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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 \%Pma8&d  
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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。 % cU-5\xF  
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建模任务:专利WO2018/178626 >:="?'N5l!  
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任务描述 /M5=tW#e  
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光波导元件 dP$y>%cB  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 8Ng) )7g!  
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光波导结构 **"zDY*?W  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 J$o[$G_Z  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 Z3&XTsq  
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几何布局展示了2个光栅: T1Ln)CS?9  
DR#3njjEC  
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•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 P7M0Ce~iW  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) 7!]k#|u  
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B$iMU?B3  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 zwF7DnW<<  
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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。 _A# x&<c  
GcU(:V2o  
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可用参数: O;.d4pO(tC  
•周期:400纳米 EV;;N  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm [m@e^6F0U  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% Fp* &os  
•倾斜角度:40º la6e`  
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总结—元件 ln_EL?V  
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6'X.[0M  
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。 v: !7n  
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可用参数: +b:h5,  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) b]s%B.h  
•调制深度:100nm wN%DM)*k  
•填充系数:65% TbSt {TX  
•菱形网格的角度:30° Ib<5u  
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总结——元件 4 Q>jP3  
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g#bfY=C  
4h0jX 9  
J0Rz.=Y  
结果:系统中的光线 D=Yag!1  
~N+/ZVo&y  
DdA}A>47  
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结果 LKwUpu!  
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^?l-YnQqm?  
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结果:场追迹 sfBjA  
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VirtualLab Fusion技术 *p<5(-J3  
@XSu?+s)  
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