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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。 3zk:59 @"jmI&hYn 2LtU;}7s X
S6]C{ 建模任务:专利WO2018/178626 ](]*]a4ss ;jp6 }zfI nLzX
Z6JlU Q9Q!9B@ 任务描述 i0i.sizu cC7"J\+r* vcaBL<io ?3.(Vqwog 光波导元件 bM*Pcxv G~Sy&XJuq 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。 2nG{>,#C:O #nxER ';i"?D?NAk 6RR4L^(m 光波导结构 eA3`]XP.`b a*pXrp@ 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。 -='8_B/75 ex0
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9_g>BI;"8 MYur3lj%_ 光栅#1:一维倾斜周期光栅 CpBQ>!CW j+z' Q1P,=T@ 几何布局展示了2个光栅: 6,CU)-98G
w0q?\qEX
XhJ P87A •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ph}wnIW] •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) 03i?"MvNo P_:?}h\
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> k)<~nc- 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 +ZD[[+ *DPTkMQN ]6?c8/M 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
4\ uZKv@, ?15POY ?Z
eG[umv.9b ~@)-qV^~ 可用参数: nr<}Hc^f- •周期:400纳米 l^!0|/Vw •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm "-~D!{rS •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% e+d6R[`M •倾斜角度:40o J
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L6~Eut b.w(x*a pw(U< ) Vsm%h^]d 总结—元件 N9>'/jgZX v4Fnh`{ #J<`p 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。 s)`1Rf
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J*^,l`C/ SSA%1l2! 可用参数: Qw{\sCH> •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) rH#c:BwSm •调制深度:100nm Le#E! sU •填充系数:65% /
%U~lr •菱形网格的角度:30° @wAr[.lZ s[{:>~{iq
sJjl)Qs)T N('S2yfDR 总结——元件 !4b;>y=m l/y
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TGt1d c?V*X- 结果:系统中的光线 twJ|Jmd tc49Ty9$[ ^V0{Ew/x t3yQ/ 结果: 4Q`=t&u 4LB9w21
"k_n+cH% ixI5Xd< 结果:场追迹 )2<B$p A aF5`
Zc' >}X[G BF1O|Q|d6 VirtualLab Fusion技术 y uK5 r c|;|%"Mk u`H@Q&(^wa
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