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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 Q.B)?wm  
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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。 h<&GdK2U+  
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建模任务:专利WO2018/178626 o$L%t@   
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任务描述 +g?uvXC&  
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光波导元件 AAa7)^R  
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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。 vE(]!CB  
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光波导结构 1]''@oh{6U  
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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。 (Nc~l ^a  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 QErdjjg E  
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几何布局展示了2个光栅: H'#06zP>5  
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A3tv'-e9  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 K!\v ?WbF  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ?0:]% t18  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 `Ns@W?  
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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。  b}NNkM  
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可用参数: A'`F Rx(  
•周期:400纳米 o#6QwbU25  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm z<9C-  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% )e5=<'f 1  
•倾斜角度:40º s? ;8h &]=  
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总结—元件 eEBNO*2  
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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。 0<v5_ pB  
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Ox#vW6;)  
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可用参数: \E,2VM@6  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 4GI3|{  
•调制深度:100nm ox`Zs2-a  
•填充系数:65% !;8Y?c-D  
•菱形网格的角度:30° s9"X.-!  
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总结——元件 eE'>kP}  
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结果:系统中的光线 2?%4|@*H?  
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结果 _Ycz@Jn  
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结果:场追迹 3<<wHK;)  
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VirtualLab Fusion技术 Z?xaXFm_  
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