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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 G^OSXf5  
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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。 [&4y@  
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建模任务:专利WO2018/178626 ejQCMG7  
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任务描述 +Q9HsfX/  
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光波导元件 INT2i8oU  
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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。 f_\-y&)+*  
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光波导结构 Ij8tBT?jlL  
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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。 ,jWd?-NH  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 vqHJc2yYkZ  
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几何布局展示了2个光栅:  R pbl)  
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•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ww2Qa-K  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) w~&]gyf  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 O+$70   
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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。 gK(4<PO'  
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可用参数: $yAfs3/%)s  
•周期:400纳米 ihWz/qx&q  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm ni> ;8O]=  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% Wd AGZUp  
•倾斜角度:40º o0L#39`' g  
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总结—元件 >B  
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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。 H~i],WD  
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可用参数: Ol[gck|~  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) DcA'{21  
•调制深度:100nm g-FZel   
•填充系数:65% N -]PK%*  
•菱形网格的角度:30° ]Qr8wa>Z  
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总结——元件 m!60.  
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结果:系统中的光线 _kN%6~+U  
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结果 HDyZzjgG  
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结果:场追迹 R"gm]SQ/  
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VirtualLab Fusion技术 Y&f[2+?2NK  
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