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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

ESv&x6H  
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。 t>%J3S>'ZV  
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建模任务:专利WO2018/178626 +wg|~Lef h  
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任务描述 626 !6E;T  
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     ~m.@{Do0p  
光波导元件 DU-&bm  
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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。 2:l8RH!Y  
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光波导结构 ln6Hr^@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。 Ox1#}7`0>  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 &?#G)suP  
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几何布局展示了2个光栅: ,P9q[  
Cl5l+I\1  
11(:#4Y,  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 u:f.g?!`"  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) Wc+)EX~KS  
S @ MO  
L^0s  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 <r'l5|er  
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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。 (}u2) 9  
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RrGFGn{  
KK%R3{  
可用参数: O+^l>+ZGj?  
•周期:400纳米 E9IU,P6a  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm Nf<mgOAT1  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% %cl=n!T  
•倾斜角度:40o BB694   
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rVE!mi]%  
     u2G{I?  
     O:Ixy?b;Z  
总结—元件 n@)Kf A)&  
V9 dRn2- [  
?B"k9+%5ej  
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。 $6ev K~  
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#~(VOcRI  
B8Cic\2  
可用参数: O#g'4 S  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) oK5"RW  
•调制深度:100nm Wz~=JvRHh  
•填充系数:65% \L"Vx9xT  
•菱形网格的角度:30° %)$^_4.g  
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gxIGL-1M  
         s^{hdCCl67  
总结——元件 Cz%tk}2  
5*ip}wA  
?~vVSY  
\~]HfDu  
K\7\  
avmuI^LLs  
结果:系统中的光线 ?+]prbt)  
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结果 =z5'A|Wa=,  
6V"|  
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i|]Kw9  
结果:场追迹 =q1=.VTn  
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VirtualLab Fusion技术 )"W(0M] >  
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