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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。 "\qm+g  
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建模任务:专利WO2018/178626 9`Xr7gmQf  
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R) J/z  
P9M. J^<  
任务描述 R(IYb%L  
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光波导元件 2Zr,@LC  
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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。 eV\VR !!i  
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光波导结构 0A F}wz>  
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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。 ddw^oU  
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Q@/Z~xw"'I  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 Wo~;h (6  
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c>BDw<  
几何布局展示了2个光栅: lMe+.P|  
m:c .dei5  
t>eeOWk3  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 WT:ZT$W  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) )pG*_q  
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{=9"WN    
!mK}Rim~  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ZC3;QKw>  
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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。 unt{RVR%  
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可用参数: af|x(:!H  
•周期:400纳米 FMz>p1s|dK  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm C wwZ~2  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% (PSL[P  
•倾斜角度:40o
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总结—元件 O T .bXr~  
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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。 x2tcr+o  
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可用参数: QUWx\hqE  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ozW\`  
•调制深度:100nm 8@7leAq!  
•填充系数:65% oVY_|UujG  
•菱形网格的角度:30° CB`GiH/j  
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总结——元件 {}"a_L&[;  
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结果:系统中的光线 [FeN(8hGS  
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结果 tkW7wP;  
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结果:场追迹 ?~ /_&=NSx  
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VirtualLab Fusion技术 %FLe@.Ep{D  
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