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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

V/3 {^Fcr  
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。 uS,p|}Q&  
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建模任务:专利WO2018/178626 a IpPL8a  
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任务描述 )@Zc?Da  
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光波导元件 (ve+,H6w\  
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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。 _/,SZ-C#L4  
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X~v4"|a  
     \}$*}gW[}  
光波导结构 zBk_-'z  
Gr5`1`8|  
使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 G;(onJz  
X,RT<GNNb  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 0LWdJ($?  
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几何布局展示了2个光栅: >j50 ;</  
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•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 XVQL.A7  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) m_Mwg  
{UB%(E[Mr  
sS, zzx<  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 \s=QiPK  
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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。 h ZoC _\  
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可用参数: jEUx q%BH  
•周期:400纳米 za,6 du6  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm XjX 2[*l  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% qh%i5Mu  
•倾斜角度:40o G9\EZ\x!  
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F(deu^s%{  
     uu}'i\Q  
     7g-Dfg.w  
总结—元件 ytEQ`  
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[!W5}=^H  
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。 y)P&]&"?  
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8+9\7*  
可用参数: Tj=gRQ2v  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ri:,q/-  
•调制深度:100nm vyE{WkZxR  
•填充系数:65% R6 ;jY/*#  
•菱形网格的角度:30° (}G!np  
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         22z1g(; @  
总结——元件 yx2z%E  
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&Y+e=1a+  
I`NUurQTX  
结果:系统中的光线 \6{LR&  
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     "TfI+QgLF  
结果 "mR*7o$|  
h(nj,X+  
H37Qg ApB  
n&$/Q$d&  
结果:场追迹 5Dd:r{{ Q  
q(gjT^aN  
U9 bWU'  
`kFiH*5%z  
VirtualLab Fusion技术 6|5H=*)DH  
KU]ok '  
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