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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

Q2Q`g`*O:  
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。 TuX#;!p6  
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建模任务:专利WO2018/178626 0dnm/'L  
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任务描述 Bp4QHv9xqL  
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光波导元件 hL8QA!  
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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。 Ozn7C?\*  
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光波导结构 j)J4[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。 E8?Q>%_  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 fT 8"1f|w  
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几何布局展示了2个光栅: &5zUk++  
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•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 YDDwvk H  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) VQLo vt"  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 2{{M{#}S.  
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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。 SHh g&~B  
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可用参数: hJaqW'S  
•周期:400纳米 DhB: 8/J  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm Url8Z\;aM  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% `uGX/yQ#=  
•倾斜角度:40o 17nWrTxR$  
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总结—元件 lr^-  
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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。 fzSZ>I0R  
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可用参数: /$ L;m  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) o#w6]Fmc  
•调制深度:100nm 6bfk4k  
•填充系数:65% &Vl,x/  
•菱形网格的角度:30° 'OJXllGi  
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总结——元件 >,1'[) _  
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结果:系统中的光线 y )/d-  
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结果 $\a;?>WA"  
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结果:场追迹 BH*vsxe  
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VirtualLab Fusion技术 FRfMtxvU  
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