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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。 #Vn=(U4}!_  
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建模任务:专利WO2018/178626 ~2@U85"o  
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任务描述 hl}#bZ8]  
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光波导元件 :;0?;dpO  
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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。 o~P8=1t   
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光波导结构 1b3Lan_2  
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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。 .[cT3l/t  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 R~RY:[5?w  
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几何布局展示了2个光栅: mSQ!<1PM  
MW*}+ PCY  
<S$y=>.9  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 [9(B;;R@  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) #s yP=  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 SmR*b2U  
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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。 GMNf#;x  
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可用参数: RuRJjcnY  
•周期:400纳米 t&r?O dc&m  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm z%g<&Cq  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% @XIwp2A{+  
•倾斜角度:40o r1?LKoJOn  
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     ^E:;8h4$9  
     0e7v ?UT  
总结—元件 sg6cq_\  
-5>g 0o2  
{?L}qV  
具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 hcf>J6ZLT  
T2(+HI2  
Sr+1.77}  
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可用参数: *@BBlkcx  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) iTK1I0  
•调制深度:100nm qob!!A14p  
•填充系数:65% _%L3?PpF"  
•菱形网格的角度:30° >=Rb:#UM  
0>?mF]M  
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         1Gqtd^*;  
总结——元件 rvfl~<G*  
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1)Ag|4  
c`jTdVD  
tllg$CQ5  
结果:系统中的光线 #UI`G3w<  
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结果 dJ;;l7":~  
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结果:场追迹 "l@~WE  
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VirtualLab Fusion技术 x-QP+M`Pu  
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