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P)nC 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。
<W1!n$V ] 71eD~fNdx
quR':=S5f {k>m5L 建模任务:专利WO2018/178626 '
x|B' RV~w+%f
I]h+24_S DvGtO)5._ 任务描述 ,}<v:! =+u$ZZ0+]o
8K$:9+OY +]
uY 光波导元件 #Ew}@t9 [}Nfs3IlBw 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
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+n! [@(zGb8
b`IC)xN$ rv^j&X+EH 光波导结构 v{I:Wxe IV\@GM:ait 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。
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6oC(09
n1v%S"^ 光栅#1:一维倾斜周期光栅 3Z`oI#-x 4aGHks8Z,\ ~-,<`VY 几何布局展示了2个光栅:
1iz\8R:0 ,5nrovv
V&gUxS]* •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
Fw=-gb_. •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
p%n}a%%I KzhldMJ^zq
^ c:(HUo# 1w35H9\g 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 Ek84yme# Y40{v(Pi P
/Js!e<\ 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
G.9?ApG9 .L8S_Mz
sb;81?| iNha<iS+ 可用
参数:
|d8/ZD •周期:400纳米
{BgGG@e •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
R#gip •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
Zl]\sJ1" •倾斜角度:40o
o-R;EbL -\LB>\;qn
9NVe>\s_ I#m5Tl|# ^oj)#(3C 总结—元件 S&9{kt|BI 9Y~A2C C:W}hA! 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。
8JGt|, ;/$zBr`'
;A1pqHr TR]~r2z 可用参数:
+oeO0 •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
S.BM/M •调制深度:100nm
\DpXs[1 •填充系数:65%
']>@vo4kK{ •菱形网格的角度:30°
wR1M_&-s ?%F*{3IP
{p+7QlgK 10{ZW@!7 总结——元件 J'|qFS EG2NE,,r
nJlrBf_Kj In5'(UHW:
o`7Bvh2 ?$v#;n?@I 结果:系统中的光线 [P407Sa" 7$k[cL1
_da>=^hFJ tGe|@.! 结果:
Y;4nIWe
JL Pqi>,c<&mL
+-1t]`9k4 x<4-Q6'{S 结果:场追迹 Rcfh*"k 1@im+R?a
y7txIe!<5 v=$v*W VirtualLab Fusion技术 aPWlV= oG cK"b0K/M?B