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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。 ,odjL6u  
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建模任务:专利WO2018/178626 *T*MLD]Q  
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任务描述 dAohj QH:  
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光波导元件 sm/l'e  
wIL5-k,  
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。 cD]{ Nn  
n+j'FfSz  
#W'jNX,h  
5H`k$[3V  
光波导结构 tJ[Hcx*N  
(Kv[~W7lb  
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。 $v$~.  
Q_qc_IcM y  
L0_R2E A  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅  ,`)!K}2  
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几何布局展示了2个光栅: lRX*\ M\`  
x}].lTjD  
NA!;#!  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 2U)H2 %  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) 'C!b($Y  
pX*Oc6.0mu  
%)u5A !"  
?:~Y%4;  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 aZ@Ke$jD  
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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。 X#Ajt/XQ  
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n\ZDI+X  
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可用参数: {{SeD:hx  
•周期:400纳米 y!)Z ^u  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm iw12x:  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% km4::'(6  
•倾斜角度:40o
A#f@0W:  
Pv+[N{  
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总结—元件 RiIJ#:6+^I  
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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。 :(!il?  
2~K.m@U}!Z  
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可用参数: /~K-0K#w  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) k]] (I<2  
•调制深度:100nm ~ubGx  
•填充系数:65% L/_OgL]YdI  
•菱形网格的角度:30° GBGGV#_q'}  
O)kC[e4  
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3;u*_ ]N_  
总结——元件 w<| ^i*  
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3BDAvdJ4.  
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H B_si  
结果:系统中的光线 I;S[Ft8d  
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,q]W i#  
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结果 KLGhsx35  
zC\ pd#  
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结果:场追迹 35%'HFt_  
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VirtualLab Fusion技术 w*Vf{[a'  
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