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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 H%LoI)w  
Y ,Iv<Hg  
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。 xnuu#@f  
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建模任务:专利WO2018/178626 o =oXL2}  
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任务描述 N(6Q`zs  
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光波导元件 V0rS^SAF  
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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。 CAbeb+O  
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光波导结构 ^^9O9]  
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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。 gB3Tz(!  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 hT=6XO od4  
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L[D<e?j  
几何布局展示了2个光栅: 8\N`2mPt  
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U.$7=Zl8t  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ?;bsg 9  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) P^)J^{r  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 3pk=c-x  
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使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 ^$D2fS  
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可用参数: o^\L41x3  
•周期:400纳米 j><8V Qx  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm ndXUR4  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% Z ? F*Z0y  
•倾斜角度:40º Edp%z"J;C  
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smJ#.I6/L  
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总结—元件 KE_GC ;bQ  
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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。  ds#om2)  
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可用参数: {S Oy-  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) gz~)v\5D/  
•调制深度:100nm ,K-?M5(n9  
•填充系数:65% l2S1?*  
•菱形网格的角度:30° +vSp+X1E  
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总结——元件 mR1|8H!f  
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结果:系统中的光线 t91z<Y|  
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结果 : 6|nXL  
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结果:场追迹  ()`cW>[  
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VirtualLab Fusion技术 tsys</E&  
D:DtP6  
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