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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

F>s5<pKAX  
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。 {Z(kzJwN  
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建模任务:专利WO2018/178626 ])NQzgS  
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任务描述 3DS&-rN  
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光波导元件 J>p6')Y6~  
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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。 YzVhNJWpw  
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光波导结构  w0`8el;  
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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。 r: M>/Z/  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 \x;`8H  
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几何布局展示了2个光栅: a(oa?OdJ  
l~Rd\.O  
z~(3S8$  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ZGj ^,?a  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) f O,5 u;  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ! 8*l U2  
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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 yK&)y?~  
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可用参数: '8w>=9Xl  
•周期:400纳米 Gy)2  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm "Tz'j}< 9C  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% #ADm^UT^  
•倾斜角度:40o {2F@OfuCF  
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总结—元件 LS]0p#  
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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。 Z5|BwM  
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可用参数: ?W2u0N  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) %2y5a`b  
•调制深度:100nm CorV!H4  
•填充系数:65% DS=$* Trk  
•菱形网格的角度:30° T>68 ,; p  
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         Z+=M_{`{  
总结——元件 @;\0cE n>  
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<*(^QOM  
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CEW1T_1U<\  
u4j"U6"]M  
结果:系统中的光线 _\na9T~g  
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结果 1mD)G55Ep  
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结果:场追迹 2VzYP~Jg  
5|5p -B  
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VirtualLab Fusion技术 >n^780S|  
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