O[O[E}8# 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。
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[OK( _q<Ke/ 建模任务:专利WO2018/178626 >4&s7][Q| "{"745H5
[)S&PK k1HVvMD< 任务描述 (f `zd. q6a7o=BP]
b]cnTR2E ~![J~CkPS 光波导元件 g6p:1;Evf T>qI,BEY 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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rIJv(&l R-lpsvDDL2 光波导结构 \mGok<b4 fNnX{Wq 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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AX 光栅#1:一维倾斜周期光栅 uXkc07 r' nXFPoR)T 5eJMu=UpR 几何布局展示了2个光栅:
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5vo5t0^o •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
U+2U#v=< •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
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<2,NWn. +u\kTn 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ,!7\?=G6}v QuWWa|g^. |rr<4>)X 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
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])tUXU> n3B#M}R 可用
参数:
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