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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

_M- PF$  
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。 0F &(}`V  
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#!4 HSBf  
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建模任务:专利WO2018/178626 v0pev;C  
     wPJA+  
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     uC 2{ Mmy  
任务描述 >T^BD'z@'  
D}nRH@<`  
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     Qf}}/k|)k  
光波导元件 ?T'a{ ~]R  
R^JtWjJR  
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。 GVM)-Dp]  
v-B&"XGy:  
q]P$NeEiZ"  
     r}#,@<  
光波导结构 NHaqT@:  
7x(z  
使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 b5^-q c6X  
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.:SY:v r  
A_|X54}w&  
光栅#1:一维倾斜周期光栅 tE:6  
H+VjY MvK  
tI+P&L"  
几何布局展示了2个光栅: R!RgQwEak  
wf,w%n  
%I%OHs  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 JP6+h>ft  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) Q^oB`)k  
4@Xd(F_d  
cdD?QnZ  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ""_%u'7t5I  
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z_t%n<OvK  
使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 V7,;N@FL  
Xm~N Bt  
91}kBj  
PKX Tj6hj)  
可用参数: RhSoD.Da  
•周期:400纳米 ^ZDpG2(zk  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm 'a=QCO 0  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ::p(ViYG  
•倾斜角度:40o KO=H!Em\l  
hixG/%aO  
ge$p/  
     2NZC,znQ  
     ,<]~/5-f  
总结—元件 .=/TT|eMS  
Ab:+AC5{  
[Qn$i/ ` J  
具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 7tU=5@M9D  
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vptBDfzz  
3KN})*1  
可用参数: vQ1#Zg y  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) W=!di3IA  
•调制深度:100nm rHD_sC*  
•填充系数:65% +y9WJ   
•菱形网格的角度:30° {M P (*N  
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~zL DLr=  
         <g{d >j  
总结——元件 +YCKd3/  
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NrWgaPO)i  
i5Dq'wp  
Tu_4kUCR!f  
s=83a{#K  
结果:系统中的光线 xA]}/*  
3s$vaV~(a  
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结果 i6$q1*  
G"nGaFT~  
RKO}  W#?  
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结果:场追迹 T<K/bzB3z  
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VirtualLab Fusion技术 4LkW`Sbm  
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