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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 ,_iq$I;  
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如今,大多数创新的AR&MR设备都是基于光波导或波导系统,结合微结构来耦合光的输入和输出。VirtualLab Fusion能够通过应用我们独特的物理光学方法对此类设备进行详细建模,包括所有效应(例如相干、偏振和衍射)。我们通过对专利WO2018/178626中提到的设备进行建模来证明这一能力,该设备由复杂的一维和二维菱形光栅结构组成。 ]-8WM5\qJM  
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建模任务:专利WO2018/178626 !7Eodq-0  
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Q2/65$ nW  
任务描述 XeX\u3<D  
m/z,MT74*J  
G %'xEr0n  
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光波导元件 XNgcBSD  
CP~mKmMV  
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。 4-~Z{#-  
U% q-#^A  
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光波导结构 G4uG"  
NV7k@7_{B  
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。 W1 k]P.  
Aa=:AkrH  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 3pg=9*{  
Fvf |m7  
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几何布局展示了2个光栅: 8l_M 0F ,  
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^|H={pd'c0  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 rUpe  ;c  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) V(_1q  
P 0e-v0  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 H T|DT  
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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。 )rq |t9kix  
- 8p!,+Dk  
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^Jp,&  
可用参数: 7 p{Pmq[  
•周期:400纳米 s{-gsSmE  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm CZ<T@k  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% d=/0A\O  
•倾斜角度:40º lj (y  
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N% 4"9K  
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总结—元件 X` zWw_i  
<7M-?g:vj  
#;$]M4  
具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 j{@6y  
TxX=(7V  
D5TDg\E  
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可用参数: O$<>v\NC?  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) lH}KFFbp  
•调制深度:100nm {'5"i?>s0>  
•填充系数:65% wY8:j  
•菱形网格的角度:30° `gX@b^  
!y= R)k  
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总结——元件 Jsz!ro  
WMSJU/-P  
AcC &Q:g  
CkT(\6B-  
i[o 2(d,  
1~5DIU^  
结果:系统中的光线 xu2 KEwgb  
Oynb "T&8  
x HRSzYn$  
9} (w*>_L  
结果 *doNPp)m  
={qcDgn~C  
Y%pab/Y  
2cR[~\_9.  
结果:场追迹 xN1P#  
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VirtualLab Fusion技术 M+)a6ge  
1E+12{~m"i  
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