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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。 >\w&6 i~  
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建模任务:专利WO2018/178626 z>R#H/h+  
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任务描述 >5G>D~b  
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光波导元件 tvd0R$5}  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 6bBdIqGb}  
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光波导结构 vs6,  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 O--7<Q\  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 (qwdQMj`  
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几何布局展示了2个光栅: l.nH?kK<  
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•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 _y .]3JNm  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) UK*qKj. )  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 "8V{5e!%j'  
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使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 u&QKwD Uh  
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可用参数: A<YsfDa_d  
•周期:400纳米 GJ 'spgz  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm 3kmeD".  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ep(g`e  
•倾斜角度:40o VF0dE  
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总结—元件 rn.\tDeA  
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具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 y,+[$u7h  
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可用参数: 4}KU>9YRA  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) TF+ l5fv  
•调制深度:100nm "r.2]R3  
•填充系数:65% l54|Q  
•菱形网格的角度:30° )"O{D`uX  
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总结——元件 i RmQ5ezk  
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结果:系统中的光线  YRB%:D@u  
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结果:场追迹 &+nRIv S_`  
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VirtualLab Fusion技术 =v"xmx&4  
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