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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。 P3x8UR=fS  
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建模任务:专利WO2018/178626 ;`0%t$@-  
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任务描述 ,LHn90S  
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光波导元件 X _q\Sg  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 6AAz  
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光波导结构 LBw1g<&  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 xG~P+n7t5$  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 yb<fpM  
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几何布局展示了2个光栅: pC#E_*49  
)8a~L8oN  
Ogqj?]2QC  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 j*|VctM  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) yuh *  
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L^1NY3=$  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 {i;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。 [:7'?$  
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`}p0VmD{NE  
可用参数: A @i  
•周期:400纳米 VF+KR*  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm * ` JYC  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% [*Z;\5&P  
•倾斜角度:40o akmkyrz'&  
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总结—元件 #NQMy:JHD)  
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Pd8![Z3  
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。 B`EJb71^Xy  
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可用参数: QFA8N  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) :a!^   
•调制深度:100nm t$`r4Lb9/  
•填充系数:65% 49eD1h3'X[  
•菱形网格的角度:30° xw.A #Zb\_  
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总结——元件 )j6~Wy@4  
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结果:系统中的光线 28-RC>,@}  
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结果 H8=N@l  
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结果:场追迹 dRYqr}!%n  
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VirtualLab Fusion技术 #<fRE"v:Q  
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