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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。 yfq"atj  
G.9?ApG9  
D:f0W v  
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建模任务:专利WO2018/178626 zd+8fP/UB  
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任务描述 {>Zc#U'  
BK,= (;d3  
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光波导元件 @>JO &,od  
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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。 %U'YOE6  
d!8`}L:=M  
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光波导结构 B;L~ hM  
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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。 Q[S""P.Z|  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 m>~%. (/x  
x?T/=C  
~[Mm0L}8  
几何布局展示了2个光栅: J'|qFS  
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9)'L,Xt4:T  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 _yumUk-QW  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) UuW"  
2vT>hC?oHz  
q@H?ohIH  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ,i e84o  
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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。 @u#Tx%  
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j!xt&t4D  
_m#M^<0n  
可用参数: D^$Nn*i;U  
•周期:400纳米 UJ<eF/KSmG  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm yuWoz*:t  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% H"6Sj-<=  
•倾斜角度:40o
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总结—元件 7g[T#B'/x,  
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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。 q ;1]M[&  
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T}jryN;J5  
可用参数: ppP7jiGo  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) icOh/G=N;  
•调制深度:100nm `9SuDuw;s  
•填充系数:65% -L}crQl.'c  
•菱形网格的角度:30° Y1vl,Yi  
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总结——元件 X!KjRP\\  
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Pfj{TT.#L  
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-SnP+X!  
结果:系统中的光线 I@76ABu^  
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结果 R s_bM@  
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结果:场追迹 #Y6'Q8g f  
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VirtualLab Fusion技术 r PWn  
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