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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。 3:P "6mN Xu5^ly8p9q -f[95Z3} ^5gB?V, 建模任务:专利WO2018/178626 K06&.>v_ bU"2D.k o>4GtvA* uQg&A`4 任务描述 W\yaovAt 3H/4$XJB v4x1=E \>XkK<ye 光波导元件 .3T#:Hl M)CE%/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。 j%s:d(H` .
!;K5U uzUZuJ -r"h[UV) 光波导结构 zINziAp{ Wd_KZ}lX 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。 zz+[]G+"2m $T80vEi+u
js\|xfDxP Tj*Vk $}0 光栅#1:一维倾斜周期光栅 |;_uN q9 :s OsG&y CR<Nau> 几何布局展示了2个光栅: -gKo@I U:
Q&sq8U
qB IKJ •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 aC2\C=ru_ •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) g!`$bF=e (>\w8]
VBK9te,A Z6`[dAo 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 >A;9Ee"& 564)ha/^( 1tQl^>r16 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 S20L@e"U k9<P]%
g4 |s9RMD eO:wx.PW 可用参数: #{kwl|c •周期:400纳米 .3.oan*i •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm \L:;~L/ •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% #A2)]XvY •倾斜角度:40o %kJ_o*" g"iLhm`L ]dKLzW:l zLxO\R!d 8 3wa{m: 总结—元件
hVB^: =i/7&gC WU
-_Y^ 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。 Z'vGX,: czV][\5
26,!HmtC TYQ7jt0=.- 可用参数: I(*4N^9++ •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) #;32(II •调制深度:100nm 02_%a1g •填充系数:65% (*Jcx:rH •菱形网格的角度:30° X;I;CZ={ :!h1S`wS
y[s* %yP3l .}>DEpc:n 总结——元件 M@V.?;F}, <4{,u1!t
L)cy&"L| 4_E{
w7?&eF(w( L`$MOdF{_ 结果:系统中的光线 >t,BNsWB n'yC- ; H\\0V.}! i 5"g?Wa2N 结果: Xq9n-;%zL Su0[f/4m.Q
QGYO{S s 9,?"\0Zm 结果:场追迹 rTiW %8 )GuxG*
"0F =txduS ]}_@!F) VirtualLab Fusion技术 aD aQ7i @tY)s w
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