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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 dh0nB  
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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。 /+JHnedK  
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建模任务:专利WO2018/178626 kT12  
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任务描述 `JzP V/6  
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光波导元件 bx._,G  
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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。 3](At%ss  
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光波导结构 Y{D?&x%yq  
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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。 Qy7pM8~h  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 i#K Y'"P  
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几何布局展示了2个光栅: kHz?vVE/l  
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]47!Zo,  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 oZ\zi> Y,  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) d A>6  
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GV8`.3DBOF  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 7 0Wy]8<P  
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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。 ZfVw33z  
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可用参数: ~9Cw5rwH<;  
•周期:400纳米 OMm'm\+/  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm @ S)p{T5G  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% w~ O)DhC  
•倾斜角度:40º O &}`R5Y;  
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;T3}#Q*qC  
3U4h>T@s|  
总结—元件 FV\$M6 _  
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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。 lS |:4U.  
L*zfZ&  
UL0n>Wa5  
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可用参数: WQBpU?O  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) f"Kl? IN8  
•调制深度:100nm  U92?e}=]  
•填充系数:65% RU+F~K<  
•菱形网格的角度:30° C *]XQ1F4  
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总结——元件 =~q Xzq  
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Rf TG 5E)  
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结果:系统中的光线 1?{w~cF}  
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结果 9M7Wlx2  
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结果:场追迹 YzYj/,?r  
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VirtualLab Fusion技术 0RP{_1k  
$o^N_`l  
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