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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

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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。 }Ce9R2  
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建模任务:专利WO2018/178626 nh} Xu~#_  
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任务描述  =z.j{%  
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     L< F8+a7i  
光波导元件 #dauXUKH  
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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。 hY"eGaoF"  
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     |9E:S  
光波导结构 }LUvh  
wLV,E,gM  
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。 `~GXK  
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_H+]G"k/r  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 4) 8k?iC*  
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几何布局展示了2个光栅: c1H.v^Y5  
o|xf2k  
k[Em~>m  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 uyj!$}4  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) d^v#x[1msZ  
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z|g2Q#$-\S  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 BtJkvg(2]  
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t[|oSF#i  
使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 Pf;OYWST  
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x\yM|WGL  
可用参数: > X~\(|EM  
•周期:400纳米 !yNU-/K  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm # qd!_oN  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% 1g;2e##)  
•倾斜角度:40o Wv4$Lgr  
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     }?m0bM  
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总结—元件 q;K]NP-_p  
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具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 |~9jO/&r  
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wSR|uh  
VwR\"8r3  
可用参数: m[%356u  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) '(K4@[3t  
•调制深度:100nm `xM*cJTZ  
•填充系数:65% %|jS`kj  
•菱形网格的角度:30° )!(gS,  
Y{dSQ|xz^  
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         -^NW:L$|  
总结——元件 rfDGS%!O%  
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cqU6 Y*n  
WsTIdr36x  
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结果:系统中的光线 <EnmH/C.  
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     TTG=7x:3  
结果 #X] *kxQ<  
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结果:场追迹 >V.?XZ nt  
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VirtualLab Fusion技术 /[c_,G" "  
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