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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。 _S0+;9fhY :)f7A7 :; mbl]>JsQD s,VXc/ 建模任务:专利WO2018/178626 &tR(n$M@> =?0lA_
0 ]6Ug>>x5 ^y viV
Y 任务描述 FwKj+f" *TW=/+j CLD-mx|? aAvsb$ 光波导元件 0x2!<z G%p~m%zIK 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。 [t\B6XxT vQV K$n` `i~ Y Fr l|`9:H 光波导结构 XK(`mEi
f67NWFX 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。 "ceed)(: MWk:sBCqr
jo+w> $Kj&)&M 光栅#1:一维倾斜周期光栅 Gm`}(;(A 8{U-m0v BDY}*cX 几何布局展示了2个光栅: gCd`pi
8 UAF<m1
B-.v0R`5 •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 `?\tUO2_T •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) q}uHFp/J zboF
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5y2?
f %m5Q"4O 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 gQSNU_o Z !%<^K.wG PHg48Y"Nd 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 /e\{
5pNY)>]t=
@(``:)Z<b YO{GU7 可用参数: ~wnOV#v •周期:400纳米 I:(m aMc •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm $DFv30 f •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% bok.j •倾斜角度:40o ?zJpD8e ~cAZB9Fa &MR/6"/s G |*(8r() :Br5a34q 总结—元件 %HQ.| iVtl72O 5/[H+O1; 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 )o1eWL} o{v&.z
<q)4la Dq\ Jz~ 可用参数: 3T\l]? z •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) qpoV]#iW •调制深度:100nm 4Ph0:^i_ •填充系数:65% +`mGK:> •菱形网格的角度:30° zHWSE7! LVIAF0kX
Eu}b8c A% Q!^d 总结——元件 Z.L?1V8Q1 Op.8a`XLt&
w"m+~).U 05Fz@31~
uxn)R#? d|9b~_::V 结果:系统中的光线 9 A,Z|q/z5 )CPM7> .@)mxC:\K9 yZ]:y-1 结果: pD"vRbYF vgIpj3u
3H\w2V aIy*pmpD= 结果:场追迹 MfF~8 [$(%dV6O
a`9L,8Ve # M, 7 VirtualLab Fusion技术 .D,p@4 2'jOP"G /gcEw!JS
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