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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 S0zk<S  
}Q<c E$c  
如今,大多数创新的AR&MR设备都是基于光波导或波导系统,结合微结构来耦合光的输入和输出。VirtualLab Fusion能够通过应用我们独特的物理光学方法对此类设备进行详细建模,包括所有效应(例如相干、偏振和衍射)。我们通过对专利WO2018/178626中提到的设备进行建模来证明这一能力,该设备由复杂的一维和二维菱形光栅结构组成。 |B` mWZ'"  
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建模任务:专利WO2018/178626 !^h{7NmP[  
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任务描述 UbDRE[^P  
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光波导元件 m0$~O5|4  
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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。 E$?:^ausu  
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M<KWx'uV  
光波导结构 )RZ:\:c  
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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。 'U %L\v,  
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Ac,Qj`'V  
光栅#1:一维倾斜周期光栅 9-6E(D-ux  
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几何布局展示了2个光栅: JPt0k  
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0DIXd*oj&  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 So^;5tG  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) Y7L1`<SC  
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/E|Ac&Qk  
<lxE^M  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ~,: FZ1wh  
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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。 _+?v'#  
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CKau\N7T  
v_s(  
可用参数: '*XX|\.  
•周期:400纳米 `dpm{s n  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm MPxe|Wws  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% N%K%0o-  
•倾斜角度:40º \A'tV/YAd  
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总结—元件 }vGW lNd#g  
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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。 sE Rm+x<  
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kTQvMa-X9D  
可用参数: x6BO%1  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) u+ ?Wm40E  
•调制深度:100nm 9R6]OL)p  
•填充系数:65% 6 $k"B/k  
•菱形网格的角度:30° |@Mx? (  
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总结——元件 y {PUkl q  
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结果:系统中的光线 nR2pqaKc  
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结果 j0F'I*Z3  
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结果:场追迹 MS~|F^g  
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VirtualLab Fusion技术 Q-qM"8I  
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