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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。 @%R<3!3v  
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建模任务:专利WO2018/178626 neDXzMxF  
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任务描述 &[.`xZ(|  
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光波导元件 ;!4gDvm  
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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。 HgF;[rq3Q  
2@D`^]]  
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     4]y)YNQ(  
光波导结构 @!#e\tx  
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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。 7^q~a(j  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 kXMp()N8`  
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几何布局展示了2个光栅: |cPHl+$nh.  
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*v>ZE6CL  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 2@&r!Q|1vR  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)  P#,u9EIJ  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 -4a9BE".  
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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。 VM"cpC_8  
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可用参数: RpHlq  
•周期:400纳米 [4Z 31v>  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm "/#JC} ]  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% lfGyK4:  
•倾斜角度:40o u2V-V#jS  
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总结—元件 .J"N}  
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z*y!Ml1  
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。 pJpapA2l*6  
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可用参数: ) nfoDG#O  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) #x%'U}sF  
•调制深度:100nm |D3u"Y!:^  
•填充系数:65% LSo!_tY  
•菱形网格的角度:30° 8s%/5v"  
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总结——元件 "cH RGJG#  
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g(DD8;]w<  
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结果:系统中的光线 |Lq8cA)|y  
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结果 D)_ C@*q  
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结果:场追迹 fGgt[f[  
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VirtualLab Fusion技术 0oe<=L]F  
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