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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。 3lqhjA  
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建模任务:专利WO2018/178626 t+tGN\q  
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任务描述 "Y+`U  
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Fu$otMw%l  
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光波导元件 Fk\xq`3'c  
s.U p<Rw  
使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 ,&$Y2+  
V& m\  
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光波导结构 7pNh|#Uv'  
ur|2FS7  
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。 TBzM~y  
G(- `FH  
9b0Z Ey{  
9/Ls3U?  
光栅#1:一维倾斜周期光栅 0IZV4{  
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几何布局展示了2个光栅: S/4k fsN  
5BZ5Gl3  
qr*/}F6  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 \n5,!,A  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) >HDK< 1>  
eP)RP6ON{  
Gs%kqD{=  
_Cs.%R!r  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 nsPM`dz/  
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p=zjJ~DVd  
使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 ??F{Gli"C`  
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C-M op,w  
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可用参数: Bn.8wMB  
•周期:400纳米 xn-n{U"  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm B\Uj  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% "}n]0 >J  
•倾斜角度:40o
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j/sZ:Q  
总结—元件 )3;S;b  
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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。 c9Cp!.#*E  
# RtrHm  
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可用参数: j,~h:MT  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) m^wYRA.  
•调制深度:100nm P%1s6fjU  
•填充系数:65% O@l`D`  
•菱形网格的角度:30° 7&X^y+bMe6  
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(*|hlD~  
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总结——元件 x{=ty*E  
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j}y"  
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SW bwD/SN  
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结果:系统中的光线 oM< 9]jK}  
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_Ab|<!a/R  
5R qkAC  
结果 <h(tW  
f@Db._ E  
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结果:场追迹 %KqXtc`O  
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VirtualLab Fusion技术 v-OaH81&R  
s I#K01;"  
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