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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。 i *W9 4  
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建模任务:专利WO2018/178626 ^a=,,6T  
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任务描述 ^j"*-)R  
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光波导元件 =c{ / Z  
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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。 -"u9s[L{  
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光波导结构 }"?v=9.G  
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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。 :Oz! M&Ov  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 dpHK~n j\_  
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几何布局展示了2个光栅: 7r=BGoA2E  
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L_Q1:nL-0  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ^P&)2m:s  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ") Xy%C`J  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ]|cL+|':y  
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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。 =i jGB~  
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可用参数: T7E9l  
•周期:400纳米 ejYJOTT{^  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm 1n7tmRl  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% Xz`?b4i  
•倾斜角度:40o qp>V\h\  
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总结—元件 m09 Bds  
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yQ)y#5/<6  
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。 >SA?lG8f%  
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可用参数: a%Ky;ys  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) Fxwe,  
•调制深度:100nm ?YR/'Vq97  
•填充系数:65% X5kIM\  
•菱形网格的角度:30° "7_6iB&@<  
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总结——元件 [bH5UTA  
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B9;dX6c  
)cc:Z7p  
结果:系统中的光线 4}sfJ0HhX  
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结果 > t *+FcD  
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结果:场追迹 ?[Xv(60]  
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VirtualLab Fusion技术 xcfEL_'o  
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