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infotek 2022-04-19 09:46

二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用

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。 pKiZ)3U  
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建模任务:专利WO2018/178626 i 9<pqQ  
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任务描述  xw^R@H  
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光波导元件 KqBk~-G  
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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。 [FA{x?v kf  
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光波导结构 4#x5MM  
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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。 _v Sn`  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅  ]#7zk9  
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几何布局展示了2个光栅: O5$/55PI  
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d ;vT ~;  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 W;bu2ym&Q  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) bM8If"  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 "Rn 3lj0  
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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。 Ee`1F#c  
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可用参数: #fT*]NN  
•周期:400纳米 Cmc3k,t  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm $O9^SB  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% D8 hr?:I9  
•倾斜角度:40o
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总结—元件 `rf_7  
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具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 . 'Y]R3\M+  
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可用参数: jBegh9KHq  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) T49zcJf;  
•调制深度:100nm zN  [2YJ$  
•填充系数:65% 6/rFHY2q  
•菱形网格的角度:30° cJ54s}  
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K)J(./  
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总结——元件 w8n|B?Sr  
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tKpmm`2  
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F&&$Qn_+  
结果:系统中的光线 #5V9o KM  
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aG^4BpIP  
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结果 ?Wz8[u  
R~Ne|V2  
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结果:场追迹 y\ a1iy  
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WL'P)lI5  
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VirtualLab Fusion技术 3`k;a1Z#O'  
-{ H0g]  
~$~5qwl  
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