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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。 $&4Z w6"= ^mGT ZxO +,%x&L&I HqbTJ!a 建模任务:专利WO2018/178626 QW!'A`*x V}(%2W5X+ V=c&QPP ^8 z*f&g 任务描述 (/)JnBy0 &8 (2U- u/MIB`@, Vf:t!'WD?2 光波导元件 OS!47Z /q > ):b AfI 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。 9Hu%Z/[!p 5E%W;$3Pb a5)+5 NO<myN+N 光波导结构 _x lgsa t;*'p 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。 "ZH1W9A $q+7,,"
.OjJK? |[qI2-e l? 光栅#1:一维倾斜周期光栅 (R0 ,Pl[SMt! 41:Z8YL( 几何布局展示了2个光栅: g` Wr3 Ghj6&K%b0
P}PSS#nn •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 &38Fj'l •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) a{HvrWs?Q A*$vk2VWw
OLiYjYd M--6oR7 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 o~~_ >V)W ~r{Nc j w0.#/6 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 ?6[>HX; h.c)+wz/%C
~"LOw_BRh \'p)kDf 可用参数: i#C?& •周期:400纳米 "zqt'b0bW •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm UgUW4x'+ •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ^EB}e15" •倾斜角度:40o xX&*&RPZ KJ-D|N,8@^ ;mMn-+ 3< *z(.D\{% f>RPh bq| 总结—元件 aC:rrS ';
qT ZGS=;jM 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。 EswM#D9(4 M+ H$Jjcs
h[ tOY (;s\Ip0 可用参数: 1sgoT f% •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 8*|@A6ig •调制深度:100nm 3fGy •填充系数:65% SQEXC*08 •菱形网格的角度:30° ]CTu | wi&m(f(~
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@ r^]0LJ 总结——元件 ~#gVs*K k1]?d7g$w
44n^21k HC$_p,9OV
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>RGX#| lfCoL@$6D 结果:系统中的光线 D,J's(wd ny#7iz/ c|I{U[(U Ao0F? 2| 结果: z/;NoQ- rR."_Z2
YHE7`\l ql],Wplg 结果:场追迹
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(}}BZS&. Z EG VirtualLab Fusion技术 fa$ Fo(. FzW(An&x2 z<)?8tAgq
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