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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。 ITJ{]7N l?pF?({ .GcIwP'aU- EdFCaW}"" 建模任务:专利WO2018/178626 @_s`@,= >B>[_8=f@ (5-
w>( ]&6# {I- 任务描述 _5TSI'@.4 ,Y *unk<S K~'!JP8@ _:@~bHd 光波导元件 Q#"p6ZmI <
kyT{[e+6 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。 ?>c*[>LpZ xxjg)rVuy -]""Jl^ np2oXg% 光波导结构 kFKc9}7W D![42H+-Qd 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。 <xpOi&l |vW(;j6
gc(Gc vdB\ LXYpP-E 光栅#1:一维倾斜周期光栅 c%1k'Q mGx!{v~i& HYVSi3[ 几何布局展示了2个光栅: x{K^u" EmrUzaGD
tUX4#{)q(j •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 *+(t2!yFmE •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) UNLmnj;-Q VB>KT(n-b
:QKxpHi &Tz@lvOv% 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 aD)$aK <Z{pjJ/ eC%uu 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 +c)"p4m LX<arHz
|-Rg]. 0IZaf%zYc 可用参数: Bmx+QO •周期:400纳米 %
mP%W< •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm N:R6
b5
=} •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% L1J \C •倾斜角度:40o 5cc;8i U-RR>j /|7@rH([{ BR&T,x/d tG8)! 总结—元件 !`kX</ha. pe^hOzVv Mc8|4/<Z 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。 2_S%vA<L H CBZ*Z-
jA'qXc+\ &d,chb( 可用参数: {u !Q=D$3 •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) vjo@aY.x •调制深度:100nm 3[q&%Z. •填充系数:65% F;
upb5 •菱形网格的角度:30° nsT]Yxo%M 3k YVk
bBx.snBK Wp2W:JX: 总结——元件 mM`zA%= K6uZ4 m;
bx!uHL= C\-Abqc
C%c}lv8;^ .&z/p3 1 结果:系统中的光线 9gu$vF]9! M.DU^-7 f/1soGA U2Uf69R 结果: Oup5LH!sW "h@|XI
x"N{5 \o|5/N 结果:场追迹 _:RQ9x' VV_Zrje
aJ!(c}N~97 `
u|8WK: VirtualLab Fusion技术 8`\^wG$W 25bbuhss 2X];zY
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