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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 "<NQ2Vr]5  
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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。 `AQv\@wp  
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建模任务:专利WO2018/178626 T+RfMEdr  
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任务描述 |h@'~c  
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光波导元件 [{- Oy#T<  
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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。 QVm3(;&'  
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光波导结构 w SBDJvI  
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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。 Mq8jPjL  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 G(EiDo&  
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几何布局展示了2个光栅: hj4Kv  
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Z>{3t/`  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 /MO|q  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) |ffM6W1:  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 %c*azo.  
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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。 ^Bf@ I  
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可用参数: 4#{i  
•周期:400纳米 ri<E[8\  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm K1AI:$H  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% %+ynrg-  
•倾斜角度:40º |<t"O  
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R_e{H^pY^  
总结—元件  K!VIY|U  
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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。 &.,ZU\`zT  
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Z?kLAhy!  
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可用参数: N{U``LV  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) -{dsl|Dl  
•调制深度:100nm (iXo\y`z  
•填充系数:65% (p08jR '5  
•菱形网格的角度:30° &`[y]E'  
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总结——元件 B`3RyM"J@  
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结果:系统中的光线 (\}>+qS[  
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结果 {1,]8!HBJ  
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结果:场追迹 UE33e(Q<  
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VirtualLab Fusion技术 !g{9]"Z1T  
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