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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。 \ZH=$c*W  
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建模任务:专利WO2018/178626 jF8ld5|_|  
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任务描述 v\vn}/>*d  
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光波导元件 >qla,}x  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。  "(xu  
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     )U` c9*.  
光波导结构 >e%Po,Fg$  
(WC<XKf  
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。 s0CRrMk  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 tp7fmn*  
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几何布局展示了2个光栅: tH(Z9\L7  
qyto`n7  
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•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 :L,]<n  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) %{Gqhb=u\  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 lc^%:#@  
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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。 v|e>zm <  
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T!n<ya!  
可用参数: I('l )^m%  
•周期:400纳米 Oe?nX>  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm =vWnqF:  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50%  F#hM S<  
•倾斜角度:40o wBf bpoE7  
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     A /MOY@%G  
     (L\tp> E-  
总结—元件 ^0 t`EZ$  
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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。 >U17BGJ.  
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y Le5,  
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可用参数: ji1A>jepF  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) F>&8b^v bn  
•调制深度:100nm *Q)+Y&qn  
•填充系数:65% Lczcz"t  
•菱形网格的角度:30° N.fIg  
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f"[C3o2P  
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总结——元件 R\X J  
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结果:系统中的光线 y(%6?a @  
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结果 vnKUD|  
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结果:场追迹 H#f FU  
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VirtualLab Fusion技术 d !>PqPo  
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