摘要
\6nWt6M UB(Q &U_ 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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P ,5P6Y9 KxK$Y.y] 建模任务
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IjJ3./L!5 |o=eS&) 衍射效率vs相对深度
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d-39G*;1 n16,u$| 衍射效率vs倾斜角度
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#G{X". 衍射效率vs填充系数
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3`Y (fb&5=Wzw 衍射效率vs入射角度
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W<y 在VirtualLab Fusion中查看
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\}ITf VirtualLab Fusion中的工作流程
X=mzo\Aos -光导耦合光栅
结构的配置
xgnt)&7T -斜面光栅的高级配置[用例]
Xn9TQ"[4 -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]
8%>
Ls -通过使用接口配置光栅结构[用例]
*A;~~SQ -分析耦合光栅的衍射效率
>jRz4% -用于评估
光导耦合光栅的定制检测器[用例]
b78'yM& -通过对特定参数的扫描来检查效率
\0'o*nlJ -利用参数运行[用例] -利用参数运行[用例]
~'=s?\I q2Ax-# VirtualLab Fusion技术
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