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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 > !HC ?  
eh3CVgH91;  
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。 dw7h@9\ y  
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建模任务:专利WO2018/178626 ?QzN\f Y;  
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任务描述 o4&#,m+ :  
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光波导元件 N37#V s  
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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。 6EG`0h6  
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光波导结构 ivi&;  
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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。 O[&G6+  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 +' ?axv6e  
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几何布局展示了2个光栅: t`A5wqm  
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Xdc>Z\0V  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 SyR[G*djl  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) 6.GIUM%D  
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RIxGwMi%  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 jQ Of+ZE  
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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。 ;+]GyDgVq  
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可用参数: <lVW; l7  
•周期:400纳米 2qUC@d<K  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm o@G <[X|ke  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% B1a&'WX?  
•倾斜角度:40º X2p9KC  
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总结—元件 ws$!-t4<(  
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具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 4]]1J L(Ka  
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可用参数: skP2IMa75  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) O486:tF  
•调制深度:100nm ryp@<}A]!d  
•填充系数:65% Af>Ho"i  
•菱形网格的角度:30° ?$xZ$zW  
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总结——元件 rTjV/~  
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结果:系统中的光线 wg[D*a  
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结果 qwU,D6  
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结果:场追迹 rSVU|O3m;  
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VirtualLab Fusion技术 nx >PZb  
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