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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

p6|0JBm  
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。 m&fm<?|  
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建模任务:专利WO2018/178626 $O=m/l $  
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任务描述 =lA*?'kd  
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光波导元件 6/ F]ncwG  
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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。 /dj r_T  
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光波导结构 fn]f$n*`  
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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。 "1yXOy^2  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅  1ti+ Q0~  
C,HKao\  
Dz3=ksXZ  
几何布局展示了2个光栅: 4:WN-[xX  
-lAX-W 0  
J{` G=  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 t&*X~(Yb!  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) }\?UmuolQ  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 W!MO }0s  
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3+ JkV\AF  
使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 $t}t'uJ  
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可用参数: \jH^OXxb  
•周期:400纳米 )\ow/XPE  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm AR8zCKBc^  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% C3>&O?7J*7  
•倾斜角度:40o js^+{~  
C+tB$yahO  
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总结—元件 |soDt <y+L  
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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。 )"KKBil0  
KFZ2%:6>  
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可用参数: ))ArM-02  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) awu18(;J  
•调制深度:100nm \7]0vG  
•填充系数:65% oA+/F]XJ  
•菱形网格的角度:30° .0 }eg$d  
e,V @t%  
0K T^V R  
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总结——元件 IPHZ~'M  
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x#)CH}J  
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结果:系统中的光线 V)<Jj  
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结果 1|bg;X9+  
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结果:场追迹 {f1iys'Om  
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VirtualLab Fusion技术 "Sb<"$ :  
-F7P$/9  
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