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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 $xJVUV  
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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。 dr'#  
]G#og)z4  
[attachment=125357] ({87311%  
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建模任务:专利WO2018/178626 p=V (_  
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[attachment=125358] |/5j0  
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任务描述 FT!|YJz<K  
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[attachment=125359] LSS3(l[,:  
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光波导元件 .n'z\] -/Q  
8(&Jy RT  
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。 J*IC&jH:  
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[attachment=125360] e/'d0Gb-  
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光波导结构 :)_Ap{9J  
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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。 dq?{?~3  
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[attachment=125361] ;9MsV.n  
s~W:N .}*  
光栅#1:一维倾斜周期光栅 l_Mi'}j  
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+ffs{g{  
几何布局展示了2个光栅: /~Zxx}<;  
p)NhV  
[attachment=125362] { AdPC?R`  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ]{;=<t6  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) [Dni>2@0  
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[attachment=125363] tQ=M=BPZ  
BuII|j  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 }@>=,A4Y  
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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。 -*t4(wT|j  
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[attachment=125364] P]hS0,sE<(  
zBg>I=hiG  
可用参数: \x\_I1|  
•周期:400纳米 3eX;T +|o  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm aVcQ  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% xFvDKW)_X7  
•倾斜角度:40º Vw0cf;  
H.cN(7LXm  
[attachment=125365] UT!gAU  
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总结—元件 )D?\ru H  
X;25G  
mv_N ns  
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。 t4>%<'>e  
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[attachment=125366] XG2&_u&  
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可用参数: B@XnHh5y  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) O&h3=?O&B  
•调制深度:100nm b/65Q&g'  
•填充系数:65% H=b54.J8&  
•菱形网格的角度:30° %6rMS}  
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[attachment=125367] =8FV&|fP  
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总结——元件 t:y} 7un  
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[attachment=125368] xDv5'IGBb  
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[attachment=125369] M\\t)=q  
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结果:系统中的光线 R(_UR)G0 @  
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[attachment=125370] ~gU.z6us  
}@Rq'VPZd  
结果 4JF)w;X}  
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[attachment=125371] *j9{+yO{ZE  
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结果:场追迹 Ucnj7>+"  
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[attachment=125372] %@JNX}Y'  
zGKDH=Yy ;  
VirtualLab Fusion技术 VK)1/b=yT  
my+y<C-o`  
[attachment=125373]
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