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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。 @[Q`k=h$  
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建模任务:专利WO2018/178626 ?0?3yD-!9  
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任务描述 vTTXeS-b  
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光波导元件 "fW }6pS  
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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。 ? Dn}  
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光波导结构 <Y2$'ETD  
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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。 `csZ*$7  
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P(/eVD#v  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 )a x>*  
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几何布局展示了2个光栅: HrfS^B  
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N/--6)5~0  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 (z?j{J  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) R<(xWH  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 fc9@l a  
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使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 MU(I#Prpe  
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可用参数: [[zN Aq)"  
•周期:400纳米 G$%F`R[  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm 'tvuw\hhL  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% %OHZOs  
•倾斜角度:40o Dad$_%  
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     "H<us?r{  
总结—元件 7CvBE;i  
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具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 nw0#gDI|  
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可用参数: GNe^ ~  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 2\QsF,@`YU  
•调制深度:100nm m!ueqV"  
•填充系数:65% 4=MjyH|[Jx  
•菱形网格的角度:30° lg~7[=%k#  
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总结——元件 aR/?YKA  
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结果:系统中的光线 <7`zc7c]#  
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结果 ,1$F #Eh  
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结果:场追迹 ACdPF_Y]  
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VirtualLab Fusion技术 'in%Gii  
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