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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。 vptBDfzz  
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建模任务:专利WO2018/178626 +y9WJ   
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任务描述 U$=#yg2 :  
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光波导元件 m 9.BU2.  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 xA]}/*  
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光波导结构 i6$q1*  
G"nGaFT~  
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。 {6gY6X-R  
+`l)W`zX  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 &W$s-qf".  
P8n |MN  
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几何布局展示了2个光栅: bDT@E,cSi  
8m 5T  
$`6Q\=*R/  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 yp"h$  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) }^zsN`  
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W9/HM!  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 (KnU-E]L  
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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。 l$g \t]  
V&Q_i E  
2OsS+6,[x  
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可用参数: ms`U,  
•周期:400纳米 9oTtH7%  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm k8E{pc6;  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% f yhBfA:u  
•倾斜角度:40o
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w,eW?b  
 {B7${AE  
g1&>.V}!  
lAJ P X  
总结—元件 r&ux|o+  
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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。 xzz0uk5  
\IO<V9^L  
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sr-tZ^d5S?  
可用参数: BD?u|Fd,i:  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ;C,t`(  
•调制深度:100nm vC!B}~RG  
•填充系数:65% ErxvGB(2  
•菱形网格的角度:30° ?ZP@H _w6}  
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K8RV=3MBLD  
总结——元件 iaHL&)[YK  
/B)`pF.n  
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([dJ'OPx$  
[,sm]/Xlc  
(Rh$0^)A  
结果:系统中的光线 Q$b4\n?44  
Hq#q4Y  
W#kd[Wi  
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结果 u4|) A4n  
5QP`2I_n  
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~(\ .j=x  
结果:场追迹 _o? I=UN2:  
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Nr?CZFN#  
VirtualLab Fusion技术 M}]4tAyT  
HT7I~]W  
rlY n"3%  
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