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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 -J6}7>4^8}  
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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。 ,#m\W8j  
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建模任务:专利WO2018/178626 e'?(`yW>  
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任务描述 l{3utQH-=z  
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光波导元件 ?:2Xh/8-  
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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。 Yk5kC 0B  
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光波导结构 ])JJ`Z8Bk  
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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。 4H:WpW*r  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 {xr]xcM'b  
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几何布局展示了2个光栅: (o|E@d  
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`l}-S |a  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 pqe tYu  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) l1??b  
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x<l1s  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 oK>,MdB  
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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。 i~;8'>:|,M  
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可用参数: gr;M  
•周期:400纳米 (pmo[2kg  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm  /F_ :@#H  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% *t_&im%E  
•倾斜角度:40º Rc4EFHL  
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总结—元件 9ZBF1sMg  
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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。 Zx_m?C_2_  
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可用参数: 4(R2V]  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ,B2 -'O  
•调制深度:100nm `T70FsSJ  
•填充系数:65% -)oBh  
•菱形网格的角度:30° tX251S  
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_#C}hwOR>X  
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总结——元件 &f*dFUM]I  
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结果:系统中的光线 +!v RU`  
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结果 -Q6pV<i  
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结果:场追迹 Q$1K{14I  
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VirtualLab Fusion技术 0?SLRz8  
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