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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。 A_}F  
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建模任务:专利WO2018/178626 :~pPB#)nk  
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任务描述 DQd~!21\|  
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光波导元件 !L+*.k:  
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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。 T+m`a #  
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光波导结构 `itaQGLD  
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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。 vDz)q  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 X~GnK>R  
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几何布局展示了2个光栅: s"<k) Xi  
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xXM`f0s@+]  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 s!``OyI/Z  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) {n=)<w  
.0S.7w3dZo  
SJ;u,XyWn  
CE:TQzg  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 !9DqW&8  
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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。 f*7/O |Gp  
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F`3c uL[N  
可用参数: <7/_Vs)F0  
•周期:400纳米 Glcl7f"<^  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm meT~b  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% gYfN ?A*`_  
•倾斜角度:40o c 's=>-X  
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     k!b\qS~Q  
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总结—元件 h}i /u  
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(m4`l_  
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。 g8 ,V( ^  
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*g]q~\b/;  
可用参数: +^YXqOXU  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) T~7i:<E^  
•调制深度:100nm 3:7J@>  
•填充系数:65% @T  
•菱形网格的角度:30° -$J\BkI  
VG^*?62  
t6BggO"_u  
         '{p/F $  
总结——元件 |gM|>  
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3~}G~ t  
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~UX@%0%)N  
/Pv d[oF  
结果:系统中的光线 I3]-$  
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结果 '8K5=|!J  
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结果:场追迹 'd4I/  
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VirtualLab Fusion技术 ~A2{$C  
X ptb4]  
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