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摘要 9a 9<I +Gqh 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。 d!7cIYVZ b)J(0,9`G" O9wZx%< ?6+GE_VZ 建模任务:专利WO2018/178626 <Z{\3X^ fqZqPcT0 #qWa[kB fp|!LU 任务描述 y;<^[ ]^$&Ejpe# A1e| Y "P\k_-a' 光波导元件 i`Fg kABw cG1-.,r 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 {c`kC]9 PeEf=3 |V bF&*v` &:`T!n 光波导结构 x!fvSoHp EzqYHY+_r 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 yz8ZY,9 P9;
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~F~g$E2 } x9XQ 光栅#1:一维倾斜周期光栅 /*!K4)$-*2 pE@Q
(9`b{ -twV?~f 几何布局展示了2个光栅: ;V`e%9. gd^1c}UZX
|_/q0#" •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 Zy _A3m{ •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) RX}6H<5R DcaVT]"
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Lo0 `VY -3 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 }D/0& |