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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。 $7q3[skH  
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建模任务:专利WO2018/178626 |Y uf/G%/  
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任务描述 e?W ,D0h  
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光波导元件 @;egnXxF<  
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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。 Ksx-Y"  
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光波导结构 C~2!@<y  
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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。 T<n`i~~  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 u IXA{89  
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几何布局展示了2个光栅: VukbvBWPN  
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•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 w-Ph-L/  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) vm@V5oH  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 RZHfT0*jL  
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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。 @\?HlGWEf  
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*J4!+GD  
可用参数: M@T{uo  
•周期:400纳米 t~L4wr{B  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm Sqa9+' [  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% obvE m[x!Z  
•倾斜角度:40o %6q82}#`  
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总结—元件 f9#zV2ke]  
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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。 ~R;/u")@e  
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S]@;`_?m{  
可用参数: TyV~2pc N  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) k' 8q /]  
•调制深度:100nm pEwo}NS*H  
•填充系数:65% 2{j$1EdI@-  
•菱形网格的角度:30° 45 ^ Z5t  
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总结——元件 5ih>x3S1/  
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结果:系统中的光线 ,6]ID1o:y  
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结果 9<3(  QR  
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结果:场追迹 D zD5n  
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VirtualLab Fusion技术 V(Pw|u" e  
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