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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

`+O7IyTM A  
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。 9`p|>d!.  
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ESt@%7.F  
     ',P E25Z  
建模任务:专利WO2018/178626 6!^&]4  
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任务描述 wA;Cj  
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光波导元件 :gJ?3LwTf  
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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。 -r!sY+Z>  
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光波导结构 j"c30AY  
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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。  rr=e  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅  F6\Hqv  
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几何布局展示了2个光栅: 8A ;)5!  
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•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 *P.Dbb8vn  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ?|;q=p`t-  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 jJK`+J,i}X  
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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。 yxx'g+D*  
TC+L\7   
2aR<xcSg  
EDf"1b{PX  
可用参数: 88l\8k4r  
•周期:400纳米 @z-%:J/$  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm (q]_&%yW  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% F?B`rw@xr  
•倾斜角度:40o 34gC[G=  
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     p9`!.~[  
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总结—元件 !\ 6<kQg#  
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c&GVIrJ  
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。 1z5Oi u  
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S 4hv7.A  
可用参数: -$2a@K,i  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) p"UdD  
•调制深度:100nm $"P[nNW3  
•填充系数:65% -+ha4JOB  
•菱形网格的角度:30° ;[-TsX:  
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总结——元件 V*< `!w  
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结果:系统中的光线 tSVWO] <  
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结果 77b^d9! ~  
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结果:场追迹 D>fg  
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VirtualLab Fusion技术 0H/)wy2ym  
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