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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 '{QbjG%<P  
4&!`Yi_1L  
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。 K SDo)7`  
? Sj,HLo@U  
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U P GS  
建模任务:专利WO2018/178626 D@!`b6  
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任务描述 L0qo/6|C  
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光波导元件 8GN0487H  
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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。 8TD:~ee  
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光波导结构 y;keOI!  
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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。 vY7C!O/y_k  
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KVvIo1$N  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 xqmP/1=NO  
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几何布局展示了2个光栅: yP :>vFd7  
q*{i/=~  
MIub^ $<C  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 >7!4o9)c  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) P+:FiVj@~  
wz+  
&Y\Vh}  
_&D I_'5q+  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 B#&U5fSw+0  
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使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 z2i?7)(?;A  
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^DS9D:oE  
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可用参数: @2v L'6  
•周期:400纳米 sI, T"D?  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm Wy.2*+5FX0  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% >k<.bEx(A  
•倾斜角度:40º -_[n2\|we)  
,}2M'DSWa  
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总结—元件 /0s1q  
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具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 \m1r(*Ar  
*LOpbf  
SouPk/-B80  
)}\jbh>RH  
可用参数: (NyS2 `  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) \9geDX9A  
•调制深度:100nm {wih)XNY  
•填充系数:65% (Gf1#,/3~  
•菱形网格的角度:30° +yiGZV/X  
\`;FL\1+W  
M&Sjo' ( .  
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总结——元件 tu#VZAPW@  
Qv(}*iq]  
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<%#M&9d)E  
w(U-6uA  
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结果:系统中的光线 B4bC6$Lg  
YQ}Rg5 o  
{1li3K&0s  
>KH.~Jfy  
结果 _Isju S  
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结果:场追迹 !FX0Nx=oi  
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VirtualLab Fusion技术 `of 5h* k  
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