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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  D 'Zt  
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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。 #I bp(  
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建模任务:专利WO2018/178626 7G>dTO  
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任务描述 @-!}BUs?  
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光波导元件 RpD=]y!5_  
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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。 [.uG5%fa  
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光波导结构 Gf<'WQ[  
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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。 Nbi.\  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 t~#zMUfac  
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几何布局展示了2个光栅: qfMo7e@6*  
B=^)Ub5'  
m;GbLncA  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ?-dX`n  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) K+3IWZ&+dG  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 yEhTNBa*h{  
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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。 ECrex>zr%  
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可用参数: rMLp-aR'  
•周期:400纳米 lTV'J?8!-a  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm }}\vV}s  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% LIvFx|  
•倾斜角度:40º lFV N07hG  
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总结—元件 gT0BkwIV  
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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。 >aj7||K  
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DVB{2~7 4  
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可用参数: KLitg6&P  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) gy 3i+J  
•调制深度:100nm *KV0%)}sbL  
•填充系数:65% '%dfz K*Z  
•菱形网格的角度:30° YkniiB[/  
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总结——元件 $o0 iLFIX/  
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结果:系统中的光线 mpuq 9)6  
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结果:场追迹 toya fHf  
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VirtualLab Fusion技术 +eyc`J  
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