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infotek 2024-01-22 08:11

二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用

摘要 "gPAxt  
sB,>4*Zd  
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。 GI:$(<  
Qb;5:U/x  
[attachment=125357] MYb^ILz H3  
= 5 E:CP  
建模任务:专利WO2018/178626 $ (gR^L  
G$D6#/rR  
[attachment=125358] pH1 9"=p<  
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任务描述 > WW5A py[  
c.\J_^  
[attachment=125359] KQ x<{-G6  
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光波导元件 cs%NsnZ  
O<x53MN^  
使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 UT9=S21  
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[attachment=125360] Dg LSDKO!  
[[[QBplJ  
光波导结构 d[9NNm*htC  
PUN.nt  
使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 ] PnE%  
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[attachment=125361] QJG]z'c+  
j{nkus2  
光栅#1:一维倾斜周期光栅 )^&)f!f  
RhJL`>W`  
}<wj~f([  
几何布局展示了2个光栅: S"=o U}'|  
N!fp;jvG  
[attachment=125362] _]=`F l  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 a`w)awb  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) YSuw V)Y  
rwxJR@Ttn  
[attachment=125363] +M\*C#  
)W@H  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ]'aG oR  
?nFT51 t/4  
pg~`NN  
使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 V,uhBMT#  
]T+.kC M  
[attachment=125364] oh;F]*k6  
tE{7S/?h  
可用参数: UY **3MK  
•周期:400纳米 ^}8_tZs8\  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm &%Hj.  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% p Nu13o~  
•倾斜角度:40º Ze$:-7Czl  
'q[V*4g  
[attachment=125365] [,5clR=F  
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yh5KN_W  
总结—元件 ej<z]{`05  
YKh%`Y1<  
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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。 1&YP}sg)  
_@jKFDPL  
[attachment=125366] CWkm\=  
B0Z~L){i  
可用参数: O!f* @  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) I{cn ,,8  
•调制深度:100nm 3iWLo Qm  
•填充系数:65% rI]:| k  
•菱形网格的角度:30° ]Ly)%a32  
=GR Em5  
[attachment=125367] +N4h Q"  
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总结——元件 Mdwh-Cis/  
l:@.D|(o3  
[attachment=125368] +[2lS54"W4  
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[attachment=125369] 6!Isz1.re  
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结果:系统中的光线 T  |j^  
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[attachment=125370] 3!$rp- !<)  
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结果 5 ?vIkf  
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[attachment=125371] nj9hRiL n  
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结果:场追迹 E 0oJ|My  
;8 b f5  
[attachment=125372] L7xTAFe  
3]VTQl{P  
VirtualLab Fusion技术 &FanD   
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[attachment=125373]
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