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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 aP6%OI  
1 Q0Yer  
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。 i>kNz(*  
qS/71Kv'  
[attachment=125357]  ]5)&36  
g:HbmXOBpj  
建模任务:专利WO2018/178626 aD2CDu  
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[attachment=125358] ETH#IM8J  
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任务描述 P". qL 5  
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[attachment=125359] ;uWI l  
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光波导元件 zk^7gx3x  
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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。 `v/tf|v 6  
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[attachment=125360] .*wjkirF#~  
GF.g'wYc)Y  
光波导结构 {*=5qV}  
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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。 px(1Ppb9  
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[attachment=125361] kp &XX|  
B& f~.UH  
光栅#1:一维倾斜周期光栅 K?9H.#(  
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几何布局展示了2个光栅: C` 1\$U~%  
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[attachment=125362] ;uo|4?E:\(  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 [r< Y0|l,m  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) Hd@T8 D*A  
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[attachment=125363] b!tZbX#  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 +WEO]q?K  
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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。 -3XnK5  
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[attachment=125364] 6I.+c  
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可用参数: %$-3fj7  
•周期:400纳米 k}a!lI:  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm PL B=%[  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% sVl:EVv  
•倾斜角度:40º E6IL,Iq9  
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[attachment=125365] BO cEL%+  
AE@Rn(1.  
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总结—元件 =|t1eSzc  
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具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 :95_W/l  
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[attachment=125366] #[ rFep  
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可用参数: y&|{x "  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) w9?wy#YI  
•调制深度:100nm -kS5mR  
•填充系数:65% Iz=E8R g  
•菱形网格的角度:30° ov.rHVeI  
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[attachment=125367] 97 X60<  
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总结——元件 .TU15AAc  
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[attachment=125369] ?fwr:aP~  
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结果:系统中的光线 R1%T>2"~&  
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[attachment=125370] xg!\C@$  
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结果 E)SOcM)  
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[attachment=125371] ( I~XwP&  
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结果:场追迹 4p g(QeR  
~oyPmIcb  
[attachment=125372] C/#/F#C  
C /VXyl@o  
VirtualLab Fusion技术 K_Gf\x  
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[attachment=125373]
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