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infotek 2025-01-22 08:07

二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用

摘要 x"7`,W  
 # ub!  
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。 C5k\RS9  
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建模任务:专利WO2018/178626 0H;,~ WY  
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任务描述 bvpP/LeY  
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光波导元件 DSb/+8KT  
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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。 $;@L PE  
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光波导结构 8~q%H1[I\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。 X }UR\8g  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 39j "z8 n  
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几何布局展示了2个光栅: r&qF v)0!`  
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7*D*nY4+  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 zzq7?]D  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) $%*E)~  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 3>jL7sh%|  
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使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 j9sK P]w  
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可用参数: +}MV$X  
•周期:400纳米 .Fdqn?c|+  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm z?a<&`W  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ,<,ige  
•倾斜角度:40º WGxe3(d  
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总结—元件 8A|{jH74  
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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。 !>%U8A  
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可用参数: ]klP.&I/0  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) @O~  
•调制深度:100nm Cd>GY  
•填充系数:65% pv:7kgod  
•菱形网格的角度:30° . kv/db  
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总结——元件 zvvF 9  
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结果:系统中的光线 ."N`X\  
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结果 fx W,S  
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结果:场追迹 --ED]S 8  
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VirtualLab Fusion技术 ?, dbrQ  
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