摘要
E6z&pM8<8 $hMD6<e 倾斜
光栅通常用于将光耦合到
光学光导中,因为它们在特定的
衍射级上具有很高的效率。目前,它们经常应用于增强现实和混合现实应用中。我们展示了如何使用
VirtualLab Fusion来分析文献中的某些倾斜光栅几何形状,具体
参数包括倾斜
角度、填充因子和调制深度。此外,还研究了不同入射角对衍射效率的影响。
/fdrf TFAR>8Nm [LO=k|&R g>l+oH[Tv| 建模任务
wB&5q!{! 2$v8{Y& 3W{!\ F)v 衍射效率vs相对深度
UmY{2 nzY ;#9ioGx cL][sI #jd.i 衍射效率vs倾斜角度
|>Fz:b d D c;k)z= @C^wV G4&?O_\; 衍射效率vs填充系数
Cy)N hgz ,HI%ym `5!AHQ/ H \'1.8g/ 衍射效率vs入射角度
[P6m8%Y|s w*&vH/D `WnsM;1Y" xaVn.&Wl 在VirtualLab Fusion中查看
<fF|AbC: K?r pb)kN% '.M4yif\g VirtualLab Fusion中的工作流程
%M))Ak4~a -光导耦合光栅
结构的配置
3+(lKd -斜面光栅的高级配置[用例]
&AWrM{e -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]
A=IpP}7J -通过使用接口配置光栅结构[用例]
F-oe49p5e -分析耦合光栅的衍射效率
'#h ORQB -用于评估
光导耦合光栅的定制检测器[用例]
+I3O/=) -通过对特定参数的扫描来检查效率
3W]gn8 -利用参数运行[用例] -利用参数运行[用例]
*HUXvX|-% @0]WMI9B"B VirtualLab Fusion技术
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