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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"scV@HKu  
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建模任务:专利WO2018/178626 ?d*z8w  
     IW5,7.  
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     x[p|G5  
任务描述 =F|{# F  
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     Z{*\S0^ST  
光波导元件 10Q ]67  
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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。 : 6jbt:  
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     6jaEv#  
光波导结构 rSY!vkLE\  
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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。 `bq<$e  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 =IZT(8  
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几何布局展示了2个光栅: gT. sj d  
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`7E;VL^Y1  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 , >a&"V^k  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) "Fr.fhh'~  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 M)Z7k/=<P  
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使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 z _$%-6  
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可用参数: l'rja.\  
•周期:400纳米 #lo6c;*m5  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm 6Igz:eX  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% e*kpdS~U&  
•倾斜角度:40o 5DU6rks%  
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     n+9=1Oo"  
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总结—元件 }0*@fO  
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p$c6<'UqH  
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。 2 RX;Ob_  
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e2Pcm_Ahv*  
{w O|)|  
可用参数:  Mx?d  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) k .;j  
•调制深度:100nm %IA\pSE  
•填充系数:65% 8 FK/~,I  
•菱形网格的角度:30° 7aRi5  
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         6Pnjmw.HV  
总结——元件 gs[uD5oo<  
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结果:系统中的光线 I]t!xA~  
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结果 e]"W!K cD9  
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结果:场追迹 ^mDe08. %b  
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VirtualLab Fusion技术 5lmHotj#  
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