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` ]H4T80wm& 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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]}~[2k. ;gC.fpu 建模任务:专利WO2018/178626 g0P^O@8 &F*L=Ng
Sj$XRkbj: 8d90B9 任务描述 FM)Es&p& wap@q6fz<
/"Bm1 B|~tW21 光波导元件 B4yC"55 YMidSfi 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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W l.#iMi(@p~ 光波导结构 YR2Q6}xR [q/tKdo@ 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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ndIf1} nty^De% 光栅#1:一维倾斜周期光栅 H WOl79- U9d0nj9 j 几何布局展示了2个光栅:
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B>hC8^.S|w •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅
)}-,4Iu% •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)
h@5mVTb}i =
h
_>OA
j{i3lGaN .#M' 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 MT8BP)C T+O Qa+E@P 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
BM(8+Wj ;\F3~rl
7fVlA "x 9aED6 可用
参数:
E|(T(4; •周期:400纳米
>IL[eiiPG •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm
9t.u9C=!F •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%
QBg~b{h •倾斜角度:40º
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/B$9B K0|8h!WF+ 总结—元件 1}moT# 3;wAm/Z:Q 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。
+:hZ,G?> U>b mCK2
8n.sg({g As$:V<Z 可用参数:
8X6F6RK6,1 •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)
_vQtV] •调制深度:100nm
p)5j~Nl •填充系数:65%
MZyzc{c, •菱形网格的角度:30°
wA+QUN3#n Hm>M}MF3
or?@Ti; C@{#OOa 总结——元件 <oweLRt _Eus<c
OF$0]V Htg,^d 5
{XT3M{`rWL 8oM]gW;J~ 结果:系统中的光线 }:5_vH0 =Kq/EDe
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.[hwm IFrq\H0 结果:
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^6tcB* #A HgHhc&- 结果:场追迹 sFd"VRAV~E L/2{}l>D
T7vSp<i/ {[r}&^K15 VirtualLab Fusion技术 |'w_5?|4 aq'dC=y