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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。 67iI wY*8'  
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建模任务:专利WO2018/178626 uj6'T Sl  
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任务描述 KZjh<sjX|  
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     XX/gS=NE#.  
光波导元件 P)K $+oo  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 i"G'#n~e  
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光波导结构 F_*']:p  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 lndz  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 |4mvB2r  
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几何布局展示了2个光栅: /u$'=!<b;  
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+fk*c[FG  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 4<-Kd~uL  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) A5Hx $.Z  
QH-CZ6M  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 jg?UwR&  
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使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 X_2N9$},  
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W+i^tmj  
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可用参数: ,7s>#b'  
•周期:400纳米 iL;V5|(sb  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm 3 ZOD2: (  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ATkd#k%S  
•倾斜角度:40o lBfthLBa  
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     X]y8-}Qf  
总结—元件 U:*rlA@_.  
Z+ k) N  
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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。 lf`ULY4{  
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L~5f*LE$1  
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可用参数: \) dp  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ~3 bV~H#~m  
•调制深度:100nm zh2<!MH  
•填充系数:65% wK2$hsque  
•菱形网格的角度:30° d`= ~8`  
V<9L-7X 8  
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总结——元件 G|jHic!  
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vT#R>0@mi  
结果:系统中的光线 d9JAt-6z2  
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结果 fL| 9/sojz  
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-F/)-s6#!'  
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结果:场追迹 B-LV/WJ_  
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VirtualLab Fusion技术 BW;@Gq@N  
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