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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

3 2iWYN  
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。 ;:-2~z~~  
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建模任务:专利WO2018/178626 j-I6QUd  
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任务描述 r0Y?X\l*  
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光波导元件 dp//p)B>  
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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。 V%{ 9o  
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光波导结构 gk_Xu  
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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。 vU \w3  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 qRP8dH  
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几何布局展示了2个光栅: 8tFyNl`c  
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T h- vG  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 rfZj8R&  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) eed\0  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ;u-< {2P  
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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。 -m x3^  
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可用参数: '`goy%Wd  
•周期:400纳米 b8b PK<  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm [Ey%uh 6*  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% I#6' NZ  
•倾斜角度:40o 2DBFXhP  
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总结—元件 MPEBinE?  
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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。 ^CZ|ci6bX  
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可用参数: b%~3+c  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ` Ehgn?6'  
•调制深度:100nm !VZCM{  
•填充系数:65% N4]6LA6x6  
•菱形网格的角度:30° H><mcah  
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总结——元件  yURh4@  
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T^H) lC#R  
结果:系统中的光线 o?hw2-mH  
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结果 NeZYchR  
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结果:场追迹  hahD.P<  
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VirtualLab Fusion技术 Ytnr$*5.  
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