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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

35H.ZXQp-  
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。 ]i/Bq!d l  
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vd [?73:C  
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建模任务:专利WO2018/178626 ydTd.`  
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任务描述 J)EL<K$Z[  
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光波导元件 Yw6uh4  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 XFv^j SF  
HF<h-gX  
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光波导结构 iEx4va-j  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 ]2c0?f*Y7  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 K@vU_x0Sl  
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几何布局展示了2个光栅: nwVW'M]r  
NpxgF<G  
I 9<%fv  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 9w6 uoM  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) s`|KT&r  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 7b7WQ7u  
K,,'{j2#f  
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使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 T@Z-;^aV  
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=imJ0V~RW  
QabLMq@n`  
可用参数: x2f=o|]D'  
•周期:400纳米 J$d']%Dwb  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm !gcea?I  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ZcN#jnb0/  
•倾斜角度:40o 72vp6/;)  
]_`ICS  
VI-6t"l  
     dU2:H}  
     k\r^GB  
总结—元件 ZFX6 iAxd  
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j^/=.cD|  
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。 $}fY B/  
0es\ j6c  
MpTOC&NG%s  
B=%x#em  
可用参数: :sttGXQX  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) S%e)br}  
•调制深度:100nm ?g:sAR'  
•填充系数:65% ">5$;{;2r  
•菱形网格的角度:30° 5}b) W>3@`  
@)wsHW%cjz  
P&yB(M-z  
         +.gj/uy*  
总结——元件 S|fb'  
FV{XPr%   
]0g p.R  
;#^ o5ht  
X]o"vx%C  
~[f`oC  
结果:系统中的光线 < FY%QB)h  
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     T=RabKVYP  
结果 S~R[*Gk_uT  
zFQm3!.  
'rq@9$h1W  
x&r f]R  
结果:场追迹 BO8?{~i  
R7KV @n  
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h lSav?V_  
VirtualLab Fusion技术 F%.UpV,  
`xZ,*G7(*  
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