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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-<E p<7{  
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建模任务:专利WO2018/178626 zB/$*Hd  
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任务描述 h.>6>5$n  
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光波导元件 jJdw\`  
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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。 _;3xG0+  
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光波导结构 3ddH@Y|  
He}qgE>Us  
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。 <\eHK[_*  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 ?VS(W  
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几何布局展示了2个光栅: ;V`e%9 .  
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M@EML @~  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 j:B?0~=  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) w^EAk(77  
S {gB~W  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 7y.$'<  
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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。 GhpVi<FL  
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可用参数: 'bVDmm).  
•周期:400纳米 'D(|NYY  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm !4TMgM  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% '1{co/Y  
•倾斜角度:40o T#%r\f,l0  
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     Y5 e6|b|  
     U;p"x^U`  
总结—元件 }bIbMEMn  
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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。 dlkxA^  
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可用参数: HLm6BtE  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) $'Z\'<k[  
•调制深度:100nm s{x{/Bp(KK  
•填充系数:65% w:%3]2c  
•菱形网格的角度:30° I?c "\Fe  
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          V9\g?w  
总结——元件 S_?{ <{  
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结果:系统中的光线 ,S QmQ6h  
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结果 k$]-fQM  
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结果:场追迹 5WJof`M  
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VirtualLab Fusion技术 J*HZ=6L  
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