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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

2m{d>  
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。 b9RJ>K  
G<:gNWXd\  
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     64LAZE QX  
建模任务:专利WO2018/178626 T]UrKj/iF  
     J|=0 :G  
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     1G<S'd+N  
任务描述 U~I y),5  
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     x^~@`]TV^  
光波导元件 F_.1^XM  
aE 2=  
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。 k3CHv=U{  
U%r|hn3  
{!>'# F^e  
     9 .18E(-  
光波导结构 6]NaP_\0  
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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。 iiLDl  
6`WI S4  
T6nc/|Ot  
Dp-j(F  
光栅#1:一维倾斜周期光栅 8e"MP\0V  
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几何布局展示了2个光栅: l1%ubu  
sv)4e)1  
wK!7mZ  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ~?z u5,vb  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) p`)Mk<`dYD  
lS{ ^*(a  
p735i`8  
Xmw%f[Xl  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 {J*|)-eAw  
4 z^7T  
}6"l`$=Ev  
使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 ]]9 VI0   
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a"m-&mN  
可用参数: {[~dI ~  
•周期:400纳米 6 \}.l  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm $6]1T>  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% [L=M=;{4  
•倾斜角度:40o WDJ rN  
.^8rO ,H[  
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      PckAL  
     HdRwDW@7=  
总结—元件 zmFS]IOv$  
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Ui'*$W]v  
具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 B&AF(e (  
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NAX`y2z  
可用参数: K=> j+a5$  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 9^E!2CJ  
•调制深度:100nm 45H9pY w  
•填充系数:65% 5DJ!:QY!  
•菱形网格的角度:30° ujf7r`;u.  
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         p\Fxt1Y@X  
总结——元件 ee {K5G  
MS\?+8|SV(  
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B & ]GGy  
|3g'~E?$  
'4}8WYKQ  
结果:系统中的光线 5 p ,HkV  
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O7m-_#/\   
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结果 tB VtIOm9  
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结果:场追迹 e.W<pI,  
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VirtualLab Fusion技术 P 1  
K^P&3H*(/n  
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