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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。 T#L/HD +9 Uo<6} SV-M8Im73z 6fP"I_c 建模任务:专利WO2018/178626 "rV-D1Dki =(!&8U9 ~;m3i3D UIhU[f] 任务描述 ".n,R"EF :/F=j;o -\Y"MwIED O<A$,<6 7 光波导元件 (A\X+S( ;0)|c}n+.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。 QKj8~l( x1g0_&F PEKU X\?PnD`, 光波导结构 $:{r#mM i{#5=np H 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 u@(z(P
@P1#)
pS1f y] 'N-nFc^ 光栅#1:一维倾斜周期光栅 L4fM?{Ic:s ;7Hse^Oc WtT*
1Z 几何布局展示了2个光栅: RW4}n<
88 m :6.
}8H_^G8 •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 Ts+S>$ •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) l%$~X0%DM \O*8%
{_ &*"bK F\!Va 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 NU>'$s j. @CB` 0E6>PE; 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 v)^8e0vx
-tQi~Y[]
R2]2#3` /|
nZ)? 可用参数: aan)yP •周期:400纳米 aP#nK •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm f!|$!r*q •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% 7W)*IJ •倾斜角度:40o Ia>07av kOu C@~, {S+ $C *,hg+?lZ x]e&G!| 总结—元件 rA=iBb3` oS2L"# Yqpe2II7 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 N ,8^AUJ3& 1E1oy(\V
nfL-E:n= SxAZ2|/- 可用参数: DdI
V~CxD •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) DlD;rL= •调制深度:100nm g>@T5&1q* •填充系数:65% ZQY]c
•菱形网格的角度:30°
c.<bz M%U1?^j8
2YS1%<-g* X,ES=J0 总结——元件 Wu{cE;t B7y^)/
cft'% IEs h$[tEmD%
+*'^T)sj/ /=+y[y3` 结果:系统中的光线 E8`AU< vv F: B&bQvdp j\/Rjn+:[ 结果: KtR*/<7IC NFAjh?#
ZQ MK1 y)Y0SY1\j 结果:场追迹 vrGx<0$ 9'{i |xG
n'i~1pM,? 7uI~Xo?N VirtualLab Fusion技术 gq:2`W&5 ^U5g7Emf x%$as;
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