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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 w]}f6VlEl  
p=vV4C:  
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。 $7Cgo&J  
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建模任务:专利WO2018/178626 ZL,6_L/  
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任务描述 e+{BJN vz  
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光波导元件 ??j&i6sp  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 [Teh*CV  
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光波导结构 7VY8CcL  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 m &!XA  
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光栅#1:一维倾斜周期光栅 ^o bC4(  
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几何布局展示了2个光栅: 8O9Gs  
XfDX:b1p  
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•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 UBIIo'u  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) gs>A=A(VYf  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 jqtVpNwM  
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使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 j76%UG\Ga  
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可用参数: Sc{Tq\t;%  
•周期:400纳米 #Wk5E2t  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm a ea0+,;  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% R>HY:-2  
•倾斜角度:40º
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总结—元件 | k}e&Q_/G  
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具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 uJ 8x  
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可用参数: t R ;{.  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) S(tEw Xy  
•调制深度:100nm ckWkZ 78\  
•填充系数:65% sv`"\3N[  
•菱形网格的角度:30° WGMb8 /{$P  
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总结——元件 sUV>@UMnu  
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Ro~fvL~Ps  
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结果:系统中的光线 +4HlRGH  
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结果: T]uKH29.%  
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结果:场追迹 gsfhH0  
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VirtualLab Fusion技术 zb?kpd}r  
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