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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 <\5Y~!)  
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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。 (L6*#!Dt  
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建模任务:专利WO2018/178626 zE<GwVI~  
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任务描述 {^n\ r^5  
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光波导元件 spt='!)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。 s%R'c_cGZ  
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光波导结构 l6Q75i)eF  
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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。 U)N_/  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 rpT{0 >5  
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几何布局展示了2个光栅: MrA&xM  
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&`'gO 9  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ^L<*ggw  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ?=uw0~O[  
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ZSTpA,+6  
zSi SZMP"  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 vK\;CSk  
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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。 L. xzI-I@D  
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可用参数: .#b!#   
•周期:400纳米 TvWhy`RQ  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm fx QN  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% B94mh  
•倾斜角度:40º snBC +`-  
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总结—元件 OZ q/'*  
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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。 U jC$Mi`O  
.O'gD.|^N  
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可用参数: gtHk1 9  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) T!hU37g h?  
•调制深度:100nm h@z(yB j:0  
•填充系数:65% m)q;eQs  
•菱形网格的角度:30° i)0*J?l=  
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总结——元件 }b YiyG\  
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结果:系统中的光线 AdB5D_ Ir  
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EG0NikT?  
结果 $xS `i-|  
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q01zN:|-1  
结果:场追迹 ;2}0Hr'|  
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VirtualLab Fusion技术 C did*hxJ  
P7 E}^y`e  
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