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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 @H( 7Mt  
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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。 QMrH%Y  
A&%7Z^Pp  
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建模任务:专利WO2018/178626 l[m*csDk"  
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任务描述 KV9~L`=]i  
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光波导元件 9L4;#cy  
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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。 M 0RA&  
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光波导结构 "[7'i<,AI  
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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。 @KLX,1K  
D(dV{^} 9  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 k+je-%hPj  
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几何布局展示了2个光栅: CD^@*jH9"  
-y?ve od#  
m6 xbO  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 iXXaB +w  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) yOb']  
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s*i,Ph  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ];g ~)z  
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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。 v{*2F  
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6!*zgA5M'  
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可用参数: /; 21?o  
•周期:400纳米 qxZf!NX5  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm ]2iIk=r$  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% 29|nt1Z  
•倾斜角度:40º <dBz]W  
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K!E\v4  
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总结—元件 _)3C_G1!  
CR#-!_=4  
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/3xV:Gy  
#E<~WpP  
o`'4EVw*  
HoWK# Nz\  
可用参数: Ze[\y(K!  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) d$?+>t/  
•调制深度:100nm @KZW*-"  
•填充系数:65% BuC\Bd^0  
•菱形网格的角度:30° N"~P$B1 X  
n}4q2x"  
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V$u:5"qu0  
总结——元件 jr-9KxE  
SVV-zz]3M  
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eU]I !pI<  
g^i\7'  
结果:系统中的光线  5pHv5e  
iT{[zLz>1  
TvRm 7  
6D{70onY+  
结果 ,&Zk63V  
n1'i!NWt  
c+whpQ=01  
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结果:场追迹 KXWz(L!1  
TKEcbGhy  
Rdj^k^V+a1  
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VirtualLab Fusion技术 6_tl_O7  
V%zo[A  
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