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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。
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>]uZ| 建模任务:专利WO2018/178626 @=dv[P"jn c:7F
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Y'iyfnk |`#fX(= 任务描述 $KGMAg/H j_N<aX
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G#3Zr pQ:^ ziwa3 光波导元件 .G!xcQ`? S,AxrQc 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
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"Mk8 eQu(3 sYb 光波导结构 L4m Vk ZxwrlaA 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。
/#M1J:SV D~ Y6%9
8e*skL S1U0sP@o 光栅#1:一维倾斜周期光栅 Nb&j?./ ya8p
4N{_ aM;SE9/U 几何布局展示了2个光栅:
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<7\j\` •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
Nbd4>M< •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
)
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:.e'?a 1\m,8i+gU 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 0@-4.IHl znsQ/[ nwKp8mfP 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
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OA&'T*)-A6 F~
5,-atDM 可用
参数:
vu*e*b$} •周期:400纳米
&<98nT •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
5:IDl1f5 •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
F%|P#CaB •倾斜角度:40o
*zrGrk:l {S{ %KkAV
HfVHjF) @Z
==B%` 9m)$^U>oz 总结—元件 wBXa;. A4,{ep'Z! ;^xM"
{G8 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。
zK5&,/ ?;CIS$$r
&Uam4'B6- %(W&(eN 可用参数:
=SLG N`m3 •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
,yltt+e •调制深度:100nm
f
X[xZGV, •填充系数:65%
BrE#.g Jq •菱形网格的角度:30°
4)w,gp \nEMj,)
x!_5/ E,6|-V;? 总结——元件 PG63{ }( F:U#
p*Q-o 7?whxi Qs
QGuqV8 y0 :1*E5pX0n 结果:系统中的光线 q*
R}yt5 9-T<gYl
T&'Jc <(jk}wa< 结果:
ck{S v-z%3x.f
EN2t}rua Pjs=n7 结果:场追迹 JI.=y5I
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61H_o7XXk r5~W/eE VirtualLab Fusion技术 [L+*pW+$\. AE77i,Xa