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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。 PVCoXOqh  
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COrk (V  
建模任务:专利WO2018/178626 Zj`WRH4  
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Ni,nQ;9  
任务描述 +EETo):  
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光波导元件 )BP*|URc  
FfoOJzf~o  
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。 G95,J/w  
+# W94s~0V  
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o96C^y{~S  
光波导结构 kxn&f(5  
CD|[PkjW  
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。 HgI!q<)  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 +X}i%F'  
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O7K.\  
几何布局展示了2个光栅: r"h;JC/&<T  
^J!q>KJs  
/ZLY@&M  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 e[S`Dm"i)'  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) p?@ %/!S  
`8:0x?X  
f:T?oR>2  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ?$r`T]>`2  
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使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 U84W(X  
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EE/mxN(<  
可用参数: ~Bd=]a$mj  
•周期:400纳米 ~%TWF+  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm VJh8`PVX  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% 4zug9kFK  
•倾斜角度:40o
U)S=JT~h  
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总结—元件 aQk&#OQy  
B@,9Cx564  
{7o#Ve  
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。 v* ;d  
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可用参数: NE995;  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) <N<Q9}`V  
•调制深度:100nm hy;VvAH 5  
•填充系数:65% oFY!NMq}:  
•菱形网格的角度:30° }Q7y tE  
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5pO|^G j1  
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总结——元件 |(7}0]BP0  
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&)eg3P)7  
w =^.ICyb@  
>}5?`.K~Q*  
)?n'ZhsX  
结果:系统中的光线 XtF m5\U  
lame/B&nc  
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结果 0.aXg"  
'CLZ7 pV  
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MB plhVK8  
结果:场追迹 Cj5mM[:s  
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VirtualLab Fusion技术 9I/b$$?D  
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