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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。 H'Bor\;[>  
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建模任务:专利WO2018/178626 >KmOTM< {  
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任务描述 NBuibL  
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光波导元件 =T;>$&qs  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 Z{s&myd  
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光波导结构 ! /;@kXN  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 kwU~kcM  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 w DswK "T  
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几何布局展示了2个光栅: YUU|!A8x  
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•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 @RGVcfCG)  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) 1ThONrxu  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 6X2>zUHR  
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使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 vH/ z|<  
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可用参数: SQ!wq  
•周期:400纳米  SbQ Ri  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm jiQJ{yY  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ,_;+H*H>"  
•倾斜角度:40o 'zCJK~x`x  
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总结—元件  +]Ca_`  
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具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 &Fo)ea  
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可用参数: k$ k /U  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) B;Pws$J  
•调制深度:100nm 59K%bz5t  
•填充系数:65% 1,@-y#V_  
•菱形网格的角度:30° *V+6409m  
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总结——元件 ngF5ywIG  
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结果:系统中的光线 AQkH3p/W  
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结果 U 7mA~t2E  
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结果:场追迹 jP'.a. ^o$  
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VirtualLab Fusion技术 Z}bUvr XP  
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