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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 ef8_w6i  
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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。 t&}Z~Zp  
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建模任务:专利WO2018/178626 s+IU%y/9$a  
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任务描述 h!.#r*vV  
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光波导元件 ev~/Hf  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 ETU.v*HT]  
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光波导结构 T,N"8N{K"  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 u\LG_/UJV1  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 =2+';Xk\  
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几何布局展示了2个光栅: 4cZig\mE;  
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6x18g(KbP  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 dLA'cQId  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) BC!n;IAe  
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&qR1fbw"  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 b _Q:v&  
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使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 H<tk/\C  
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可用参数: f1eY2UtWQ  
•周期:400纳米 [s1Hd~$  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm CR*9-Y93  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% [h"#Gwb=;  
•倾斜角度:40º TTNgnP  
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总结—元件 -I, _{3.S  
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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+_kRQ  
B_f0-nKP  
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可用参数: >z=_V|^$  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) `i{k^Q  
•调制深度:100nm R'E8>ee; ^  
•填充系数:65% m~K[+P  
•菱形网格的角度:30° {d|R67~V  
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总结——元件 vBUl6EmWu  
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结果:系统中的光线 =hV-E D  
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Z&mV1dxR  
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结果 lYd#pNN  
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结果:场追迹 y$)gj4k/D  
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VirtualLab Fusion技术 h.)2,  
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