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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

#>$w9}gFi  
如今,大多数创新的AR&MR设备都是基于光波导或波导系统,结合微结构来耦合光的输入和输出。VirtualLab Fusion能够通过应用我们独特的物理光学方法对此类设备进行详细建模,包括所有效应(例如相干、偏振和衍射)。我们通过对专利WO2018/178626中提到的设备进行建模来证明这一能力,该设备由复杂的一维和二维菱形光栅结构组成。 \HJt}  
V SH64  
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建模任务:专利WO2018/178626 *UG=dl#F#  
     yF&?gPh&  
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     o648 xUP  
任务描述 0jefV*3qpB  
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     oxqD/fY  
光波导元件 Zf`dd T  
p@xK`=Urb  
使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 Tq.%_/@M<  
TH}+'m  
m4T` Tg#P  
     !}uev  
光波导结构 pe@/tO&I  
{I_I$x_  
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。 lT]dj9l  
D8_-Dvp7H  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 I:#Es.  
s%qK<U4@;Q  
qg@Wzs7c~  
几何布局展示了2个光栅: %g&i.2v  
80ms7 B  
GwVSRI:[N  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 SA$1rqU=  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) cS1BB#N0  
wq&TU'O  
~v<,6BS<$Z  
\=/^H  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 s*j0uAq)up  
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(Sg52zv  
使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 APksY!  
I806I@ix  
Q:B:  
q[SUYb;,  
可用参数:  Dy@f21+  
•周期:400纳米 V<!E9/4rS  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm SW%d'1ya  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% bP 2IX  
•倾斜角度:40o L~jKx)S%  
Ls^$E  
3E361?ubM  
     .ZrQ{~t  
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总结—元件 <4Jo1  
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B6b {hsO  
具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 /\KB*dX  
[Hww3+~+  
r`L$[C5I  
lLT;V2=osX  
可用参数: { O*maE"  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) c.PPVqx  
•调制深度:100nm ~WJEH#  
•填充系数:65% vF=d`T<  
•菱形网格的角度:30° ukr a)>Y[|  
J,E'F!{  
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         %o +VZEH3  
总结——元件 |!)3[<.  
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<5~} !N X`  
KPUc+`cN%  
h2Z Gh  
4PEJ}B W  
结果:系统中的光线 KutR l$,  
C/+8lA6NV  
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结果 s]r"-^eS3  
.Tdl'y:..  
4y+] V~p  
E#T-2^nD  
结果:场追迹 t\]CdH`+  
o=2y`Eq  
xS,#TU;)Ol  
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VirtualLab Fusion技术 cv0}_<Tyx  
Q<r O5 -K  
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