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infotek 2026-06-17 16:05

二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用

摘要 C/#/F#C  
bJ[1'Es `  
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。 R5~m"bE  
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Cf 8 - %  
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建模任务:专利WO2018/178626 #rC+13  
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任务描述 unB "dE  
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光波导元件 @ uWD>(D  
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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。 TMs\#  
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光波导结构 nP /$uj  
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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。 :"^$7  
7~f l4*  
{RO=4ba{J  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 u-<s@^YG  
r#}%sof  
Mqy`j9FbL  
几何布局展示了2个光栅: 9tgkAU`  
Sy~Mh]{E  
3s Nq3I  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 D~,R @7  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) Gj?q+-d!(5  
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WNi<|A#T{  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 pu#<qD*w  
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EtG)2)  
使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 DKH9 O  
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HBu>BSv:  
)}8%Gs4C  
可用参数: %(6WrE5F6  
•周期:400纳米 CSs6Vm!=  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm lX7^LB  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% :'=C/AL  
•倾斜角度:40º
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3@J wL{C  
总结—元件 o\#e7Hqbh  
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具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 Z$@Nzza-  
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可用参数: *,u{~(thR  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) xOH@V4z:  
•调制深度:100nm 4P5wEqU.<  
•填充系数:65% c`cPGEv  
•菱形网格的角度:30° Wj0([n  
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总结——元件 3ly|y{M",  
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结果:系统中的光线 `B~%TEvMh  
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结果 *!r8HV/<  
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结果:场追迹 8oK30?  
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