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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。 Y}R}-+bD/ ZXb0Y2AVx 2(YPz|~W JcO08n 建模任务:专利WO2018/178626 HRa@ ]rBM5~ ><?BqRm+ [Gr*,nVvB 任务描述 `cB_.& xl4=++pu) J]/}ojW3 V~{
_3YY 光波导元件 )|#%Czd4 L):U"M>]= 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。 *gsAn<
KU&G;ni2 @$@mqHI} y>VcgLIB 光波导结构 /i|z.nNO fp>.Owt%. 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 |PVt}*0" 3eIr{xs
TJ@Cj y% x<(b|2qf 光栅#1:一维倾斜周期光栅 S9sR# w2gf&Lc\ |VH!)vD 几何布局展示了2个光栅: Xo5$X7m 2-If]Fc
qztV,R T •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 wNCCH55Pt •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) NY 8s}J!/2
5rxA<Gs 5CYo7mJ6+ 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 N"5fmY< EYS>0Y D}mL7d1 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 J@"utY6N 1cN')"
XH 4d<?qu PK6iY7Qp) 可用参数: *U7%|wd •周期:400纳米 KpZ:Nh$ •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm B;zt#H4 •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% Gy29MUF •倾斜角度:40o 42) mM# b}z`BRCc (-yl|NFBw n$+M%}/f jRZ%}KX 总结—元件 (yrh=6=z ks(SjEF O_,O,1 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。 cA`4:gp 8^ep/ b&|
|WqOk~)[Z3 n~0z_;5 可用参数: @uleyB •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) -$8.3\6h •调制深度:100nm bi[7!VQf •填充系数:65% xN->cA$A •菱形网格的角度:30° <-C!;Ce{ $n=lsDnhQ
5>0.NiXGf' eQN.sl5 总结——元件 +Ghi}v T|4snU2M
Pe7e?79 dDcZ!rRaL@
&_-](w` ?bX 结果:系统中的光线 59 2;W-y F4I6P NlPS# `aSM8C\ 结果: j
BS4vvX? laREjN/\`
cnNOZ$) htJuGfDx1 结果:场追迹 ]KK`5Dv|,e P~7.sM
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Ox_y, VirtualLab Fusion技术 QTJu7^O9 }0/a\ ? Nj)6_&
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