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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 2^i(gaXUQ  
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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。 &gzCteS  
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建模任务:专利WO2018/178626 vWGwVH/K  
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EkziAON  
任务描述 Y nLErJ  
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光波导元件 9K1oZ?)_z  
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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。 /Q~i~B 2j-  
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光波导结构 I_RsYw  
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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。 h<$MyN4]g  
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H)n9O/u  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 EY tQw(!Q  
1YH+d0UGn  
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几何布局展示了2个光栅: U*) 8G  
R rda# h^  
<)3u6Vky9  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 kBffF@{  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) @ta7"6p-i@  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 o,)?!{k}  
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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。 w 47tgPPk  
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Hg=";,J  
可用参数: w9bbMx  
•周期:400纳米 jEZMUqGY!  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm GaK-t*Q  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% N(Tz%o4  
•倾斜角度:40º
Rx}$0c0  
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W>j!Q^?  
 A|<jX}  
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总结—元件 o%IA}e7PAa  
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N(Fp0  
具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 JPoN&BTCj  
SMpH._VFeE  
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可用参数:  PoxK{Y  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) e?8HgiP-  
•调制深度:100nm 4b98Ks Yg  
•填充系数:65% 6">+ ~ G  
•菱形网格的角度:30° ;wz^gdh;  
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总结——元件 AP'*Nh@Ik(  
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P\1L7%*lU  
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&m-PC(W+  
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结果:系统中的光线 b4[bL2J$h1  
LG9+y  
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结果 xMTKf+7  
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,$s8GAmq  
L~lxXTG\  
结果:场追迹 t*Sa@$p  
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VirtualLab Fusion技术 I|gB@|_~  
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