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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 't475?bY  
P_E xh]P  
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。 0}\8,U  
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建模任务:专利WO2018/178626 sv#/78~|  
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任务描述 3`ze<K((  
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光波导元件 f/i[? gw  
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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。 21~~=+)X  
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光波导结构 ZIaFvm&q7Z  
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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&gf0g;@I  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 .u;'eVH)a}  
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几何布局展示了2个光栅: }Q{4G  
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&- ZRS/_d>  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 Z DnAzAR  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) TK#-;p_  
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P)hawH=  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 Jl89}Sf  
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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。 * 9}~?#b  
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可用参数: t Ow[  
•周期:400纳米 ZmJHLn[ B  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm 'Ie!%k^  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ^r~R]stE^  
•倾斜角度:40º zKaEh   
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总结—元件 _ 4+=S)$  
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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。 DT#Z6A  
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D{s4Bo-  
2)>Ty4*  
可用参数: }i2dXC/  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) )1]LoEdm`  
•调制深度:100nm 7.xJ:r|  
•填充系数:65% TWTRMc;z+  
•菱形网格的角度:30° x8* @<]!  
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总结——元件 ^b(> Bg )T  
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结果:系统中的光线 WjMP]ND#c  
=6+j Po{F  
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&0S/]E`_M  
结果 %uhhQ<zs%  
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结果:场追迹 T2MX_rt#D  
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VirtualLab Fusion技术 E|Z7art  
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