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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。 D+3?p  
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建模任务:专利WO2018/178626 K>DN6{hnV;  
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任务描述 aDdGhB  
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光波导元件 ML_VD*t9  
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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。 Qb^G1#r@C  
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光波导结构 Q-w# !<L.  
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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。 .J75bX5  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 z ?\it(  
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几何布局展示了2个光栅: 'GJB9i+a^  
|Mq+QDTTw~  
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•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 5!F;|*vC8  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ",b:rgpRp  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ,R[$S"]!SH  
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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。 %)lp]Y33  
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U+!RIF[Je  
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可用参数: |q w0:c=7!  
•周期:400纳米 z;qDl%AF  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm BmX'%5ho  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% RM|J |R  
•倾斜角度:40o 6j6CA?|  
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     Pp_ 4B  
     D;Qx9^.  
总结—元件 aRMlE*yW  
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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。 u<S`"MR:J  
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 _<S!tW  
LIID(s!bX  
可用参数: rwq   
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ;_cTrjMv\  
•调制深度:100nm 8 Rj5~+5  
•填充系数:65% *igmi9A  
•菱形网格的角度:30° Z 8rD9 k$6  
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"h+Z[h6T  
         Wu][A\3D1  
总结——元件 :'p)xw4K|  
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JH.XZM&  
uuY^Q;^I*  
8oX1 F(R  
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结果:系统中的光线 << 6 GE  
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     v?`R8  
结果 (K[{X0T  
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geG0F}oC!  
结果:场追迹 1bV G%N  
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X?_rD'3  
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VirtualLab Fusion技术 S\:^#Yi`  
1ubu~6  
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