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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。 >5 -1?vi  
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建模任务:专利WO2018/178626 /}m)FaAi  
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任务描述 ZM.'W}J{ *  
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光波导元件 5s[nE\oaG  
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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。 ~m6=s~Vn  
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光波导结构 ;M3%t=KV  
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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。 KnG7w^  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 RNk|h  
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几何布局展示了2个光栅: g+#awi7  
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•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 +x2JC' -H  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) m{Q #f\<  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 i=gZ8Q=H  
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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。 IXy6Yn9l  
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可用参数: `dvg5qQ  
•周期:400纳米 GL n M1  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm P{o)Ir8Tt  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% K0gQr.J53  
•倾斜角度:40o ^FLs_=E  
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总结—元件 =~;~hZj  
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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。 eh9 ?GUr5  
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可用参数: q A .9X4NQ  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) NxHUOPAJc  
•调制深度:100nm eAlOMSL\  
•填充系数:65% wKM9fs  
•菱形网格的角度:30° P73GH  
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总结——元件 u$d[&|`>_  
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结果:系统中的光线 HP8J\`  
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结果:场追迹 F*KQhH7Gf  
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VirtualLab Fusion技术 j=O+U _w  
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