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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

PCCE+wC6  
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。 42 `Uq[5Y  
7:~3B-Tb  
T3b0"o27  
     ,5 ,r .  
建模任务:专利WO2018/178626 o=VZ7]  
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     K81FKV.  
任务描述 NiG&Lw*8  
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光波导元件 n(A;:) W{  
V xN!Ki=  
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。 .WglLUJ:Z  
P w6l'  
Fkv284,LM  
     %m|BXyf]_B  
光波导结构 ]_ LAy  
89[/UxM)  
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。 H( LK}[  
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BDp(&=ktq  
光栅#1:一维倾斜周期光栅 "+Ks#  
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几何布局展示了2个光栅: ~Q- /O~  
.:-*89c  
pJ?y  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 B_!S\?}$  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) `[=/f=Q}  
+MS*YpPW  
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rp ]H&5.*  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 <{V{2V#  
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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。 g6q[ I8  
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Ornm3%p+e  
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可用参数: 0s4]eEXH  
•周期:400纳米 d.snD)X  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm N,)rrBD  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% |$T?P*pI.  
•倾斜角度:40o * se),CP!s  
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     m7,"M~\pX  
     o hPXwp?]  
总结—元件 Y Odwd}M  
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.v) A|{:2  
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。 e ~G IUwJ  
f+Bv8 g  
>+BLD  
~\R+p~>  
可用参数: (.M &nN'Ce  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) bmC{d  
•调制深度:100nm c5Hm94, p  
•填充系数:65% cT JG1'm  
•菱形网格的角度:30° ;>p{|^X0D  
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         v~O2y>8Z  
总结——元件 \T!tUd  
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yzCamm4~0  
5DeAH ;  
$T'lWD*  
结果:系统中的光线 _nW#Cl~  
sr$JFMTO11  
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结果 ]+78 "(  
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结果:场追迹 _$qH\>se  
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VirtualLab Fusion技术 uHO>FM,  
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