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    [技术]二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-04-19
    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。 vX"*4m>b?+  
    yYYSeH  
    ?4&e;83_#y  
    E_wCN&`[  
    建模任务:专利WO2018/178626 xml7Uarc  
     . iI  
    ]^7@}Ce_  
    9>/4W.  
    任务描述 UHkMn  
    q!7ANib6O  
    Y =I'czg  
    OLGE!&!>  
    光波导元件 P>D)7 V9Hh  
    *#|&JIEsi  
    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。 AKfDXy  
    v$v-2y'%  
    HM1Fz\Sf  
    'sKk"bi;0  
    光波导结构 p)-^;=<B3  
    p27~>xQ  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 ZJJY8k `  
    ..5CC;B  
    f~R(D0@  
    8/cX]J  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 F~W6Bp^W  
    7Q9 w?y~c  
    U9 s&  
    几何布局展示了2个光栅: xm~`7~nFR  
    3jU&zw9  
    k]|~>9eY]  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 s!zx} 5  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)  7xlkZF  
    ;ef}}K  
    my1@41 H  
    r Z$O?K  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 I$G['` XX/  
    V2EUW!gn 2  
    K@]4g49A/j  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 iWkWR"ys y  
    \*?~Yj #  
    _;y9$"A  
    VCkq"f7c w  
    可用参数 Q3~H{)[Kq  
    •周期:400纳米 >Cp0.A:UC#  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm +Kc  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% 0Mm)`!TLSW  
    •倾斜角度:40o
     K5h  
    BDDlQci38  
    ^{`exCwM x  
    >]TWXmx/w  
    Sz`,X0a  
    总结—元件 M|h3Wt~7  
    M7~2iU<#  
    PC8Q"O  
    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。 ^^$s%{ep"  
    tDcT%D {:  
    lUZ+YD4  
    JH9J5%sp  
    可用参数: Rhs/3O8k  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) bAqA1y3=  
    •调制深度:100nm iYoMO["X  
    •填充系数:65% FW4<5~'  
    •菱形网格的角度:30° DyQy^G'%l  
    ouQ T  
    Ld~/u]K%V  
    (L&d!$,Dv  
    总结——元件 q|(HsLs  
    W ac&b  
    Lqa4Vi  
    rb.N~  
    r#a=@  
    Ti5-6%~&  
    结果:系统中的光线 ?fSG'\h>  
    8nV+e~-w  
    <]2wn  
    T8$y[W-c  
    结果 73;GW4,  
    W${Ue#w77  
    Svmy(w~m  
    99QU3c<.  
    结果:场追迹 U5de@Y  
    WOap+  
    /U9"wvg  
    f+!(k)GWd  
    VirtualLab Fusion技术 y<Ot)fa$  
    7!E,V:bt'  
    (!WD1w   
     
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