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infotek 2022-07-14 09:07

二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用

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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。 aq7~QX_0G  
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建模任务:专利WO2018/178626 M$f7sx  
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任务描述 9Fn\FYUq  
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光波导元件 p~LrPWHSTP  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 F R|&^j6  
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光波导结构  Q1@A2+ c  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 6'xsG?{JY  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 {k rswh3  
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几何布局展示了2个光栅: 86nN"!{l:  
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•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 s(W|f|R  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) (5\N B0  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 4`,j = 3  
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使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 irjP>3_e  
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可用参数: o=`C<}  
•周期:400纳米 4>J   
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm ;| 1$Q!4  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% r(9~$_(vK  
•倾斜角度:40o u{L!n$D7  
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     Kv~U6_=1O  
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总结—元件 n0is\ZK 0  
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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。 {5  sO  
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A`R{m0A  
可用参数: ]kboG%Dl?9  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) #Qkroji qw  
•调制深度:100nm --DoB=5%8  
•填充系数:65% A~mum+[5  
•菱形网格的角度:30° G$sA`<<  
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总结——元件 IH"6? 9nd  
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0#MqD[U(  
&y#r;L<9  
结果:系统中的光线 KI+VXH}Y5{  
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结果 vI@%Fg+D  
D:K4H+ch  
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结果:场追迹 !Ta>U^ 7  
<wAFy>7  
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)K2HK&t:  
VirtualLab Fusion技术 &@3H%DP}Ql  
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