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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 R)+t]}  
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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。 rjUBLY1(  
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建模任务:专利WO2018/178626 q[ ULG v  
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任务描述 @2 =z}S3O  
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光波导元件 /v#)f-N%zs  
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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。 gn ?YF`  
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光波导结构 ?n]FNjd  
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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。 iW;i!,  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 U O<:.6"  
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几何布局展示了2个光栅: jL>:>r  
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•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 Qi9-z'  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) dqc1 q:k?$  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 .DguR2KT  
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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。 OP! R[27>  
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可用参数: KE}H&1PjU  
•周期:400纳米 bw4oLu?  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm xT*d/Oaw  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% 86qI   
•倾斜角度:40º UMMB0(0D  
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总结—元件 ^G1%6\We  
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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。 }< 5F  
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可用参数: },@^0UH4c  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) v;EQ, NL  
•调制深度:100nm [xZU!=  
•填充系数:65% jO~:<y3 =  
•菱形网格的角度:30° (Ddp|a"b  
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总结——元件 'UU\4M  
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结果:系统中的光线 TbvtqM 0  
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结果 p0:kz l4$  
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结果:场追迹 ,m3e?j@;r  
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