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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 [Y*>x2X  
@hA`f4^  
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。 M-h+'G  
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建模任务:专利WO2018/178626 -DHzBq=H  
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任务描述 bFN/{^SB  
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光波导元件 T8g\_m  
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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。 /hqn>t  
=C,DR4xh  
b1#C,UWK  
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光波导结构 (Ox&B+\v+v  
Pi5MFw'v  
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。 ly34aD/p~,  
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X(x,6cC  
pm=O.)g4`  
光栅#1:一维倾斜周期光栅 n[!QrEeR},  
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x^)?V7[t  
几何布局展示了2个光栅: {:"<E?+  
j~\FDcG*ed  
xV+\R/)x  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ?/MkH0[G=  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) _I;hM  
*LBF+L^C%  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 Jxe5y3* (  
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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。 l]&A5tz3  
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7Z:HwZ  
FLQke"6i0:  
可用参数: ]aMDx>OE  
•周期:400纳米 -a_qZ7  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm X4:84  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% 5s^vC2$)  
•倾斜角度:40º t1iz5%`p}  
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V+1c<LwT  
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总结—元件 WLU_t65  
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具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 & ;5f/  
Oz\J+  
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可用参数: _Fj\0S"  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) x v$fw>  
•调制深度:100nm 7ZAxhFC  
•填充系数:65% -6_<]  
•菱形网格的角度:30° %jj-\Gz!  
_G-6G=q  
;9)nG,P3  
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总结——元件 YSB> WBS-<  
V+>RF  
3_;=y\F  
{c?{M.R  
o\W>$$EXD  
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结果:系统中的光线 MTE 1\,  
GfP'  
|uFb(kL[U  
?T%"Jgy8  
结果 F\;l)  
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f9_Pn'"I  
#]i^L;u1A  
结果:场追迹 !7]^QdBLY  
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VirtualLab Fusion技术 vfc5M6Vm)<  
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