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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。 BJS-Jy$-  
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建模任务:专利WO2018/178626 @WKzX41'  
LA[g(i 7  
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任务描述 cc44R|Kr$$  
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光波导元件 e2-Dq]p  
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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。 #*>E*#?t  
Y[SU&LM  
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光波导结构 ]/cd;u  
3u33a"nL8  
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。 LG]3hz9^9  
z* <y5  
yE} dj)wd  
Hk7K`9  
光栅#1:一维倾斜周期光栅 -@&1`@):{  
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cubUq5  
几何布局展示了2个光栅: q_Lo3|t i  
q:8_]Qt  
\b*X:3g*  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 m%#`y\]I  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) 26n^Dy>}  
Pj?Dmk~   
y]e>E  
4ujvD^  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 B%\gkl  
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nIfCF,6,  
使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 ,LOQDIyn  
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m?[5J)eR  
23DJV);g8  
可用参数: AD('=g J  
•周期:400纳米 D,ly#Nn  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm b @;.F!x  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% <f~Fl^^8  
•倾斜角度:40o
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kJ)gP2E  
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T{vR,  
=wq;@'U  
总结—元件 #:ns64|  
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=sOo:s  
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。 "?.~/@  
9j|gdfb%ml  
Cpx+qQt0  
y~<@x.  
可用参数: H]#Rg`~n  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 99 wc  
•调制深度:100nm !#?kWAU  
•填充系数:65% z"F*\xa  
•菱形网格的角度:30° #NRh\Wj|  
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$1*3!}_0  
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总结——元件 l*7?Y7FK  
x|~zHFm6  
`3iQZu i  
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kB\kpW  
Bo\D.a(T  
结果:系统中的光线 CP` XUpX`&  
yi!`V.  
NyPd5m:  
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结果 Ygkv7>?,  
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E(L<L1:"  
&:#m&,tQ  
结果:场追迹 :%-,Fxl4  
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Rf[V)x  
VirtualLab Fusion技术 {0's~U+@  
Q;26V4  
XizPMN5a  
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