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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

* G!C 'w\$  
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。 s]@()?.E$  
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建模任务:专利WO2018/178626 F9IrbLS9c  
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     R OsR;C0!  
任务描述 jfF   
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     H3CG'?{ _  
光波导元件 jwhc;y  
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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。 W<| M0S{  
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     7vZtEwC)n  
光波导结构 a|S6r-_;s  
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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。 |iSd<  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 I8};t b#  
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ETZE.a  
几何布局展示了2个光栅: -@bOFClE  
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:`Kv\w.  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 +;,65j+n   
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) dmA#v:$1  
9B3+$uP  
t?1 b(oJ  
28 Q\{Z.  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 0MpZdJ  
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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。 "t0l)P*C}  
Z=R 6?jU*n  
t?Ku6Z'  
~t+T5`K  
可用参数: ;*(i}'  
•周期:400纳米 s#cb wDT  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm h4ozwVA  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% L0\~ K~q  
•倾斜角度:40o i8w/a  
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<S ae:m4  
     m+|yk.md  
     MD98N{+[|  
总结—元件 Z1}@N/>>  
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$ U=j<^R}a  
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。 :%[mc-6.  
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可用参数: '[Zgwz;z  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) +-r ~-bs  
•调制深度:100nm 0?o<cC1Z  
•填充系数:65% Y6 <.]H  
•菱形网格的角度:30° gWD46+A){  
T{So 2@_&  
fK|P144   
         4^Ke? ;v  
总结——元件 0gRm LX  
1K#%mV_  
;,lFocGv  
&j}:8Tst  
0^3n#7m;K  
?zuKVi? I  
结果:系统中的光线 gb{8SG5ac  
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     FLo`EE":O(  
结果 ;I9g;}  
WJJmM*>JW  
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结果:场追迹 <2af&-EG s  
W m&*  
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VirtualLab Fusion技术 wQ^RXbJI9  
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