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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。 9k2,3It  
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H*!5e0~rR  
     a>Re^GT+z  
建模任务:专利WO2018/178626 2>y:N.  
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任务描述 m4**>!I  
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i-13~Dk  
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光波导元件 Y1r ,2k  
V/H@vKN2  
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。 XJFnih  
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光波导结构 'Oy5e@G+?  
xyV]?~7  
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。 DT? m/*  
wznn #j  
uX0 Bp8P  
Qp69Sk@H{  
光栅#1:一维倾斜周期光栅 + U5U.f%  
QN #)F  
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几何布局展示了2个光栅: MgnE-6_c  
M71R -B`-  
*f*f&l%  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 LhKY}R  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) Kw*~W i  
Vj7Hgc-,  
0Q3YN(  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 >nNl^ yqW  
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Qi|?d7k0  
使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 X!7Xg  
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d"l}Ny)C  
ReqE?CeV  
可用参数: (olLB  
•周期:400纳米 i0i`k^bA  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm 7uA\&/ ,  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% k) 3s?  
•倾斜角度:40o L`pY27 |  
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     xx6S`R6:  
     m|`VJ 0  
总结—元件 :'ihE\j  
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nO}$ 76*'0  
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。 JQH7ZaN  
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可用参数: 6*V8k%H  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) u:eW0Ows"  
•调制深度:100nm -Fa98nV.WB  
•填充系数:65% ,-!2 5G  
•菱形网格的角度:30° ?0m?7{  
ac3_L$X[  
PMsC*U,oe  
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总结——元件 fxOE]d8v  
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0ovZ&l  
KDX$.$#  
>0 7shNX  
CBIT`k.+  
结果:系统中的光线 +L n M\n  
M-vC>u3Y  
VZIKjrKs  
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结果 "W3W:vl!  
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#*\Ry/9Q  
l-Fmn/V  
结果:场追迹 c'xUJhEL  
G}s;JJax  
+fPNen4E  
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VirtualLab Fusion技术 ,R8n,az  
0}6QO  
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