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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 #zed8I:w  
[Te"|K':  
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。 ,Zva^5  
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[attachment=125357] IIY3/   
1~ZFkcV_C  
建模任务:专利WO2018/178626 6R|^IPOGp  
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[attachment=125358] |0nt u+  
W}P9I&3  
任务描述 a^7HI,  
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[attachment=125359] > zV  
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光波导元件 D zdKBJT+  
BV)) #D9  
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。 <"@5. f1"Y  
Hn}m}A  
[attachment=125360] yqKSaPRA  
oIGF=x,e8  
光波导结构 K6 c[W%Va  
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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。 ke19(r Ch  
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[attachment=125361] er.;qV'Wz6  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 d 0 mfqP=  
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几何布局展示了2个光栅: T'-kG"lb  
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[attachment=125362] a)' P/P  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ^+}~"nvD  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ) ):w`^6  
xTy)qN]P  
[attachment=125363] B:6VD /qC  
11B8 LX  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 SN;_.46k  
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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。 [Uw3.CVh  
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[attachment=125364] "\qm+g  
}'4aW_ta  
可用参数: SHQgI<D7  
•周期:400纳米 %t%D|cf  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm 8@]vvZ2/gj  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% Wb;D9Z  
•倾斜角度:40º f`-UC_(;  
aK--D2@}i  
[attachment=125365] Q+dLWFI  
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总结—元件 w~>tpkUB  
ORhvo,.u  
B>%;"OMp  
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。 |)%;B%  
KVPWJHGr  
[attachment=125366] !"dAwG?S  
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可用参数: !rff/0/x"  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) `{xKU8j^  
•调制深度:100nm d8&T62Dnd4  
•填充系数:65% 7,FhKTV1/  
•菱形网格的角度:30° `W2 o~r*&  
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[attachment=125367] 2!GyQ@&[W  
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总结——元件 -GYJ)f  
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[attachment=125368] HH|N~pBJB  
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[attachment=125369] .Xk#Cwm'  
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结果:系统中的光线 VCa`|S?2  
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[attachment=125370] @Wa,  
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结果 ]BfJ~+ N  
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[attachment=125371] WMnxN34  
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结果:场追迹 ow*^z78M{  
;OSEMgB1  
[attachment=125372] c=33O,_  
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VirtualLab Fusion技术 oW3Uyj  
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[attachment=125373]
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