摘要
WI%,m~ +mJAIjH 倾斜
光栅通常用于将光耦合到
光学光导中,因为它们在特定的
衍射级上具有很高的效率。目前,它们经常应用于增强现实和混合现实应用中。我们展示了如何使用
VirtualLab Fusion来分析文献中的某些倾斜光栅几何形状,具体
参数包括倾斜
角度、填充因子和调制深度。此外,还研究了不同入射角对衍射效率的影响。
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99`xY$ W/ERqVZR] 建模任务
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,D8Tca\v j'Fni4; 衍射效率vs相对深度
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衍射效率vs倾斜角度
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+p2)uXqW HxjhP( 衍射效率vs填充系数
qg_=5s k]Yd4CC2
kp[Jl0K5 +7=3[K 衍射效率vs入射角度
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#(OL!B ]c08` 在VirtualLab Fusion中查看
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]\{EUx9 DUaj]V{_^ VirtualLab Fusion中的工作流程
-0Ps.B -光导耦合光栅
结构的配置
2gA6$s7 -斜面光栅的高级配置[用例]
T5ol2 -通过使用特殊介质配置光栅结构[使用案例] -通过使用界面配置光栅结构[用例]
YtFtU;{ -通过使用接口配置光栅结构[用例]
KcHW>IBxdv -分析耦合光栅的衍射效率
ct`89~" -用于评估
光导耦合光栅的定制检测器[用例]
~x2azY2DP -通过对特定参数的扫描来检查效率
J=
T! -利用参数运行[用例] -利用参数运行[用例]
<%!EI@N U<zOR=_ VirtualLab Fusion技术
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