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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

T=YzJyQC)  
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。 Sm2>'C  
)P>u9=?,=E  
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     OW(&s,|6x  
建模任务:专利WO2018/178626 6dEyv99  
     OlQ,Ce  
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任务描述 FCc=e{  
3v!~cC~cI  
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光波导元件 0X(]7b&~R  
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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。 #m8sK(#lo  
yO>V/5`  
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     "MiD8wX-  
光波导结构 )DUL)S  
fH8!YQG8$  
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。 Gr(|Ra .  
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^Dx#7bsDZR  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 lg1PE7  
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几何布局展示了2个光栅: UlQQP^Na  
wX'}4Z=C~  
IdM*5Y>f  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 $X+u={]  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) 5`E))?*"Pe  
aN^IP  
hQgN9S5P  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 0d\~"4 R  
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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。 -0,4eg j3  
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4^!4eyQ^  
可用参数: Kv+Bfh  
•周期:400纳米 !g 0cC.'  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm vg8O] YF  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% LBX%HGH  
•倾斜角度:40o KC&`x |  
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     nJVp.*S  
     *PM}"s  
总结—元件 PX3  
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TvrwVL)  
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。 =%h~/,  
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!z=pP$81  
O2H/rFx4  
可用参数: Y5jYmP<  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) "oE*9J?e  
•调制深度:100nm p~bkf>  
•填充系数:65% i;lE5  
•菱形网格的角度:30° *:arva5  
KZK,w#9.  
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         J#7(]!;F  
总结——元件 vbn>mg5  
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A ^B@VuK  
BQ#jwu0e  
结果:系统中的光线 O: u%7V/  
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结果 Jn,w)Els  
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j<$R4A 1  
结果:场追迹 <R~KM=rL  
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_5h0@^m7y  
VirtualLab Fusion技术 {U P_i2`.  
>q&L/N5  
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