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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 mnS DS  
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建模任务:专利WO2018/178626 v^1pN>#%g  
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任务描述 Ym =FgM\  
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光波导元件 sk=-M8;\  
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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。 FSA1gAW6g  
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光波导结构 U15H@h  
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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。 ~,i-8jl,  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 /,g,Ch<d  
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几何布局展示了2个光栅: A}3=561F?5  
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B Ere*J  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 61)-cVC  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) }#&#^ B#?O  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 6jC`8l:  
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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。 GJoS #s  
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可用参数: PqiB\~o@Z  
•周期:400纳米 K otrX  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm Yd#/1!A7u  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% f (F)1  
•倾斜角度:40o
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总结—元件 nh!a)]c[  
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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。 C'o64+W^  
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可用参数: 2&^]k`Aj6D  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) /Q2mMSK1h  
•调制深度:100nm Z(ACc9k6:'  
•填充系数:65% bqnNLs<N  
•菱形网格的角度:30° _U |>b>  
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总结——元件 r0,:J   
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结果:系统中的光线 PSZL2iGj9V  
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结果: iTAx=SG  
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结果:场追迹 t_qNq{  
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VirtualLab Fusion技术 LkK~%tY  
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