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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。 E)hinH GzXP 5)zB/Ta< ?03Zy3/ 建模任务:专利WO2018/178626 8-5jr_* tKeO+6 l ]2%P``Yj t4k'9Y:\Q 任务描述 )t0b$<% QiweM?- ijqdZ+ %gMpV 光波导元件 R{o*O_qX #=H}6!18 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 'h^DI` otVyuh d95N$n
\u_v7g 光波导结构 ePpK+E[0Z 'B5J.Xe: 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。 p\_qHq\;j 56Y5kxmi YaZt+WA r)5\3j[P 光栅#1:一维倾斜周期光栅 TcLaWf!c5 *@arn Eu [E~,> Q 几何布局展示了2个光栅: 0^&R7Rv c %H}Y]D~R DVoV:pk •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 3d'ikkXK •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) a^T4\ X_({};mz T :S{3 sR>;h / 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 . 02(O ) .-(-6=R ;k&k#>L!K 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 (bFWT_CChz a H|OA\< tbzvO<~ Pv-V7`{ 可用参数: u1|P'>;lF •周期:400纳米 fAM4Q •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm !+45=d 5 •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% r{!"%03H_ •倾斜角度:40o _IKP{WNB 7YXXkdgbd ?tC}M;~ )Kk(P/s ~2A$R'x b 总结—元件 8@W/43K8- dI
ZTLb"a :
9?Cm` 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。 -6~dJTm[t WQLHjGehe K]pKe"M $|cp;~ 1 可用参数: 4=F]`Lql •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) &X]=Qpl •调制深度:100nm ;vv!qBl|@ •填充系数:65% t1:S!@ •菱形网格的角度:30°
TCKI @maZlw1q 28Ssb| `m@] 总结——元件 $XQ;~i
`^&15?Wk Y0L5W;iM 'e<HP Ni) H7tQ# y800(z 结果:系统中的光线 .i3lG(
YG WJY4>7}{B@ PK2Rj% DUuC3^R 结果: zhA',p@K?_ v`_i1h9p{ wHt#'`5 u_p7Mcb 结果:场追迹 ){Ciu[h w$b+R8.n) TJyH/C ET,0ux9F VirtualLab Fusion技术 a* W_fxb _d\u!giy gI^L
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