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infotek 2025-01-22 08:07

二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用

摘要 ~o%|#-S  
?};}#%971  
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。 ?{$Q'c_I  
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建模任务:专利WO2018/178626 #18H Z4N  
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任务描述 :HRJ49a  
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光波导元件 ]~87v  
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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=jF\W9  
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光波导结构 /lm;.7_J+  
4t|g G`QW7  
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。 [E2afC>zrl  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 f3|ttUX  
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wS <d8gw  
几何布局展示了2个光栅: '[~NRKQJ  
,4jkTQ*@2  
4!d&Zc>C4  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 iT%aAVs  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) #c'yAa  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 5iz]3]}%  
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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。 g6IG>)  
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x %L2eXL  
xpx=t71Hq  
可用参数: Z2(z,pK  
•周期:400纳米 n %"q>  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm ixw3Z D(>+  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% 75r>~@)*  
•倾斜角度:40º  >zFe)  
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总结—元件 ;RflzY|D  
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iN"kv   
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{(uw  
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>E|@3g +2  
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可用参数: ^G[xQcM73  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ^&zwO7cS  
•调制深度:100nm Ds9pXgU( Z  
•填充系数:65% %2f``48#  
•菱形网格的角度:30° ^I~2t|}  
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J_C<Erx[O  
总结——元件 +wXrQV  
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L@HPU;<  
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结果:系统中的光线 )XmV3.rI  
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结果 D*6v.`]X  
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结果:场追迹 jl;_lcO  
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VirtualLab Fusion技术 C8rD54A'M  
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