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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 _M}}H3  
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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。 u'EzYJ7  
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建模任务:专利WO2018/178626 * d[sja+  
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任务描述 f0lK ,U@P  
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N,NEg4 q[  
光波导元件 :Qra9; Y  
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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。 at `\7YfQp  
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光波导结构 0FD+iID  
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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。 J~vK`+Zs  
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^aG=vXK`b  
i^'Uod0d.  
光栅#1:一维倾斜周期光栅 UN*XLHio  
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几何布局展示了2个光栅: (Q09$  
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Hh1OD?N)  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 h .$3 jNU  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) K+_$ WT_  
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C7[CfcPA  
)FrXD3 p  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 lE?F Wt  
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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。 &N! ;d E  
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D 4\T`j:  
可用参数: IuQY~!  
•周期:400纳米 T;%ceLD  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm Y "& c .  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% 5'Fh_TXTD  
•倾斜角度:40º ~\z\f} w  
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总结—元件 ?*Kewj  
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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?+xx^wYk  
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F*_mHYa;  
b)A$lP%`  
可用参数: [yF4_UoF  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) f&S,l3H<  
•调制深度:100nm P2`!)teN  
•填充系数:65% N*Owfr1 N  
•菱形网格的角度:30° 5"[Qs|VjA6  
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总结——元件 [lsr[`SJ<  
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MOFIR wVZ+  
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结果:系统中的光线 5 s>$  
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结果 bQ=R,  
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结果:场追迹 DiAPs_@  
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VirtualLab Fusion技术 %/H  
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