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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 #1z}~1-  
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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\JRHw  
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建模任务:专利WO2018/178626 fbNVmjb$)  
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任务描述 0u QqPF t  
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光波导元件 0mH>fs 4  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 n8A*Y3~R  
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光波导结构 hn)mNb!  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 x V~`sqf  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 P`Anf_  
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几何布局展示了2个光栅: '2/48j X5  
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opjrU$<]N  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 fwf]1@#   
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) "[BuQ0(g  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 .^l;3*X@  
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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。 9-Qu b+0o  
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可用参数: j Bl I^  
•周期:400纳米 31  QT  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm Cc]t*;nU_  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% (YGJw?]  
•倾斜角度:40º 'X<R)E  
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总结—元件 AHIk7[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。 = = cAL"Z  
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可用参数: wg<DV!GZ  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 0%cbno@1V  
•调制深度:100nm b=wc-n A  
•填充系数:65% wZ0$ylEX  
•菱形网格的角度:30° 54-sb~]  
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总结——元件 ;xN 4L  
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结果:系统中的光线 BB.^-0up  
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:Z- = 1b~  
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结果 :3gtc/pt>  
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结果:场追迹 "@ xI  
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VirtualLab Fusion技术 sy.FMy+  
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