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摘要 F>rf
cW2 fc9gi4y9 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。 l(?Yx @-BgPDi.Z "dBCS AK5$>Pkvk 建模任务:专利WO2018/178626 Wg5i#6y8w {#%;Hq P .E0*lem'hE P8;f^3V(+/ 任务描述 ii]'XBSVd +ywd(Tuzm ^<nN~@j &Qq4xn+J 光波导元件 *!x/ia9 b}jLI_R{ 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 f>C|qDmT o)IcAqN$H 0Z>oiBr4 0 ;ov^] 光波导结构 /'0,cJnm IXmO1*o@ 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。 X5eTj /yj-^u\R
$;t#pN/` DwC8?s*2H 光栅#1:一维倾斜周期光栅 Zc57] ~ 'BwM{c-O" 9wC:8@`6E 几何布局展示了2个光栅: 4 4kb N^8
lfc$a
[/I1%6; •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 zVs|go>F •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) 7w=%aW| JTg0T+
"RJf2~(ZX IRQ3> 4hI 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 B.J4}Ua R!.HS0i. dc0Ro, 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 `g iCytv o$r]Z1
c{t[iXDG @Q atgYu 可用参数: weiqt
*,8 •周期:400纳米 E0*'AZi& •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm ^ok;<fJ •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% o s
HE4x •倾斜角度:40º p
}bTI5 i>[1^~; kM?p >V6 :{tvAdMl7 Az2$\ 总结—元件 s/K}]F w{"GA~= Z qg(\ 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。 b_ | PaFJw5f
1XO*yZF ^eEj
5Rh 可用参数: +mT}};-TS •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) S!n
9A •调制深度:100nm D4r5wc% •填充系数:65% 'gojP •菱形网格的角度:30° G?]E6R $0Y&r]'
%zyMWC (K+TqJw 总结——元件
Xze >1tGQ
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J7.bFW' OR^Wd
y=\jQ6Fc ys;e2xekg 结果:系统中的光线 kI3-G~2 .so{ RI zHB{I(q t{>66jm\R 结果: ~]/X,Cf N)h>Ie
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%g $" 结果:场追迹 B<[;rk +c\s%Gzrh
64\Z OG\, lrh6lt) VirtualLab Fusion技术 3_T'TzQu 4ij` #Y}Hh7.<
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