摘要 d+^;kse
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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\h:==f
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建模任务:专利WO2018/178626 }YjSv^
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任务描述 &Ls0!dWC
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光波导元件 RBb@@k[v
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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。 cqq+#39iC
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光波导结构 k X-AC5]
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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。 g&[g?L
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 QQw^c1@
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几何布局展示了2个光栅: &sRyM'XI
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•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 MVCCh+,GI
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) $p0s
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 OU## A:gI
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使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 (-#{qkA
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可用参数: gV7o
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•周期:400纳米 :Y'nye3:
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm D9Z5g3s7R
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% xq{4i|d)
•倾斜角度:40º f]lDJ?+
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总结—元件 ?( '%QfT
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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。 3l^pY18H'
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可用参数: pg<>Ow5,~l
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) e,BJD>N ?
•调制深度:100nm B8&@Qc@~
•填充系数:65% $X?V_K;9/
•菱形网格的角度:30° |j+~Td3})&
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总结——元件 L_~G`Rb3
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结果:系统中的光线 u"%fz8v
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结果: *}J_STM
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结果:场追迹 nAzr!$qbNv
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VirtualLab Fusion技术 4Y!v$r
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