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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。 9~DoF]TM  
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建模任务:专利WO2018/178626 : 2?J#/o  
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任务描述 ~a8J"Wh  
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光波导元件 pr.Vfb  
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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。 ]`&EB~K&NY  
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光波导结构 !'Xk=+  
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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。 9 kzytx  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 d:O>--$_tw  
bp:WN  
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几何布局展示了2个光栅: $BG4M?Y  
U?d1  
L 4'@f  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 V< 0gD?Kx  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) umYq56dw  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 *'vX:n&t  
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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。 oL#^=vid"  
RG[3LX/  
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XQ--8G  
可用参数: ,:G.V  
•周期:400纳米 m;lwMrY\7>  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm I)V2cOrXM  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% +q"d=   
•倾斜角度:40o CTbdY,=B  
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总结—元件 K_oBSa`  
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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。 (ta!4h,  
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`UMv#-Y8  
可用参数: (EIdw\  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) kWc%u-_  
•调制深度:100nm %+i g7a:  
•填充系数:65% WZ'8{XY8  
•菱形网格的角度:30° bKYLBu:  
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总结——元件 C;}~C:aJ  
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bdk"7N  
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U")~bU  
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结果:系统中的光线 cBBc^SR  
PQ<""_S||  
X{P_HCd  
     nV,qC .z  
结果 cP`f\\c  
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YvHP]N{SA'  
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结果:场追迹 _-x|g~pV*  
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VirtualLab Fusion技术 X,:^})]  
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