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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 DH@]d0N  
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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。 "7> o"FQ  
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建模任务:专利WO2018/178626 P#8+GN+bF  
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任务描述 ?Aq \Gr  
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光波导元件 )}Vb+  
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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。 ;0Vyim)S]  
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光波导结构 bu2@~  
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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。 kVqRl%/3Tb  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 a?d)l nk  
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几何布局展示了2个光栅: C;m,{MD  
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Dc1tND$X3g  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 i[+cNJ|$B0  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) vqeWt[W v  
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GKk> ;X-  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 w!5@PJ)~U  
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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。 brdfj E8  
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可用参数: Ala~4_" WL  
•周期:400纳米 doX8Tq   
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm 7\T~K Yb?  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% :xBG~D  
•倾斜角度:40º }C'H@:/  
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总结—元件 as k76  e  
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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。 {hNvCk  
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可用参数: 0DZ}8"2  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 1 7..  
•调制深度:100nm MjNq8'$"  
•填充系数:65% T, z80m}  
•菱形网格的角度:30° S>6f0\F/Y%  
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总结——元件 {\ P`-'C  
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VJf|r#2  
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O/N@ Gz[g%  
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结果:系统中的光线 l_MF9.z&  
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结果:场追迹 <aPbKDF~V  
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VirtualLab Fusion技术 6 o!*bWh  
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