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infotek 2024-01-22 08:11

二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用

摘要 <5).(MTa  
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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。 u*n%cXY;J/  
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[attachment=125357] r xlKoa  
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建模任务:专利WO2018/178626 oUSv)G.zb  
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任务描述 &Ul8h,qw  
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[attachment=125359] C[X2]zr  
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光波导元件 2Q bCH}  
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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。 :X+!W_xR  
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[attachment=125360] rJz`v/:|P  
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光波导结构 UO~Xzx!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。 Kg8n3pLAX  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 .#Vup{.  
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几何布局展示了2个光栅: QZZt9rA;  
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[attachment=125362] q$iGeE#  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 MP6Py@J45  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) j 3t,Cx  
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[attachment=125363] r)]8zK4;=  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 xq@_' 3X  
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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。 ^.g BHZ  
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[attachment=125364] >{1 i8 b@  
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可用参数: 4N K{RN3  
•周期:400纳米 k1_" }B5  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm e8,!x9%J  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% U32&"&";c  
•倾斜角度:40º @9AK!I8f  
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总结—元件 aGs\zCAP  
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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。 q]\GBRp  
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可用参数: U UYx-x  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) fN_Ilg)t?5  
•调制深度:100nm 6` 4,  
•填充系数:65% ?' /#Gt`  
•菱形网格的角度:30° `gE_u  
Mh@RO|F  
[attachment=125367] 2qDyb]9  
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总结——元件 \J-}Dp\0b  
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[attachment=125369] #q9cjEd_7  
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结果:系统中的光线 VK[`e[.C  
Aq,&p,m03  
[attachment=125370] e\95X{_'  
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结果 Wu@v%!0  
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[attachment=125371] XJ6=Hg4_O  
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结果:场追迹 8T"8C  
XF i!=|F  
[attachment=125372] vT;~\,M  
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VirtualLab Fusion技术 `7 3I}%?  
P*g:rg  
[attachment=125373]
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