摘要
ka UEv\T r,FPTf
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。
.kT}E5 XqxmvN
J =j6rD Oh]RIWL 建模任务
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Q.zE}ZS f?[0I\V[$ 衍射效率vs相对深度
+yO^,{8SE 'G>gNq
ynQ+yW74Z y2=`NG= 衍射效率vs倾斜角度
R{R'byre >anq1Kf
#eZm)KFQg 7{fOo%(7 衍射效率vs填充系数
R8(Bt73 |tVWmm^m
QY}1i .f A-GU:B 衍射效率vs入射角度
90rY:!e $(A LxC
Lo-\;%y \:[J-ySJ 在VirtualLab Fusion中查看
W, YYL(L ^{+,j}V_H
A."]6R< T x
6\ VirtualLab Fusion中的工作流程
NBaXfWh -光导耦合光栅
结构的配置
+61h!/<W -斜面光栅的高级配置[用例]
3`%U)gCT5 -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]
8F(Vd99I -通过使用接口配置光栅结构[用例]
2"IsNbWV -分析耦合光栅的衍射效率
23|R $s>}i -用于评估
光导耦合光栅的定制检测器[用例]
Ce~
a(J|" -通过对特定参数的扫描来检查效率
898=9`7e -利用参数运行[用例] -利用参数运行[用例]
"eOFp\vPr Aav|N3 VirtualLab Fusion技术
FsTl@zN g71|t7Q