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infotek 2024-06-11 07:59

二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用

摘要 fGA#0/_`  
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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。 #}Xsi&:XU  
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建模任务:专利WO2018/178626 3A =\Mb  
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任务描述 j,9/eZRZ  
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光波导元件 oLq N  
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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。 6Z=Qs=q  
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光波导结构  8 }AWU  
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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。 rR/{Yx4  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 Nq6; z)$  
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几何布局展示了2个光栅: `}L{gssv  
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•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 z yp3 +|  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) K3WaBcm  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 SXE@\Afj  
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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。 x&+&)d  
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可用参数: xpu 2RE  
•周期:400纳米 4pelIoj  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm <9:~u]ixt  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% 5')]Y1J  
•倾斜角度:40º 3^$=XrD  
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总结—元件 Lp4F1H2t-  
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具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 =FiO{Aw`N  
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可用参数: .yD 6$!6  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) oS<Gj I:  
•调制深度:100nm rce._w }  
•填充系数:65% OjG`s-91&  
•菱形网格的角度:30° F0r2=f(?  
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总结——元件 :qAX9T'{t  
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结果:系统中的光线 V\]j^$  
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结果 G-R83Orl  
I_N:j,Mx  
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结果:场追迹 Dfc% jWbA  
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VirtualLab Fusion技术 X?&{< vz  
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