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infotek 2024-06-11 07:59

二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用

摘要 U4/$4.'NQ  
oz r+6z  
如今,大多数创新的AR&MR设备都是基于光波导或波导系统,结合微结构来耦合光的输入和输出。VirtualLab Fusion能够通过应用我们独特的物理光学方法对此类设备进行详细建模,包括所有效应(例如相干、偏振和衍射)。我们通过对专利WO2018/178626中提到的设备进行建模来证明这一能力,该设备由复杂的一维和二维菱形光栅结构组成。 }e6:&`a xD  
T}LJkS~*l  
CF4y$aC#  
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建模任务:专利WO2018/178626 ?q6eV~P  
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任务描述 Gj0NN:  
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光波导元件 !pXz-hxKT  
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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。 IT"jtV  
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光波导结构 `_ L|I s=n  
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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。 w,$17+]3  
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P$yJA7]j;%  
LdL\B0^l  
光栅#1:一维倾斜周期光栅 f# + h_1#  
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几何布局展示了2个光栅: woKdI)f $  
M>j)6?n`_  
&!Vp'l\9  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 iE5^Xik ,  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) Ks-><-2+N  
D.} b<kDD  
]QQ"7_+  
i=UJ*c  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 %Z|*!A+wN5  
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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。 !{LwX Kf  
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Gz:a1-x  
j|9 2 g  
可用参数: $+j )  
•周期:400纳米 r+crE %-  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm xcA`W|M  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% fQh!1R  
•倾斜角度:40º YVi]f2F%  
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总结—元件 *np|PyLP:  
ZhU2z*qN#  
具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 i|e-N?l  
jw)t"S/E  
1^mO"nX  
X-)6.[9f  
可用参数: &M0v/!%L  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) %!RQ:?=  
•调制深度:100nm f QdQ[  
•填充系数:65% q.4DwY5 L  
•菱形网格的角度:30° W=/B[@3'  
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qmGB~N|N  
2_p/1Rs  
总结——元件 e BPMT  
Om*Dy}  
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3-0Y<++W3>  
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结果:系统中的光线 |dO1w.x/  
sE% n=Ww  
dJk.J9Z  
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结果 />$kDe  
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wp$=lU{B  
结果:场追迹 \I> ,j,c  
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TAP/gN'  
VirtualLab Fusion技术 \|kU{d0  
SRMy#j-  
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