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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。 KA:>7-  
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建模任务:专利WO2018/178626 b6=.6?H@4f  
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任务描述 k1y&' 3%  
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光波导元件 O?Xg%k#  
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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。 <~# ZtD$G  
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光波导结构 4&/u1u 0  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 m MO:m8W  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 ~V3pj('/)'  
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几何布局展示了2个光栅:  8YFfnk  
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ew B&PR  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 reLYtv  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) 0+IJ, ;Wx  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 0[}"b(O{  
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使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 !I5_ln  
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可用参数: (qHI>3tpY  
•周期:400纳米 pgT{#[=>  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm JE,R[` &  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% "XMTj <D  
•倾斜角度:40o ?,NZ /n  
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总结—元件 %stZ'IX  
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具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 L <]j&  
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可用参数: & PrV+Lv  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) w(n&(5FzB<  
•调制深度:100nm 5gZ0a4  
•填充系数:65% Z'<=06  
•菱形网格的角度:30° ymXR#E  
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总结——元件 &$jg *Kr  
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结果:系统中的光线 #*#4vMk<  
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结果 ui`xgR\6Rh  
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结果:场追迹 Tz+2g&+  
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VirtualLab Fusion技术 nVw]0Yl  
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