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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 );DIrA  
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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。 %iC63)(M  
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建模任务:专利WO2018/178626 @I6A9do  
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任务描述 5yi q#  
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光波导元件 Bjj^!T/#  
L6=RD<~C  
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。 G%jJ>T4  
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光波导结构 Ytwv=;h-  
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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。 A!Ct,%   
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 'N ::MN  
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几何布局展示了2个光栅: (G%gVk]  
D K_v{R  
x0$:"68PW  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 i=H>D  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) &\` a5[  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 i3&B%JiLX  
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使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 C{i;spc!bi  
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可用参数: #33RhJu5,  
•周期:400纳米 [P c[{(  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm IetGg{h.  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% lrX0c$)  
•倾斜角度:40º z "$d5XR  
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总结—元件 9f%y)[ \  
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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。 bKMR7&e.Ep  
v;}`?@G  
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可用参数: UK_aqB  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ^C)TM@+  
•调制深度:100nm l(w vQO  
•填充系数:65% >aC\_Mc  
•菱形网格的角度:30° !a&SB*%^I3  
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总结——元件 BS,5W]ervE  
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m_Ac/ct f  
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Xz .Y-5)  
结果:系统中的光线 $7DcQ b9  
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*xo;pe)9  
结果 o|;eMO-  
YaNH.$.:  
Q6!v3P/h  
 c(V=.+J  
结果:场追迹 ?9gTk \s?R  
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VirtualLab Fusion技术 ^2C /!Y<  
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