%YlTF\- 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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e {BId 建模任务:专利WO2018/178626 qJT0Y/l:( ]yX@'f
7/X"z=Q^| W*xX{$NL 任务描述 -#A:`/22 ;<G<1+
IdRdW{o K,}w]b 光波导元件 9;r? nZT/ )Z@-DA*Q- 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
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(%Oe_*e}Y FX,$_:f6Y 光波导结构 f!-Sz/ c#
8R69q: 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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ke.7Zp2.R dNVv4{S 光栅#1:一维倾斜周期光栅 =!-5+I#e .)8 ]?9[l76O7 几何布局展示了2个光栅:
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bv\ A,+ •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
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RJs •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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j+748QAhh n2;9geq+ 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 `.k5v7!o J35l7HH t58m=4 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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r2G*!qK*1 Xn7[n 可用
参数:
.9\Cy4_qSd •周期:400纳米
D$_8rHc\A •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
q?VVYZXP •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
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