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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。 c?Qg:yU Kf5 p*AI VX%\_@ # nhAW 建模任务:专利WO2018/178626 [uHI
6Q# R>q'Y mu~ \2b9A'd> tB7aHZ| 任务描述 u'>CU +[DVD :b-(@a7> $!@f{9+ 光波导元件 .&dcJh*O+ `#bcoK5 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 2S/ 7f: @gz?T;EC ovO^uWz` V
ZGhF!To 光波导结构 Ek0.r)Nw \ZH=$c*W 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。 <^paRKEa+# ;7hr8?M|
E~ kmU{D Y*f<\z(4 光栅#1:一维倾斜周期光栅 i%2K%5{)$D "mA/:8` Q }$ der 几何布局展示了2个光栅: H2} i . c9@*
04:Dbt~=?p •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 -}s?!Pg> •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) YeVhWPn@ tp"\
w&H7S{ 5:wf"3%% 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 Sl1N V -zt\weqA |Cm}%sgR\0 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 O7W}Z1G ?d 4_'y
w jF\> `#hy'S:e
可用参数: W!g
, •周期:400纳米 Y*6*;0Kx •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm lWR •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% a[/p(O •倾斜角度:40o Aq-v3$XL |Z<adOg #Xc~3rg9 W\Gg!XsLk W{%M+a[#l 总结—元件 +1rJ ;G Q{%ow:;s* #(7OvW+y 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 fRbVc &CS= *)>$
3cnsJV] x@/!H<y 可用参数: f"[C3o2P •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) Fax73vl|^a •调制深度:100nm WA<~M)rb •填充系数:65% qRr;&M &t_ •菱形网格的角度:30° y==x Dd*C?6
/rquI y^ u+ -}| 总结——元件 v"^G9u wy7f7zIa
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hh`o\$ 结果:系统中的光线 m~2PpO q$\KE4v" WzF/wzR {`{U\w5Af 结果: y3d`$'7H> 9Y0w
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]c*&5c$ ?xIwQd0 结果:场追迹 @<h@d_8^k 3~Ah8,
*M09Y'5] 2WqjNqx)6 VirtualLab Fusion技术 iXI >>9 $vx]\`
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