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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 .F'Cb)Z  
k0&FUO  
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%%zuqF`  
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P1z:L  
建模任务:专利WO2018/178626 M+M  ;@3  
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任务描述 /l$fQ:l  
@#*{* S8  
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E^Ch;)j|  
光波导元件 W0;QufV  
v-8{mK`9\  
使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 S?zP; iFj  
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@NiLKcL#  
[?=DPE%  
光波导结构 GO"E>FyB  
elR1NhB|p  
使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 ?&!!(dWFH  
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=jA.INin4  
'f0R/6h\3s  
光栅#1:一维倾斜周期光栅 VU6+" 2+'2  
1;+77<  
.76Z  
几何布局展示了2个光栅: iaQfxQP1w%  
`gF ]  
z:N?T0b(  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 <(~Wg{  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) xb"e'Zh  
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]k BC,m(  
oiM['iDK  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ' R2*3<  
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使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 @\:@_}Z`_}  
`Ba?4_>k  
vR pO0qG  
O'(D:D?  
可用参数: ONZ(0H{ 1$  
•周期:400纳米 &4%78K\  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm fh66Gn,  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% 1D2RhM%  
•倾斜角度:40º *v: .]_;  
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C!nbl+75  
ug'^$geM  
^jcVJpyT@R  
总结—元件 ]zj&U#{  
GO*D4<#u  
a[,p1}!_  
具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 L^PBcfg  
I.>8p]X  
1(_[awBx  
DwK$c^2q{.  
可用参数: **oDQwW]*  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) Q \S Sv;3_  
•调制深度:100nm '*Tt$0#o  
•填充系数:65% _;/+8=  
•菱形网格的角度:30° ]GsI|se  
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]3 Ibl^J  
总结——元件 *(XGNp[0  
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bA'N2~.,  
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P)hGe3  
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结果:系统中的光线 ah(k!0PV  
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Q4Qf/q;U  
ka{!' ^  
结果 c+O:n:L  
wbk$(P'gN  
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B?e] Ht  
结果:场追迹 W59xe&l  
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SL\15`[{  
MUCes3YJH  
VirtualLab Fusion技术 w4&\-S#  
SLH;iqPT  
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