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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。 q(uu;l[
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建模任务:专利WO2018/178626 3{$cb"5
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任务描述 bq
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光波导元件 @8_K^3-~e
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 1^$Io}o:S
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光波导结构 t~bjD V^`
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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。 (cCB3n\20
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 f8uVk|a
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几何布局展示了2个光栅: x&?35B
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•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 S*\`LBl"nX
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) isDr|g$S
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 zfxxPL'
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使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 IXC: Q
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可用参数: p- Q1abl
•周期:400纳米 xEZvCwsb
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm ,>e<mphM
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% vmk
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•倾斜角度:40º G2e m>W_n
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总结—元件 "S6d^
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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。 xe_c`%_
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可用参数: `A?/Ww>;
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) i\N,4Fdor
•调制深度:100nm sx|=*j,_
•填充系数:65% ,.DU)Wi?}
•菱形网格的角度:30° t*n!kXa
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总结——元件 ?L7z\b"_~
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结果:系统中的光线 @0+@.&Z
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结果: ql^n=+U
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结果:场追迹 wR\%tumk
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VirtualLab Fusion技术 MT}9T
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