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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 B65"jy  
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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。 t 8,VRFV  
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[attachment=125357] =(cfo_B@K  
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建模任务:专利WO2018/178626 "t!_b ma  
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[attachment=125358] ! 0DOj["  
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任务描述 Hph$Z 1{  
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[attachment=125359] XRx^4]c  
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光波导元件 ,GTIpPj  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 f~ -qjEWm  
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[attachment=125360] ,JONc9  
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光波导结构 h( MNH6 B1  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 O;C C(  
e.l3xwt>$  
[attachment=125361] tuIQiWHbM  
vL ]z3  
光栅#1:一维倾斜周期光栅 ,he1WjL  
U%u%_{-  
qtYVX:M@,  
几何布局展示了2个光栅: x$+g/7*  
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[attachment=125362] *h)|K s  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 j3&tXZ;F  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) =Eb4Iyz  
r[W Ir|r7  
[attachment=125363] O&@pi-=o  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 f*E#E=j  
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使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 _sX@BE  
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[attachment=125364] %z "${ zw  
K!jMW  
可用参数: O;H|nW}  
•周期:400纳米 (>M? iB  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm ,f)#&}x*2+  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% TJ+,G4z  
•倾斜角度:40º "*JyNwf  
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[attachment=125365] 7L !$hk  
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r";;Fk#5  
总结—元件 l invK.Lf  
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具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 Q1^kU0M}  
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[attachment=125366] 0$:jZ/._  
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可用参数: t~kh?u].j  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) gvCQ![  
•调制深度:100nm `FHKQS5  
•填充系数:65% /M5R<rl  
•菱形网格的角度:30° o3,}X@p  
J e.%-7f  
[attachment=125367] lV )SOs$  
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总结——元件 B_uAa5'  
GTBT0$9 g.  
[attachment=125368] h6Q-+_5  
+/Vi"  
[attachment=125369] =^D{ZZw{  
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结果:系统中的光线 %. -nZC  
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[attachment=125370] l0g`;BI_  
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结果 /@~&zx&_  
AcCM W@e  
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结果:场追迹 RI2Or9.  
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[attachment=125372] /naGn@m5u  
W;9Jah.  
VirtualLab Fusion技术 J&jNONu?  
!YJ^BI    
[attachment=125373]
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