms_ p|qyTeg 7I}P*%(f 建模任务:专利WO2018/178626 "DQ'C%sL9 |P~;C6sf !aNh! S1bAu
< 任务描述 8TWTbQ 2YOKM#N] gU1 #`r>[) \+nGOvM 光波导元件 8SC%O\, "A3dvr 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。 j6g@tx^)' riCV&0"n _A+w#kiv> &@v<nO- 光波导结构 -rSIBc:$8
bwiD$ 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。 1;lmu]I>) kV&9`c+
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20/F ;inzyFbL= 光栅#1:一维倾斜周期光栅 OqUr9?+ g(hOg~S\E DN8}glVxV 几何布局展示了2个光栅: z[nS$]u h7yqk4'Lq
b]Z@^<_E •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 :c.JhE3D •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) 06mlj6hV <l,o&p,>|c
+wO#'D `BY&>WY[ 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 T:iP="?{ p(JlvJjo kH948<fk3 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 3l1cyPv LT@OWH
r[txlQI9 {~Tg7<\L 可用参数: uJU*")\V •周期:400纳米 rN/|(@ •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm ?]O7Ao •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% _5Bcwa/ •倾斜角度:40o FMw&( hJ;$A*Y 8wZf]_ NjuiD]. YT#3n 总结—元件 [bz T&o <|B1wa:| ,e722wz 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。 P9Q~r<7n ~B i_7 Q
q2aYEuu, ,m3e?j@;r 可用参数: 9xI GV! •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) AyKMhac •调制深度:100nm uQ1@b-e`5 •填充系数:65% &53]sFZ
•菱形网格的角度:30° wK_]/Q-L u+m,b76
fxcc<h4 fV>CZ^=G 总结——元件 ~&dyRtW4 (2ot5x}`j
%r\n%$@_ C4$:mJ>y
k%c{ETdE #6v27:XK 结果:系统中的光线 {7hLsK[]) y9H%
Xl JuR"J1MY 4R^mI 结果: 1/+C5Bp* "I6P=]|b
HSUI${< en S}A*Io 结果:场追迹 (& "su3z Q#I"_G&{
IY'=DePd Qd _6)M- VirtualLab Fusion技术 `:8J46or {PP9$>4`l C@ZK~Y_g
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