xz#;F ,`ZR 倾斜
光栅通常用于将光耦合到
光学光导中,因为它们在特定的
衍射级上具有很高的效率。目前,它们经常应用于增强现实和混合现实应用中。我们展示了如何使用
VirtualLab Fusion来分析文献中的某些倾斜光栅几何形状,具体
参数包括倾斜
角度、填充因子和调制深度。此外,还研究了不同入射角对衍射效率的影响。
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$,ev <4I& }B2H)dG^K 建模任务 PbOLN$hP
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V2x 87%t=X 衍射效率vs相对深度 jR7 , b5
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Ch3@ 4kGA`XhS* 衍射效率vs倾斜角度 \KfngYD]W
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LLv~yS O <mlQn?u 衍射效率vs填充系数 AfKJaDKf
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QC0^G,9. H=]$9ZH! 衍射效率vs入射角度 X}'3N'cbkU
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*leQd^47 5;{d*L 在VirtualLab Fusion中查看 ]kLs2? \
VKy:e.
k$kq| 2%0zPflT VirtualLab Fusion中的工作流程 q@;WXH O0 -光导耦合光栅
结构的配置
`we2zT -斜面光栅的高级配置[用例]
flTK -通过使用特殊介质配置光栅结构[使用案例] -通过使用界面配置光栅结构[用例]
i' J.c4 -通过使用接口配置光栅结构[用例]
[dFxW6n -分析耦合光栅的衍射效率
5sC{5LJzC -用于评估光导耦合光栅的定制检测器[用例]
r AMnM>` -通过对特定参数的扫描来检查效率
'5wa"/ ?w -利用参数运行[用例] -利用参数运行[用例]
%Rv&VFg Gxv@ a VirtualLab Fusion技术 |Q:$G!/ b_-ESs]g