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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 iH'p>s5L  
M)(DZ}  
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。 h;'~,xA  
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[attachment=125357] IdN41  
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建模任务:专利WO2018/178626 b7ZSPXV  
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[attachment=125358] b#o|6HkW  
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任务描述 o5)<$P43  
b\5F]r  
[attachment=125359] yWf`rF{  
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光波导元件 bW:!5"_{H  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 1B\WA8  
-tU'yKhn  
[attachment=125360] lk=<A"^S  
NX&_p!_V  
光波导结构 qxJ\ye+'*  
c[s4EUG  
使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 GKeU%x  
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[attachment=125361] O33 `+UV"W  
4I(Xy]wm  
光栅#1:一维倾斜周期光栅 CU~PT.  
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3r1*m  +  
几何布局展示了2个光栅: VS|2|n1<6  
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[attachment=125362] VG~Vs@c(  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 'E.w=7z&  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ]JR +ayk7  
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[attachment=125363] d0 /#nz  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 LXCx~;{\  
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9Gz=lc[!7  
使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 W!(LF7_!  
(4-CF3D  
[attachment=125364] Yoll?_k+  
uvS)8-o&F  
可用参数: q" 5(H5  
•周期:400纳米 6d~'$<5on  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm [1H^3g '  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% Z$? #  
•倾斜角度:40º {(?4!rh  
-H-~;EzU  
[attachment=125365] II=79$n`G  
BfiD9ka-z  
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总结—元件 p{dj~ &v  
GsM<2@?  
mB)bcuPv  
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。 1yY0dOoLG)  
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[attachment=125366] _PR4`C*  
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可用参数: | VDV<g5h  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) oe~b}:  
•调制深度:100nm B#1;r-^P<  
•填充系数:65% ?|Zx!z ($  
•菱形网格的角度:30° cQ_Hp <D  
Yu2Bkq+  
[attachment=125367] ;YL i{  
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总结——元件 "@8li^  
{H'Y `+  
[attachment=125368] lU8Hd|@-  
7"D.L-H  
[attachment=125369] cj5+N M"  
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结果:系统中的光线 x'R`. !g3  
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[attachment=125370] SMK_6?MZ  
`Ryp% Bn  
结果 E8&TO~"a]e  
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[attachment=125371] \1Em`nvOX  
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结果:场追迹 D. XvG_  
-A!%*9Z  
[attachment=125372] u\JNr}bL  
4H]L~^CD  
VirtualLab Fusion技术 W `}Rf\g  
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[attachment=125373]
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