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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。 >s@*S9cj:  
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建模任务:专利WO2018/178626 WaU+ZgDrG  
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任务描述 '8.r   
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光波导元件 5XSr K  
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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。 8 |>$M  
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Uu~7+oaQ  
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光波导结构 <a)B5B>  
K[tQ>C@s2  
使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 s}MD;V&0  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 [>5<&[A  
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几何布局展示了2个光栅: fj2pD Cic  
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•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅  yN9k-IPI  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ;x 9_  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 gbb2!q6p  
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使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 (G:A^z  
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可用参数: ~7!=<MW  
•周期:400纳米 8v$ 2*$  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm (IlHg^"  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% l;*/F`>c  
•倾斜角度:40o
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总结—元件 4( Q_J4}P  
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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。  {{hp;&x  
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可用参数: T1$fu(f  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) b3/@$x<  
•调制深度:100nm j@N z  
•填充系数:65% V=$ pXpro%  
•菱形网格的角度:30° F52%og~N  
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总结——元件 wM$N#K@  
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结果:系统中的光线 ;rggO0Y  
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结果 l*r8.qp  
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结果:场追迹 NO)Hi)$X6Y  
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VirtualLab Fusion技术 CP]nk0  
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