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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。 R7c)C8/~  
Bqlc+d:  
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     ^3o8F  
建模任务:专利WO2018/178626 [+,U0OV,  
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     &(^u19TKl  
任务描述 H)aC'M^  
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g*r;( H>e  
     EoR6Rx@Z  
光波导元件 %E7.$Gj%  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 4$GRCq5N;  
[<a%\:c m4  
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     gD+t'qg$  
光波导结构 @SG"t,5s  
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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。 W(lKR_pF  
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g] C3 lf-  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 E(kb!Rz  
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L8xprHgL  
几何布局展示了2个光栅: JgKZ;GM:W  
M #=5u`h  
4U;XqUY /  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 C*6)Ut '  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) 2$W,R/CLh  
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(Cd{#j<  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 lF"(|n"R  
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使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 q;0&idYC  
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 {%~4RZA  
可用参数: 4'hcHdL9   
•周期:400纳米 ?&<o_/`-H5  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm )Z]y.W)  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% {AL9o2  
•倾斜角度:40o XL/o y'_  
=<zSF\Zr_  
?(ls<&s{w  
     D<3V#Opw  
     chMc(.cN0  
总结—元件 ^N2M/B|0  
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PWN'.HQ  
具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 CL'Xip')T  
m_Ac/ct f  
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可用参数: Q$h:[_v  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) } wOpPN[4  
•调制深度:100nm 71/m.w  
•填充系数:65% 'uf\.F  
•菱形网格的角度:30° 1.95 ^8  
=i^<a7M~  
*zVLy^L_8  
         vuo'"^ =p0  
总结——元件 M|({ 4C  
H9san5{  
=1 BNCKT<  
oAZF3h]po  
#;"D)C  
0+<eRR9 -  
结果:系统中的光线 KW|\)83$  
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     'LbeL1ca  
结果 GKyG #Fl  
4OOn,09  
%t~SOkx  
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结果:场追迹 :`Uyn!w  
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C3\E.u ?  
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VirtualLab Fusion技术 M6jp1:ZH2q  
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