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infotek 2026-06-17 16:05

二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用

摘要 eEmLl(Lb  
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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。 1Ji"z>H*  
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建模任务:专利WO2018/178626 .L]2g$W\p  
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任务描述 P}PMRAek  
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光波导元件 @ 6b;sv1W  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 F|WH=s3  
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光波导结构 r2Q) Q  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 #|e5i9l*B  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 yD ur9Qd6  
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几何布局展示了2个光栅: jRdW=/q+(  
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•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ZW8;?# _  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) CwfGp[|}e  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 YpbJoHiSH  
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使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 Vg"Ze[dA  
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可用参数: KTu&R6|  
•周期:400纳米 v{>9&o.J  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm M7IQJFra  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% xZ&S7G1  
•倾斜角度:40º
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t~]oJ5%  
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总结—元件 _^0)T@  
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具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 JYWc3o6  
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可用参数: ma4r/8Q  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) \\~4$Ai[  
•调制深度:100nm -[`FNTTV C  
•填充系数:65% U^X8{,8O  
•菱形网格的角度:30° } u7&SU  
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总结——元件 U_,K_6vj  
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结果:系统中的光线 >taZw '  
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结果 $ /(H%f&  
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结果:场追迹 N6<23kYM  
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VirtualLab Fusion技术 d|sI>6jD  
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