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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。 vcsMU|GGh T&5dF9a o (OC3 ?pLKUA h 建模任务:专利WO2018/178626 X` QfOs#\ w,CZ*/^ 1aAYBV<3 Q%AD6G(7 任务描述 0tzMu# OcBn1k. `T;M=S^y*E -bq\2Yc$] 光波导元件 o#IQz_ wJ|wAS 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。 vT7ei"~&u wF`9}9q _DAAD,'<a :h|nV
~ 光波导结构 r|bvpZV `B^HW8 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。 gda3{g7<) !u}} V
.-:R mYGR vk:m>?( 光栅#1:一维倾斜周期光栅 O*<,lq 0K o,fBOPIN IX /r 几何布局展示了2个光栅: z]NN ^pIa D;VFMP
[y>;[K •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ;tR,w
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) e3L<;MAt ya9V+/i7T_
Tv;|K's' hb>,\46} 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 xl(];&A3 =9oN#4mWK $=j}JX}z 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 6m$,t-f0b T/V 5pYl
Xegg2.Kk #_tixg 可用参数: r9/PmZo4x •周期:400纳米 h5bQ •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm PZQb.QAn •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% \h%/Cp+p •倾斜角度:40o ~CQYF,[Th H1,;Xrm :VPZGzK4 o0>z6Ya< r lalr+Rf 总结—元件 [Ng#/QXk{ _RFTm.9& pZ/aZg1Ld 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。 zkdyfl5 ]-$0?/`p8
c}II"P ^/wvHu[# 可用参数: A| #9 •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) Q']
_3 •调制深度:100nm 21$YZlhJ •填充系数:65% {XMF26C# •菱形网格的角度:30° \c&%F=1+* ZGHkW9b&
z?HP%g'M~ -.|V S|y 总结——元件 ZJ9J*5!C ]q0mo1-EZ!
r00 fvZyK )5r *2I
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F" 结果:系统中的光线 QvK-3w;= %aU4d
e^ /jQW4eW0 W6t"n_%?" 结果: \4q%
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hL#5:~( Gb6t`dSzz 结果:场追迹 48CLnyYiF gaaW:* *y
9x/HQ(1 >-YPCW VirtualLab Fusion技术 U+t|wK \}Jy=[ jN:!V t
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