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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。 >6jal?4u-  
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建模任务:专利WO2018/178626 NfPWcK [  
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任务描述 2wB *c9~  
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光波导元件 )1B? <4  
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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。 E;s_=j1f  
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光波导结构 Vm\zLWNB  
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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。 n nAtXVy  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 RHn3\N  
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(|Gwg\r  
几何布局展示了2个光栅: Vdx o  
Z;a)P.l.>  
 OM1{-W  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 g$#A'Du  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) LH_H yP_  
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R|(X_A  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 aV|V C $  
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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。 3Fn}nek  
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可用参数: $`W3`}#fM  
•周期:400纳米  <a $!S  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm = FV12(U  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% , ~38IIS>_  
•倾斜角度:40o
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总结—元件 CSoVB[vS  
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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。 xS%&l)dT  
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可用参数: /D^ g"  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 0_ST2I"Ln  
•调制深度:100nm "}1cQ|0a  
•填充系数:65% |-{e!&  
•菱形网格的角度:30° qzvht4  
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B.od{@I(Xp  
总结——元件 |pBFmm*  
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结果:系统中的光线 k=kkF"  
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结果 VByA6^JR  
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5655)u.N8  
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结果:场追迹 "2-D[rYZ  
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DVwB}W~  
vs+aUT C\  
VirtualLab Fusion技术 xbw;s}B  
Q.jThP`p  
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