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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。 ,V33v<|wc 6I&j
cHH jj3Pf>D+k 6c2ThtL 建模任务:专利WO2018/178626 r2SJp@f A3"1D P#[IUXtT ByhOK}u;P4 任务描述 y)p$_.YFF cK|rrwa0 ]PlY}VOY &$m=^ 光波导元件 bk7^%O> cB ab2/ 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。 MOP]\ypn z [qdmx^ 7sud/*+F rT f lk 光波导结构 TwM1M["3 X:G&5 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。 7MO H}h~~7E
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b3I%r gH{:`E k7 光栅#1:一维倾斜周期光栅 (B>)2: T1 ^e?$ ]JiA! 3VcT7y*{P 几何布局展示了2个光栅: OgEUq'' 1Q&cVxA"\
0 W~.WkD •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 [as-3&5S •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) d[Rb:Yw c8#T:HM|`
FNz84qVIx' a3O nW\N 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 cs K>iN ElQJ\% OM20-KDc5 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 >vQ6V'F ra]!4Kd'
$42Au2Jg _qY`KP" 可用参数: 4id3P{aU •周期:400纳米 H9%l?r5 •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm T@(6hEmP, •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% T?H\&2CLT •倾斜角度:40o 4dW3'"R"L <9@&oN+T LIr(mB"Y0 u=vh
Z%A] Ab*]dn`z 总结—元件 .r ~'(g{qt &}zRH}s; ;e&! 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 R `;o!B}[ (JevHdI*V
'To<T (-bRj# 可用参数: Jf_]Z •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) xttYn]T •调制深度:100nm (tJ91SBl •填充系数:65% Nt HbwU, •菱形网格的角度:30° xC)7eQn/R (F_w>w.h
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Q7 -<O JqB 总结——元件 >/b^fAG e:qo_eSC^-
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Z%Vr+)!4 =]T|h 结果:系统中的光线 >5c]aNcv fzl=d_ bpGzTU ]+AAT=B<! 结果: Dft4isyt^ s}jlS
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22$m -=}b;Kf- 结果:场追迹 7O:"~L )+?HI^-[S
$> ;a'f~ ~fBex_.o* VirtualLab Fusion技术 (JWv *p Eevw*;$x `y'aH
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