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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。 M9PzA'}4W6  
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建模任务:专利WO2018/178626 ZC!GKW P2  
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任务描述 jmkVolz  
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光波导元件 5h!ZoB)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。 9FKowF_8  
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     +`p@md2L1  
光波导结构 o)U4RY*  
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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。 YB?5s`vr9d  
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5;4bZ3e,0  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 g/_j"Nn  
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几何布局展示了2个光栅: aZBS!X  
1{0 L~  
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•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 #J_+ SL[  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) /ZpwJc`e  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 M0$wTmXM  
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J 6%CF2  
使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 ]@G$ L,3  
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-]$=.0 l  
可用参数: ^U@-Dp,k+  
•周期:400纳米 tY>_ +)oi  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm PrwMR_-  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% YuVg/ '=  
•倾斜角度:40o Of?3|I3 l  
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079mn/8;  
     &E+2  
     W%,h{  
总结—元件 E!SxO~  
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具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 h^aUVuL/  
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~P@6f K/M  
可用参数: JA(M'&q4  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) *$/!.e  
•调制深度:100nm oD?c]}3  
•填充系数:65% _1EWmHZ?  
•菱形网格的角度:30° Pko2fJt1  
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         {=A8kgt  
总结——元件 >?yxig:_  
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>|| =#;  
=xX)2h  
=(%+S<}  
结果:系统中的光线 aNxq_pRb  
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C;BC@OE  
     WiBO8N,%`  
结果 SIr^\iiOB  
`Ir{ax&H.e  
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L-V+`![{  
结果:场追迹 4y$tp1 8  
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8&2W^f5  
VirtualLab Fusion技术 v5Qp[O_  
rM5{R}+;  
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