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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 uF.\dY\xv  
r`E1<aCr|  
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。 ]#7Y @Yo  
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建模任务:专利WO2018/178626  v=Bh A9[  
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任务描述 Ug'nr  
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光波导元件 ORPl^n-  
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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。 0v)mgrl=,  
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光波导结构 0}C}\1  
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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。 8}`8lOE7  
K[;,/:Y  
3\l9Sf=M|  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 y?4=u,{C  
<W|{)U?p  
几何布局展示了2个光栅: Zu73x#pI  
.;v'oR1x5  
)PNH| h  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 =xWW+w!r  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)  SSM> ID  
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2<./HH*f  
/@}# K P=  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 Us~wv"L=UX  
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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。 6]A\8Ty  
#"YWz)8  
3A/MFQ#2  
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可用参数: w)SxwlW}  
•周期:400纳米 -ns a3P  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm ;j\$[4W.i  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% \ bmboNe  
•倾斜角度:40º ^ /eSby  
3'uES4+r  
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SL 5DWZ  
总结—元件 m64\@ [  
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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。 X \ZUt >  
\V\ET  
znpZ0O\!  
|L-juT X9  
可用参数: %Ne>'252y  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 2*E<G|-F  
•调制深度:100nm GB Un" _J  
•填充系数:65% 9 f/tNQ7W  
•菱形网格的角度:30° 4nXS9RiF2  
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S(s~4(o>8  
总结——元件 _ L6>4  
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P?ol]MwaB  
*M5C*}dl  
结果:系统中的光线 ZI]K+jza  
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I#e*,#'S  
结果 gvt4'kp  
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l'R`XGT  
结果:场追迹 ;!Bkk9r"H  
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VirtualLab Fusion技术 7nIMIkT:  
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