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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。 j* g5f  
E@R7b(:*  
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建模任务:专利WO2018/178626 6\g]Y  
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任务描述 Tw`^  
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光波导元件 !tmY_[\  
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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。 RXb+"/   
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     3uz@JY"mK  
光波导结构 3rTYe6q$U  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 ,S2D/Y^>  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 55 Y BO$  
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几何布局展示了2个光栅: c# U!Q7J  
TV#pUQ3K  
x;99[C!$  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 =" #O1$  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ZTVX5"#Q  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 s|dcO  
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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。 PP.QfY4  
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可用参数: 7MZBU~,r  
•周期:400纳米 !0CC&8C`  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm A/|To!R  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% DFQp<Eq]7  
•倾斜角度:40o )AEJ` xC  
h<f_Eo z-a  
$5jQm,V$K  
     G<#9`  
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总结—元件 WolkW:(Cg  
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o|*ao2a  
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。 KaNi'=nW  
/X~l%Xm  
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zt/b S/  
可用参数: @@"}i7  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) D>|m8-@]  
•调制深度:100nm SMY,bU'a  
•填充系数:65% LuM:dJ  
•菱形网格的角度:30° o|YY,G=C  
Hm!ffqO_  
hCVe05  
         "j;"\i0  
总结——元件 [APwHIS  
0+L:+S  
? C1.g'}7  
``$Dgj[  
V9&7K65-1  
Z0uo. H@.N  
结果:系统中的光线 /'k4NXnW3  
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g X75zso  
     ?f f!(U  
结果 &*}`uJt  
M3P\1  
r6S-G{o  
R?MRRq  
结果:场追迹 VPW@y  
Yef=HSzo  
r@b M3V_o  
tIn dve  
VirtualLab Fusion技术 & mwQj<Z  
N^</:R  
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