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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。 FyEKqYl  
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建模任务:专利WO2018/178626 'yiv.<4  
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任务描述 M(C">L]8  
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光波导元件 l#[Z$+!09  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 Kd oI  
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光波导结构 6:8s,a3&[k  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 @rGY9%E  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 _$UJ'W})/  
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几何布局展示了2个光栅: w+6P x#  
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Z )c\B  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 s*rR> D:  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) 1]/;qNEv  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 HGYTh"R  
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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。 5 tKgm/  
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可用参数: i bzY&f  
•周期:400纳米 AFi_P\X  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm M-t 9M~  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% cvsH-uAp  
•倾斜角度:40o W.^zN'a  
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T+L=GnYl  
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总结—元件 _;3,  
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U5C]zswL  
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。 yBy7d!@2  
AO5&Y.A#  
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可用参数: ;U3:1hn  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) :fj>JF\[  
•调制深度:100nm 2-@)'6"n  
•填充系数:65% '1D $ ;  
•菱形网格的角度:30° P%:?"t+J`;  
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W(]A^C=/  
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总结——元件 f+9eB  
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Tz)Ku  
GeJ}myD O  
2Vti|@JYp  
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结果:系统中的光线 Y$>NsgQn6  
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     f+9WGNpw  
结果 c@g(_%_|2  
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ng/h6 S  
结果:场追迹 B:X%k/{  
MB;rxUbhe3  
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VirtualLab Fusion技术 :4AIYk=q  
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