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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。 $&4Zw6"=  
    ^mGTZxO  
    +,%x&L&I  
    HqbTJ!a  
    建模任务:专利WO2018/178626 QW!'A`*x  
    V}(%2W5X+  
    V=c&QPP  
    ^8 z*f&g  
    任务描述 (/)JnBy0  
    &8(2U-  
    u/MIB`@,  
    Vf:t!'WD?2  
    光波导元件 OS!47Z /q  
    >):b AfI  
    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。 9Hu%Z/[!p  
    5E%W;$3Pb  
    a5)+5  
    NO<myN+N  
    光波导结构 _x lgsa  
    t;*'p  
    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。 "ZH1W9A  
    $q+7 ,,"  
    .OjJK?  
    |[qI2-el?  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 ( R0   
    ,Pl[SMt!  
    41:Z8YL(  
    几何布局展示了2个光栅: g ` Wr3  
    Ghj6&K%b0  
    P }PSS#nn  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 &38Fj'l  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) a{HvrWs?Q  
    A*$vk2VWw  
    OLiYjYd  
    M- -6oR7  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 o~~_>V)W  
    ~r{Nc j  
    w0.#/6  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 ?6[>HX;  
    h.c)+wz/%C  
    ~"LOw_BRh  
    \'p)kDf  
    可用参数 i#C?&  
    •周期:400纳米 "z qt'b0bW  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm UgUW4x'+  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ^EB}e15"  
    •倾斜角度:40o
    xX&*&RPZ  
    KJ-D|N,8@^  
    ;mMn-+3<  
    *z(.D\{%  
    f>RPh bq|  
    总结—元件 aC:rrS  
    '; qT  
    ZGS=;jM  
    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。 EswM#D 9(4  
    M+ H$Jjcs  
    h[ t OY  
    (;s \Ip0  
    可用参数: 1sgoT f%  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 8*|@A6ig  
    •调制深度:100nm 3fGy  
    •填充系数:65% SQEXC*08  
    •菱形网格的角度:30° ]CTu |  
    wi&m(f(~  
     - @  
    r^]0LJ  
    总结——元件 ~#g Vs*K  
    k1]?d7g$w  
    44n^21k  
    HC$_p,9OV  
    H >RGX#|  
    lfCoL@$6D  
    结果:系统中的光线 D,J's(wd  
    ny#7iz/  
    c|I{U[(U  
    Ao0F?2|  
    结果 z/;NoQ-  
    r R."_Z2  
    YH E7`\l  
    ql],Wplg  
    结果:场追迹 ~DCw [y  
    (=7e~'DC  
    (}}BZ S&.  
    Z EG  
    VirtualLab Fusion技术 fa$ Fo(.  
    FzW(An&x2  
    z<)?8tAgq  
     
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