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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 \PFx# :-c  
k$c j|-<  
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。 Q*8-d9C  
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[attachment=125357] A!D:Kc3  
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建模任务:专利WO2018/178626 ^55?VQB  
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[attachment=125358] R]Oy4U,f  
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任务描述 `@M4THt  
vo$66A  
[attachment=125359] <C77_t  
X{ =[q|P  
光波导元件 DSC4  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 K5>:Wi Y  
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[attachment=125360] s]c$]&IGG  
KV_Ga8hs  
光波导结构 }#8uXA  
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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。 6\;1<Sw*  
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[attachment=125361] _w;+Jh  
dLf8w>i`T  
光栅#1:一维倾斜周期光栅 fO^6q1a  
Bx- ,"Z \  
HIm, "iYk  
几何布局展示了2个光栅: MPbPq3an  
C8:"+;  
[attachment=125362] wF8\  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 GiXde}bm  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) XL^N5  
F5+_p@ !i  
[attachment=125363] df *#?Ok  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 7[BL 1HI*  
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Ts .Z l{B  
使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 kA!(}wRL  
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[attachment=125364] ]Cn*C{  
g@i>R>  
可用参数: U!:!]DX(  
•周期:400纳米 O/9%"m:i  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm Ok~{@\  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% !`[I>:Ex  
•倾斜角度:40º ""3m!qn#  
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[attachment=125365] I<./(X[H:#  
G.nftp(*}  
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总结—元件 5`'=Ko,N  
$H-D9+8 7  
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具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 h Yc{ 9$  
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[attachment=125366] S"TMsi  
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可用参数: ;Z1U@2./  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) * \o$-6<  
•调制深度:100nm ~Oq,[,W  
•填充系数:65% Ge:-|*F  
•菱形网格的角度:30° >Ug?O~-  
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[attachment=125367] _8b]o~[Z+  
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总结——元件 s i "`  
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[attachment=125368] E[3FdX8  
R g0 XW6  
[attachment=125369] s>@#9psm  
U++~3e@l  
结果:系统中的光线 T]#,R|)d  
FK@ f'  
[attachment=125370] frmqBCVJ:  
0^y@p&;/.  
结果 x1:Pj  
RUk<=! U  
[attachment=125371] B}q  
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结果:场追迹 -':"6\W  
X4 }`>  
[attachment=125372] Jn<e"  
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VirtualLab Fusion技术 /;<e.  
VX!Y`y^a  
[attachment=125373]
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