}?,?2U,8: 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。
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_s5^\~ao (BLxK)0<" 建模任务:专利WO2018/178626 ^_ch%3}Im Wm6qy6HR
J]TqH`MA ^yPZ$Q 任务描述 O"'xAPQW lZ-U/$od
T<0 r, B%6cgm, 光波导元件 H7tviSTd 0vjCSU-X 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。
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&NBH'Rt kZG .Id 光波导结构 Vr},+Rj 'w=|uE {^ 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。
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1@p, 光栅#1:一维倾斜周期光栅 $~6MR_Yq n!z!fh X~jdOaq{F: 几何布局展示了2个光栅:
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U/enq,-F^ •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
;<garDf •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
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>Y08/OAI.2 G~1;_' 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 )oCL![^pXe l48$8Mgrr h]s6)tII 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
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nz?[ ,RR{Y- 可用
参数:
/iO"4%v •周期:400纳米
u*@R`,Y
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
+JtK VF •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
X "7CN Td •倾斜角度:40o
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"j_iq"J IRQtA
Z V$ F&6#j 总结—元件 r[!~~yu/o I4N7wnBp ?IAu,s*u 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。
`e,}7zGR [`GSc6j
1TQ?Fxj &)k=ccm 可用参数:
/^xv1F{ •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
29J|eBvxx •调制深度:100nm
Hes!uy •填充系数:65%
1TTS@\ •菱形网格的角度:30°
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@LI;q @FIL4sb 总结——元件 ~}b0zL 3yRvs;nWS
j:cu;6| >;Hx<FKxP
bWA_a]G A>gZl)c 结果:系统中的光线 (5jKUQ8Q> AVjRhe
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UUfM7gq 结果:
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CCG5:xS M%_*vD 结果:场追迹 /UunWZ u% "}_J"%
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