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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。 G4~J+5m k  
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建模任务:专利WO2018/178626 L!5HE])<)  
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任务描述 S!uyplYKF  
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光波导元件 >8c9-dTmf  
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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。 {chl+au*l  
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光波导结构 JL1Whf  
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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。 %q@@0qenv  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 FRr<K^M  
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几何布局展示了2个光栅: 4IVCTz[  
Q[ IaA"  
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•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 q~lmOT~E  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) !,]_tw>R  
{Q0"uE)-.  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 r'j*f"uAm  
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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。 [b`k\~N4r  
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NVQ IRQ.  
z7}@8F  
可用参数: {min9  
•周期:400纳米 0h* AtZv_  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm 0@z78h=h  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% E[ ,Ur`>:  
•倾斜角度:40o Rh%x5RFFc  
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|[0|j/V%O  
     8[eH8m#~$  
     =OCHV+m  
总结—元件 dx|j,1e  
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}I !D65-#'  
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。 z.FO6y6L  
dQt]r  
wj5{f5 RWV  
3(X"IoNQ  
可用参数: `Q,03W#GJ%  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 1aKY+4/G  
•调制深度:100nm .(D-vkz'  
•填充系数:65% JPRl/P$  
•菱形网格的角度:30° /S%{`F=  
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7D<M\l8G  
         HqOzArp3  
总结——元件 M1^pf<!s  
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^2=11  
[+UF]m%W  
40+~;20  
结果:系统中的光线 d=`hFwD9  
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     +9M#-:qB  
结果 rz5AIe>Hm  
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结果:场追迹 um~U_&>  
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VirtualLab Fusion技术 WZ> }  
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