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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 /,uSCITD  
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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。 b!^M}s6  
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建模任务:专利WO2018/178626 WDoKbTv  
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任务描述 Ah"'hFY  
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光波导元件 C$'D]fX  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 <>T&ab@dE(  
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光波导结构 ;Oi[:Ck  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 Ha=_u+@  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 `\W   
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几何布局展示了2个光栅: )y%jLiQv  
E VN-<=i^  
=.qm8+  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 \ifK~?  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) B0b[p*g Il  
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( K6~Tj  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 X6LhM  
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使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 [5? 4c'Ev  
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可用参数: z.2r@Psk  
•周期:400纳米 |+Hp+9J  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm V-KL%  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% [K cki+  
•倾斜角度:40º "*++55  
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F`Dg*O  
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总结—元件 heE}_,$|  
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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。 >lD;0EN  
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Usa+b A  
可用参数: IVI~1~  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) g>2aIun_Q  
•调制深度:100nm !_CX2|  
•填充系数:65% CS/Mpmsp  
•菱形网格的角度:30° doP$N3Zm  
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总结——元件 )E'Fke  
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结果:系统中的光线 9T(L"9r-e  
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x(L(l=^"  
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结果 ' |&>/dyq  
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结果:场追迹 ;{|X,;s  
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VirtualLab Fusion技术 7ftR 4  
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