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摘要 cP$wI;P YFC0KU 如今,大多数创新的AR&MR设备都是基于光波导或波导系统,结合微结构来耦合光的输入和输出。VirtualLab Fusion能够通过应用我们独特的物理光学方法对此类设备进行详细建模,包括所有效应(例如相干、偏振和衍射)。我们通过对专利WO2018/178626中提到的设备进行建模来证明这一能力,该设备由复杂的一维和二维菱形光栅结构组成。 Lv`8jSt\ 5 O{Ip- 9~Y)wz f0N)N}y 建模任务:专利WO2018/178626 Dn{19V.L xC=3|,U R?={{+O d=c1WK 任务描述 ;OT#V,}r
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k=d%.kg eKU@>5 光波导元件 +0JH"L5! Rd@n?qB 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 f"Vm'0r ?*MV
^IY ~8n~4 f6aT[Nw< 光波导结构 oto
wvm MU^xu&MB 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 y[ rB" nfCd*f
4BUK5)B ;)bF#@Q 光栅#1:一维倾斜周期光栅 k:HSB</} X=!n,=xI (<:rKp 几何布局展示了2个光栅: A=YEY n #k|g9`
_UVX •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 U
K]{ ]- •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) vSHIl"h VdN+~+A:
88+\mX;A# N6m*xxI{ 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 b6E8ase:F X0r#,u ~%!U,)- 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 =LeVJGF aR(Z~z;C
#t9=qR~" q.hc%s2? 可用参数: }FdcbNsP •周期:400纳米 ur"e
F •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm aK=3`q •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% 1wNY}3 •倾斜角度:40º i6\!7D] V2sB[Mw Le$u$ulS 1 0Tg> H i!+3uHWu`) 总结—元件 X-) ]lAP 0tm "kzy &.bR1wX 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。 $\J9F=<a \5pAG
mgD
*t-A6)2 CR8r|+(8 可用参数: =A&*SE o5 •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) Hn'2'Vu •调制深度:100nm @ke})0`5 •填充系数:65% uJ5%JB("E •菱形网格的角度:30° r+.4|u ]TZWFL-
+AC-f2
F3r 总结——元件 D"XQ!1B% \fFy$
YM/3VD )Ai%wCzw*
1^"aR# 0-; P&m!! 结果:系统中的光线 dcTM02kEh v+_Y72h*a #yRA.; %-p{?=:K 结果: F0^~YYRJV NF.6(PG|
w\;9&;; m~IWazj;A 结果:场追迹 >oaEG5%d NHVx!Kc
Lj* =*V 6f9<&dCK VirtualLab Fusion技术 ymVd94L EKJ4_kkjM W%ZU& YBc
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