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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

Uu7dSU  
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。 < pTTo  
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z5*=MlZ)R.  
     0GDvwy D1  
建模任务:专利WO2018/178626 $DBGLmw  
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     qi^!GA'5j  
任务描述 idRD![!UI  
3K@@D B6  
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     8wH.et25k  
光波导元件 @mt0kV9  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 '<iK*[NW  
>\<*4J$PZ  
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     +KEkmXZ  
光波导结构 `N/RHb%  
% p?b rc  
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。 @^ ik[9^H  
I1U7.CT  
i v(5&'[p  
0(8H;T  
光栅#1:一维倾斜周期光栅 W2-=U@  
'rb'7=z5  
O)R(==P26P  
几何布局展示了2个光栅: iP3Z  
8 iC:xcN3  
5wC* ?>/  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 s|bM%!$1  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) Gi^Ha=?J%  
>i,iOx|E-  
n,M)oo1G  
 17g^ALs  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 G&eP5'B4i  
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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。 w-N1.^  
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eyw'7  
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可用参数: ^ons:$0h  
•周期:400纳米 TB aVW  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm |-2}j2'  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% Ek.&Sf$cd'  
•倾斜角度:40o !{_yaVF  
(9fdljl],:  
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     6er(%4!  
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总结—元件 7_KhV  
M"^K 0 .  
J_#R 87  
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。 e5v`;(^M  
ek-!b!iI  
Sj 3oV  
`m%dX'0 E  
可用参数: DhKr;e  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) IvBGpT"(I  
•调制深度:100nm ,WTTJN  
•填充系数:65% KAA3iA@>+  
•菱形网格的角度:30° ;\)=f6N  
uf)Oy7FQ  
<ZPZk'53<f  
         J0<p4%Cf  
总结——元件 jPu5nwvUV>  
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')PVGV(D+  
(7q^FtjA#  
结果:系统中的光线 Q2'eQ0W{ o  
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结果 w^VSj%XH!  
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结果:场追迹 ;lfWu U%R  
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|+EKF.K  
VirtualLab Fusion技术 V2`;4dX*2  
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