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infotek 2022-04-19 09:46

二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用

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。 %9NGVC  
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建模任务:专利WO2018/178626 a3lo;Cfp  
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任务描述 [bT@Y:X@`  
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光波导元件 3.d=1|E  
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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。 esu6iU@  
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光波导结构 @xkM|N?  
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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。 n`:l`n>N$  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 UU ,)z  
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几何布局展示了2个光栅: }> 1h+O  
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F9+d7 Y$  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 *r% mqAx(  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) _fyw  
Z?Q2ed*j  
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IkZ_N#m  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 8DI|+`OgW  
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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。 e-K8K+7  
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+|8Lt[^ux  
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可用参数: ?rK%;GTo  
•周期:400纳米 JWn{nJ$]  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm `i:0dVs  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% &+^ # `nq  
•倾斜角度:40o
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总结—元件 #&:nkzd  
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具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 [ O)Zof  
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k:qou})#4  
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可用参数: w +Z};C  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 2&d&$Jg  
•调制深度:100nm MGz> ,c^wW  
•填充系数:65% ykeUS zz2  
•菱形网格的角度:30° }:8>>lQ  
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:Ir:OD# o  
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总结——元件 <khAc1"  
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DQICD.X6R  
>PVi 3S  
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4~Pto f@  
结果:系统中的光线 rQm  
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结果 Kzu9Qm-+z^  
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结果:场追迹 90ag!   
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VirtualLab Fusion技术 }x1IFTa!  
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