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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 &qP&=( $  
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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。 jQs"8[=s  
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建模任务:专利WO2018/178626 >)3[CU,  
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任务描述 8&"@6/)[  
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光波导元件 26,!HmtC  
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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。 6:(*u{  
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光波导结构 2 R !1Vl  
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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。 F`$V H^%V  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅  H)),~<s  
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几何布局展示了2个光栅: .'q0*Pe  
SG{> t*E  
#mNM5(o  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 h$Z_r($b  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) s^]F4'  
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L)5YX-?  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 8]N  
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使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。  Sxrbhnx  
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可用参数: <Q06<{]R8  
•周期:400纳米 w a!g/ \  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm MVW2 %6  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% OKU9v{  
•倾斜角度:40º aN7VGc  
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总结—元件 ]>NP?S )R  
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具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 :" 9 :J  
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b]v.jgD  
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可用参数: fLj#+h-!  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) N 4$!V}pp  
•调制深度:100nm Iz/o|o]#  
•填充系数:65% #{)=%5=c  
•菱形网格的角度:30° _L mDF8Q(  
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总结——元件 q<L>r?T[  
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uXiAN#1  
结果:系统中的光线 Y/1KvF4)k  
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结果 ;/$=!9^sZ  
X/  
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结果:场追迹 pqmS w  
RF/I*5  
T^3_d93}d  
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VirtualLab Fusion技术 X}.y-X#v5J  
A;nrr1-0  
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