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摘要 (m:Zk$ 2h=!k|6 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。 !gv`FE9y FZtfh 8qEVOZjV& dnb)/ 建模任务:专利WO2018/178626 0#S W!b|% T<w5vqFDu tP2qK_\e= Qe5U<3{JZ 任务描述 ^,;z|f'%* m$W < D0#x
Lh 6^"=dn6K 光波导元件 |<.lW q"<ac qK 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 (v}>tb*#` PV/77{' 43Qtj$F h0g:@ae%& 光波导结构 EVVP]ND N.]qU d 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。 \7l-@6'7 qLT>Mz)$%
Yl#Rib d_)o
光栅#1:一维倾斜周期光栅 G1"zElug X(\fN[; we;G]`@? 几何布局展示了2个光栅: I>[RqG fe_yqIdk
|&[L? •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 \CXQo4P •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) L.2/*H#
vpld*TL*
bLQ ^fH4ww k-HCeZ 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 vt;{9\Y f3H ed '`XX
"_k3 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 o_D?t-XH Jnna$6G)B
hvuIxqv !y B]Y}Hu 可用参数: NyVnA •周期:400纳米 kRTwaNDOD •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm YE= q:Bv •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% rSHpS`\ou •倾斜角度:40º 8ZKo_I\
)Lwc PB/IFsJ <oWB0% +H9 >A0JF 总结—元件 VGceD$< -GqT7`:(H4 BVr0Gk 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。 dd\n8f VsN pHQG]
VA9Gb9 <%Ostqj 可用参数: H'LD}\K l •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) F8uNL)gKj) •调制深度:100nm ) :\xHR4 •填充系数:65% {2+L@ •菱形网格的角度:30° j~+>o[c +\|Iu;w
wQiX<)O w7FW^6Zl 总结——元件 `X`2:@gQ baP^<w^
,Vh{gm1 ,daKC
|{@8m9JR uFLx 结果:系统中的光线 FI<q@HF wAz&"rS
k0 /-qxS <?o 结果: ~",`,ZXQy dpFVN[\oK
}Y*VAnY6; i-'9AYyw 结果:场追迹 :pF_GkG DZv=\<$,LF
LK;k'IJ 4mHvgnT!WA VirtualLab Fusion技术 `d[1`P1i[ +8#_59;x h^*4}GU
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