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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 $ o#V#  
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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。 P}`H ~N~  
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建模任务:专利WO2018/178626 R_S.tT!  
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任务描述 SOvF[,+  
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光波导元件 =zs`#-^8  
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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。 2jCfT>`3  
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光波导结构 .Rf_Cl  
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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。 WvZ8/T'x  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 07=mj%yV  
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几何布局展示了2个光栅: SGlNKA},A  
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•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 C'}KTXiRW  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) 4d;8`66O  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 SS.dY""89  
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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。 (qulwOt~w  
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可用参数: _~iw[*#u  
•周期:400纳米 [RTs[3E^  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm #],&>n7'  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ChXq4]  
•倾斜角度:40º
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总结—元件 M{hg0/}sUW  
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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。 }s<4{:cv+  
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可用参数: n$,*|_$#  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) _D(rI#q  
•调制深度:100nm =xx]@  
•填充系数:65% *>qp:;,DKP  
•菱形网格的角度:30° _&ks1cw  
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总结——元件 2n"V}p>8i#  
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5>N2:9We  
结果:系统中的光线 =CVBBuVy  
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结果 56-dD5{hxR  
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结果:场追迹 !AfHk|  
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VirtualLab Fusion技术 .I0qGg  
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