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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 Q__1QUu  
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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。 uvGFo)9q3  
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建模任务:专利WO2018/178626 9{{CNy p  
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任务描述 5,W DmhJ  
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光波导元件 jhSc9  
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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。 Hk;) l3oB  
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光波导结构 <lVW; l7  
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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。 ]#x? [ F  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 d/:zO4v3  
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几何布局展示了2个光栅: Yv jRJ  
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9:l>FoXS  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 h+h`0(z  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ?I.<mdhN#t  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 X+T +y>e a  
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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。 G>0S( M)  
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O)!MWmr  
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可用参数: ZKa.MBde  
•周期:400纳米 T!N,1"r  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm |JW-P`tL0  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% niV=Ijt{5  
•倾斜角度:40º 7:t *&$  
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总结—元件 jz2W/EE`w  
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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。 T=w5FT  
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I)Dd"I  
VL/%D*  
可用参数: \{G1d"n  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) s:y=X$&M  
•调制深度:100nm K?q1I<94  
•填充系数:65% .^S#h (A  
•菱形网格的角度:30° iVt*N$iZ  
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总结——元件 S&@uY#_(*T  
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结果:系统中的光线 Q2)z1'Wv  
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结果 ]3C&l+m$ot  
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结果:场追迹 b<B|p|  
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VirtualLab Fusion技术 XU Hu=2F  
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