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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。 |!*abc\`(`  
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建模任务:专利WO2018/178626 $fQ'q3  
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QA# 7T3|  
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任务描述 X{;5jnpG  
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光波导元件 |#x]/AXa0/  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 Rj~y#m  
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光波导结构 ~uh,R-Q$  
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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。 g/`z.?  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 js)I%Z  
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几何布局展示了2个光栅: <*5`TE0J  
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•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 jn#Ok@tZ  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) -|`E'b81  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅  ){xMMQ5  
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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。 :hUt7/3c  
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可用参数: ~A-VgBbU>_  
•周期:400纳米 *;<>@*  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm >@L^^ -r  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% L+TM3*a*  
•倾斜角度:40o E]%&)3O[  
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总结—元件 {b90c'8?a  
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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。 =.f<"P51k  
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可用参数: KfMaVU=4P  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) =Btmi  
•调制深度:100nm 6;hZHe'W  
•填充系数:65% 7;H P_oAu  
•菱形网格的角度:30° il >XV>  
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总结——元件 j#JE4(&  
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TH#5j.uUs  
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^+q4*X6VB  
结果:系统中的光线 {B+{2;Zk  
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结果 ;+iw?"  
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结果:场追迹 XoqmT/P  
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VirtualLab Fusion技术 8lcB.M  
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