摘要 9Y/L?km_(
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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。 sc W'AJJq
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建模任务:专利WO2018/178626 nBN&.+3t
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任务描述 C)Jn[/BD
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光波导元件 `Gd$:qV
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 8!mc@$Z
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光波导结构 [BM*oEFPB*
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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。 ow6*Xr8eQ
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 Lq (ZcEKo
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几何布局展示了2个光栅: Sm-wH^~KA
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•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 e-5?p~>
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ,RxYd6
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 )US:.7A[.
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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。 k(%QIJH
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可用参数: sC"}8+[)S3
•周期:400纳米 }_
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•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm <#+44>h
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% v$wBxCY
•倾斜角度:40º ?=;qK{)37
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总结—元件 QK`i%TXJ
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具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 ,Gk}"w
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可用参数: q my%J
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) Mwp$
•调制深度:100nm 3q:n'PC)C
•填充系数:65% #-% A[7Cdp
•菱形网格的角度:30° l`-bFmpA
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总结——元件 sbj(|1,ac
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结果:系统中的光线 l1U=f]
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结果: [YrHA~=U
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结果:场追迹 65h @}9,U
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VirtualLab Fusion技术 B+C);WQ,
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