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infotek 2022-07-14 09:07

二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用

E}=F   
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。 ^KFwO=I@PV  
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建模任务:专利WO2018/178626 rkWW)h(e  
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任务描述 GD .>u  
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     Eh f{Kl  
光波导元件 zX/9^+p:  
eM`"$xc Oe  
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。 6T~xjAuJ3T  
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zL3'',Ha  
     ^zaN?0%S33  
光波导结构 bpe WK&  
S b3@7^  
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。 6e;.}i  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 b}r3x&)  
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几何布局展示了2个光栅: DavG=kvd  
e: :H1V  
g@lAk%V4  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ?5 d3k%  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) /fc@=CO  
+P<LoI  
<kmn3w,vi  
SSF4P&  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 izi=`;=D^  
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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。 A3N<;OOk  
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可用参数: K(HP PM\  
•周期:400纳米 6^.<5SJ}  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm _`zj^*%  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% #SRGVa`x  
•倾斜角度:40o &a p{|>3  
OE/O:F:1j  
S0Y$$r  
     ]W%<<S  
     mPxph>o  
总结—元件 F XOA1VEg  
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#^v|u3^DD  
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。 m>'sM1s  
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MI@id  
>_]j{}~\k  
可用参数: gX34'<Z  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) xS`>[8?3<T  
•调制深度:100nm ]`&ws  
•填充系数:65% \0m[Ch}~ey  
•菱形网格的角度:30° Xb=9~7&,$  
P-VK=Y1q  
Llk4 =p  
         ]-& ehW  
总结——元件 `Q*L!/K+  
+I7n6s\  
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V 3-5:z  
/4]M*ls  
hof:+aW  
结果:系统中的光线 'tp1|n/1  
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结果 RJ1 Q.o  
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结果:场追迹 mh!;W=|/"  
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VirtualLab Fusion技术 _U)DL=a'  
,K8O<Mw8  
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