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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 0SY f<$  
j H.Ju|nO  
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。 LX\*4[0%K  
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建模任务:专利WO2018/178626 A?IZ( Zx(`  
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任务描述 H/Ec^Lc+_  
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光波导元件 C?60`^  
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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。 o\]: !#r{T  
d]7|v r]  
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光波导结构 G=C5T(  
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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。 k~1j/VHv  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 3_L1Wm  
Z\|u9DO  
几何布局展示了2个光栅: 29Z!p2{hk  
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5>ADw3z'  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 Ns.3s7&  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) A \MfF  
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a IpPL8a  
dU ,)TKQ  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 >P\h,1  
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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。 Q(IJD4  
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可用参数: t{R5 EU  
•周期:400纳米 !Tn0M;  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm (]3ERPn#y  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% HQ^9 [HN.  
•倾斜角度:40º QFW0KD`5  
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总结—元件 lo+xo;Nd  
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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。 y$IaXr5L  
(TEo_BW|+  
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可用参数: !}>eo2$r^  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) Qm.z@DwFM{  
•调制深度:100nm 8To7c  
•填充系数:65% g!1I21M1~  
•菱形网格的角度:30° wVgi+P  
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总结——元件 <9ma(PFa  
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DVObrL)znL  
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结果:系统中的光线 (E!%v`_0  
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结果 mT96 ]V \  
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结果:场追迹 "?$L'!bM@  
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VirtualLab Fusion技术 z~F37]W3[  
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