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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 }8SHw|-  
3)ip@29F  
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。 ~RJg.9V  
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=VU2#O  
建模任务:专利WO2018/178626 5J;c;PF  
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任务描述 PEWzqZ|!;  
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光波导元件 ,Tx8^|b#F  
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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。 w&{J9'~  
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光波导结构 D.!4i.)8}  
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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。 `+uXL9mo  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 &<V~s/n=6?  
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几何布局展示了2个光栅: -}J8|gwwp  
R32d(2%5K  
H]e 2d|  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 epF>z   
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) X&IY(CX  
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cF2/}m]  
H/$q]i*#K  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 f/y K|[g~  
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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。 `Nn?G  
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m 5Kx}H~  
可用参数: [7V]=] p  
•周期:400纳米 3[0:,^a  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm N,|oV|i  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% TTpF m~?(  
•倾斜角度:40º .Dm{mV@*T  
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BXY'%8q _a  
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总结—元件 t3G'x1  
Ox Z:5ps  
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。 B}X#oA  
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w3>|mDA}I  
R{_IrYk  
可用参数: z3]U% y(,  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) _=5ZB_I  
•调制深度:100nm 1tdCzbEn+  
•填充系数:65% 3iw9jhK!W  
•菱形网格的角度:30° $nn5;11@gY  
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T#7^6Ks+1  
OB22P%  
总结——元件 I.!/R`  
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#9OP.4  
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结果:系统中的光线 EB<q.  
G,*s9P]1  
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46Nf|~  
结果 fx:KH:q3  
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结果:场追迹 ;0}2@Q2@ZK  
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VirtualLab Fusion技术 RCXSz  
R"`{E,yj  
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