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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 ,8 seoX^  
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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。 )ej8vm  
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[attachment=125357] 3IIlAzne;  
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建模任务:专利WO2018/178626 ;d4_l:9p  
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[attachment=125358] =v-D}eJQ=  
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任务描述 WD:5C3;  
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光波导元件 t$J-6dW  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 "rtmDNpL  
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[attachment=125360] ~ p.23G]x  
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光波导结构 apXq$wWq{D  
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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。 _kS us  
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[attachment=125361] ;FU d.vg{  
Nf1l{N  
光栅#1:一维倾斜周期光栅 -9mh|&z`  
[(hENX}o :  
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几何布局展示了2个光栅: R= l/EK  
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[attachment=125362] chy7hPxC;  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 DIY WFVh  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) OoE@30+  
P7 n~Ui~U  
[attachment=125363] H:`r!5&Qb5  
Q["}U7j  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 R[b?kT-%  
L(L;z'3y  
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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。 UX6-{ RP  
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[attachment=125364] rfk';ph  
Lt)t}0  
可用参数: Z1&8 U=pax  
•周期:400纳米 x|Dj   
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm &wJ"9pQ~6E  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% E4P P& '  
•倾斜角度:40º ?@ O[$9y  
+XsY*$O  
[attachment=125365] vR-/c  
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总结—元件 !e?\> '  
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GYBM]mW^ W  
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。 =T1i(M#  
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[attachment=125366] >o@WT kF]  
TR#5V@e.m  
可用参数: ]5^u^  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) IgVxWh#  
•调制深度:100nm jYU#] |k~  
•填充系数:65% {W0@lMrD  
•菱形网格的角度:30° P/27+5(|  
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[attachment=125367] rVkHo*Q  
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总结——元件 46*?hA7@r(  
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[attachment=125369] @+\OoOK<L  
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结果:系统中的光线 >J4_/p>Qs  
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[attachment=125370] En1pz\'  
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结果 %hY+%^k.  
tL D.e  
[attachment=125371] TK'(\[E  
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结果:场追迹 )4j#gHN\  
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[attachment=125372]  pCv=rK@  
GX\/2P7CZ  
VirtualLab Fusion技术 4%B${zP(.}  
Ix"uk6 h  
[attachment=125373]
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