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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 zz_[S{v!#  
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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。 59rY[&|  
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建模任务:专利WO2018/178626 Ulqh@CE)  
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任务描述 N<JHjq  
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光波导元件 )QY![&k}1z  
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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。 ])y{BlZ  
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[attachment=125360]  oYX{R  
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光波导结构 b>cafu  
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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。 3vJ12=  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 M?o{STt  
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几何布局展示了2个光栅: IG.f=+<0  
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•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 3n(*E_n  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) K&pM o.  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 {-*\w-~G  
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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。 G8NRj9k?  
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可用参数: ~Q!~eTw  
•周期:400纳米 %yw=[]Vjze  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm ;?im(9h"v!  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% rycJyiw<-  
•倾斜角度:40º _Y YP4lEL  
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[attachment=125365] Pc4R!Tc  
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总结—元件 }|He?[TR  
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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。 75(W(V(q  
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可用参数: eJf>"IF-  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) xT+ ;w[s  
•调制深度:100nm UT-ewXh  
•填充系数:65% O|(o8 VS  
•菱形网格的角度:30° -M`D >  
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总结——元件 LY1KQuY  
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结果:系统中的光线 .q0AoM  
R8{e&n PE  
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结果 (l;C%O7*  
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结果:场追迹 |%3O) B  
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[attachment=125372] 6o9sR)c ?  
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VirtualLab Fusion技术 J{^n=X9M0J  
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