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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 K]/4qH$:  
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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。 -yxOBq  
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建模任务:专利WO2018/178626 KKA~#iCk  
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任务描述 *"9><lJ-!  
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光波导元件 T0)4v-EO  
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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。 'c\iK=fl  
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光波导结构 <Q|d&vDVfV  
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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。 .xf<=ep  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 A+@&"  
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几何布局展示了2个光栅: TW !&p"Us+  
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•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 iy""(c  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) =PGs{?+&O  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 lRh9j l  
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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。 9Fn\FYUq  
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可用参数: 1CLL%\V  
•周期:400纳米 boG_f@dv(  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm F R|&^j6  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% s+tGFjq  
•倾斜角度:40º HR}bbsqxVf  
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总结—元件 QeF3qXI  
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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。 Q_l'o3  
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可用参数: $.]l!cmi%Q  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) Ar~"R4!  
•调制深度:100nm ]l8^KX'  
•填充系数:65% ,AT[@  
•菱形网格的角度:30° EqI(|bFwy  
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总结——元件 p,"g+ MwP  
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1^gl}^|B  
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结果:系统中的光线 5h;+Ky!I  
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结果 8_N]e'WUh  
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结果:场追迹 1)Zf3Y8  
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VirtualLab Fusion技术 -IV]U*4  
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