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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。 |Ab{H% bp#fyG" ~b Rd)1 V5AW&kfd 建模任务:专利WO2018/178626 u_LY\'n vIVr@1S FPF6H puV #zt*xS[{0 任务描述 %(`#A.yaE =h|wwQE MLV:U r,4lqar;E 光波导元件 D<t~e$ H "b]#MO}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。 ! RPb|1Y}+ fywvJ$HD]L `XW*kxpm f"Vgefk 光波导结构 \0ov[T N.> ^P?vkO"pB? 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 1CkdpYjsj B_k2u
b{M}5~e=B OQScW2a& 光栅#1:一维倾斜周期光栅 >&WhQhZ3kg vX;HC'%n _yv Luj 几何布局展示了2个光栅: PK4`5uT >.<ooWw
Y % Ieg.o •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 iY~rne"l •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) :$g8Zm,y S@xXq{j
,a0pAj 3F+Jdr' 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 q+ pOrGh R?pR xY ,%W<O. 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 gg^1b77hT _U0$ =V
\:v$ZEDJ> a}gkT] 可用参数: 2r&R"B1`( •周期:400纳米 ^$-Ye]< •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm Y]N,.pv= •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ?D|\]0 eN •倾斜角度:40o 1ibnx2^YB !MVj=( B4ZIURciGz p'f%%#I r-IT(DzkD 总结—元件 Quzo8u u6Je@e_! fD4ICO @ 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。 !kL> ,O>/ + G;LX'B
`/n M[ Pc_VY>Ty 可用参数: ;%Hf)F •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) mC[UXN/ •调制深度:100nm "i&"* ~ •填充系数:65% oVOm_N •菱形网格的角度:30° iv&v8;B L}sx<=8.m
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fT60W[m H'= (` 总结——元件 wy,p&g)> p$E8Bn%[
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xV\5<7qk5g &miexSNeF 结果:系统中的光线 EME.h&A\G` :5fAPK2r< mXzrEI ArK]0$T 结果: )|bC^{kH!l n_nl{
sOU_j:A80; Q.U$nph\%d 结果:场追迹 >~nF= kAA>FI6
>vbY<HGt PVOx`<ng VirtualLab Fusion技术 ^:=f^N=^ 9uk<&nqx tBATZ0nK`Q
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