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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。 *=9#tYn~ 7-IeJ6,D :Fd9N).% ViT 5Jn7 建模任务:专利WO2018/178626 4"(zi5`e 9Zsb1 M!n> 6SO7iFS Jv.R?1;8i 任务描述 d@f2Vxe7 [IBk-opap Tn-]0hWkP b e%*0lr 光波导元件 *`.{K12T B]F7t4Y! 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。 l4reG:uYG jyH_/X5i7 AHD%6 \$ $[CA#AXE 光波导结构 y]4`d "$pgmf2 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。 Ht^2)~e~: 5w{pX1z1
*Y0,d`
<1.mm_pw 光栅#1:一维倾斜周期光栅 ucP MT0k $QBUnLOek& `2+e\%f/0 几何布局展示了2个光栅: g9Gy3zk= '\\Cpc_g
BQ0\+ •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 Ka\b_P& •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) xG/qDc AK?j1Pk
Z x%@wH~ $i>VI 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 Y<fXuj|& -JK4-Hg |raQ]b@t& 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 F]#fl% q:sR zX
fGWK&nONyk Z@/5~p 可用参数: 2<@!m@ •周期:400纳米 XO~^*[K •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm *7ro [ •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% }*R6p?L5 •倾斜角度:40o +qf{ '|H 4:g:$s|SE[ M6#(F7hB J3+8s[oJ> {U-EBXV 总结—元件 BmXGk L(8dK F
&}V65 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。 UdJV;T'rm !#qB%E]a
6J+ZeBk?? TLgVuY 可用参数: R,1 ,4XT •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) hj,x~^cS •调制深度:100nm eCd?.e0@j •填充系数:65% rtE,SN •菱形网格的角度:30° 1tpD| c iX2G
=LnAMl#9 rSn7(3e4^ 总结——元件 H]X)@n> gwNkjI=,
=C)1NJx&~ 'VEpVo/
Kjw\SQ)2~ qDAjW)w
Jp 结果:系统中的光线 qr6jn14.c #mYxO p#2th`M:P1 ||aU>Wj4 结果: 063;D+ I r~X#$Upc
7!%"8Rl- sXu+F2O 结果:场追迹 W$S.?[X N<99K!
o:<3n,T e_V(G VirtualLab Fusion技术 |e&Kg~~C )K~nZLULY 'zK*?= ^jk
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