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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 =1%zI%  
xC= y^- 1  
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。 45]Ym{]  
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建模任务:专利WO2018/178626 `V?x xq\  
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任务描述 G1`mn$`kq  
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光波导元件 fvAh?<Ul  
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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。 I!C(K^  
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光波导结构 sR7{i  
V0SW 5 m  
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。 >Hd~Ca>  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 r'mnkg2,  
$71D)*{P  
几何布局展示了2个光栅: ;-Y]X(z>  
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Nqo#sBS  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 .N-'; %8  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) O+{pF.P#V  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 YW4b m  
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使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 ~P"!DaAf  
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vV:M S O'r  
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可用参数: *_"c! eW  
•周期:400纳米 8JjU 9#  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm M2zos(8g  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% 5CRc]Q #@  
•倾斜角度:40º web8QzLLB  
5tgILxSK  
#+k .b_LS  
@ ^XkU(m  
总结—元件 NbQMWU~7  
V{AH\IV-  
具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 @gu77^='  
:#Ex3H7  
dc\u$'F@S  
2EqsfU* I  
可用参数: ga 2Q3mV  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) U4^p({\|-  
•调制深度:100nm 8 /RfNGY  
•填充系数:65% ]`/R("l[  
•菱形网格的角度:30° sBuq  
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U~){$kpI#  
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总结——元件 QU,TAO  
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sJHy=z0m  
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ai;gca_P#  
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结果:系统中的光线 eN2k8=  
B;D:9K  
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结果 >m_ p\$_  
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结果:场追迹 Z.Y;[Y  
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VirtualLab Fusion技术 GHgEbiY:  
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