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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。 n4R]+&*  
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建模任务:专利WO2018/178626 ^T+<!k  
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任务描述 w4aiI2KFq  
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光波导元件 Cl{{H]QngX  
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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。 TftOYY.hQ  
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光波导结构 tRkrV]K  
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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。 @_(nd57oSs  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 qPp]K?.  
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V02309Y  
几何布局展示了2个光栅: <%he  o  
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z=u~]:.1O  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 KqFmFcf|  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) X3 <SP  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ws#hhW3qK  
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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。 ZV0) ."^Z  
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可用参数: K@I+]5E%?  
•周期:400纳米 cPx66Dh&  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm \%Pma8&d  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% o@Dk%LxP  
•倾斜角度:40o OX'/?B((  
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总结—元件 g8C+1G8  
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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。 Kv(Y }  
D 86 K$IT  
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可用参数: pIk4V/ fy  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ':5U&  
•调制深度:100nm #Lu4OSM+  
•填充系数:65% e,PQ)1  
•菱形网格的角度:30° bfcD5:q  
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         {6REfY c  
总结——元件 w;yar=n  
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(\5<GCW-  
Fo--PtY`p  
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FZ;Y vdX6  
结果:系统中的光线 &e5^v  
LA(f]Xmc  
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     Zb5T90s%  
结果 gME:\ud$  
-K{\S2  
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 p1[WGeV  
结果:场追迹 2}W6{T'  
J~PTVR  
B$iMU?B3  
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VirtualLab Fusion技术 4jI*Y6Wkz  
~8S4Kj)%  
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