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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。 hFLD2 <   
    ]UtfI  
    d7g3VF<j  
    <=1nr@L  
    建模任务:专利WO2018/178626 y(^hlX6gQ  
    FLWQY,  
    U|[+M@F_L  
    mpsi{%gA  
    任务描述 ?^y!}(  
    V:<NQd  
    itH` s<E  
    G54,`uz2  
    光波导元件 )GbVgYkk  
    hv]}b'M$  
    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。 lWiC$  
    @ V_@r@A  
    m+jW+  
    |sG@Ku7~4  
    光波导结构 }&E'ox<S  
    #$W bYL|  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 Iu3*`H  
    =N,ahq  
    J83{&N2u  
    d]fo>[%Xr  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 p3e_:5k  
    3U.?Jbm-8  
    8w 2$H  
    几何布局展示了2个光栅: IJ#G/<ZJZ  
    mVSaC  
    |._9;T-Yde  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 0=WZ 8|R  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) %.NOQ<@W  
    ;usv/8  
    5.]eF$x2  
    ('9LUFw\  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 -GqMis}c  
    q?9x0L  
    bVLuv`A/  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 J|'e.1v  
    equ|v~@ y  
    J)148/  
    1vy*u  
    可用参数 2r 0u[  
    •周期:400纳米 Y{Yp N  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm ~qjnV  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ^GS,4[)H  
    •倾斜角度:40o
    {6/Yu: ;  
    +nLsiC{&  
    ?E6*Ef  
    ;|.~'':  
    WNE=|z#|  
    总结—元件 Q5!"tF p  
    0EA<ip  
    XBTtfl &  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 CyWaXp65  
    KRL9dD,&  
    Msk^H7  
    FHoY=fCI  
    可用参数: Gtyy^tz[  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) t%B ,ATW  
    •调制深度:100nm c~bTK" u  
    •填充系数:65% ec$kcD!  
    •菱形网格的角度:30° 8/tvS8I#y  
    ,j'>}'wG)  
    6)@Y41H]C  
    G#|`Bjv"aP  
    总结——元件 0\Q/$#3  
    7,pn0,HI  
    1=9M@r~ ^  
    V~9s+>  
    C2Pw;iK_t  
    _Di";fe?  
    结果:系统中的光线 @$e!|.{1q  
    )`*=P}D  
    ++Z,U  
    RV&=B%w+  
    结果 9:]w|lE:D  
    `Dn"<-9:  
    +O2z&a;q  
    e*zt;SR  
    结果:场追迹 ,[Bv\4Ah  
    IpRdGT02  
    IPIas$  
    )J['0DUrZK  
    VirtualLab Fusion技术 YpGG^;M$  
    &' 0|U{|  
    {hE\ECT-  
     
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