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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。 _S0+;9fhY  
    :)f7A7:;  
    mbl]>JsQD  
    s,VXc/  
    建模任务:专利WO2018/178626 &tR(n$ M@>  
    =?0lA_ 0  
    ]6Ug>>x5  
    ^yviV Y  
    任务描述 FwKj+f"  
    *TW=/+j  
    CLD-mx|?  
    aAvsb$  
    光波导元件 0x2!<z  
    G%p~m%zIK  
    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。 [t\B6XxT  
    vQVK$n`  
    `i~ Y Fr  
    l|`9:H  
    光波导结构 XK(`mEi  
    f67NWFX  
    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。 "ceed)(:  
    MWk:sBCqr  
    jo +w>  
    $Kj&)&M  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 Gm`}(;(A  
    8{U-m0v  
    B DY}*cX  
    几何布局展示了2个光栅: gCd`pi 8  
    UAF<m1  
    B-.v0R`5  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 `?\tUO2_T  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) q}uHFp/J  
    zboF 1v`  
    5y2? f  
    %m5Q"4O  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 gQSNU_o Z  
    !%<^K.wG  
    PHg48Y"Nd  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 /e\{    
    5pNY)>]t=  
    @(``:)Z<b  
    YO{GU7  
    可用参数 ~wnOV#v  
    •周期:400纳米 I:(m aMc  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm $DFv30 f  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% bok.j  
    •倾斜角度:40o
    ?zJpD8e  
    ~cAZB9Fa  
    &MR/6"/s  
    G |*(8r()  
    :Br5a34q  
    总结—元件 %HQ.|  
    iVtl72O  
    5/[H+O1;  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 )o1eWL}  
    o{v&.z  
    <q)4la  
    Dq\ Jz~  
    可用参数: 3T\l]? z  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) qpoV]#iW  
    •调制深度:100nm 4Ph0:^i_  
    •填充系数:65% +`mGK:>  
    •菱形网格的角度:30° zHWSE7!  
    LVIAF0kX  
    Eu}b8c  
    A % Q!^d  
    总结——元件 Z.L?1V8Q1  
    Op.8a`XLt&  
    w"m+~).U  
    05Fz@31~  
    uxn)R#?  
    d|9b~_::V  
    结果:系统中的光线 9A,Z|q/z5  
    )CPM7>  
    .@)mxC:\K9  
    yZ]:y-1  
    结果 pD"vRbYF  
    vg Ipj3u  
    3H\w2V  
    aIy*pmpD=  
    结果:场追迹 MfF~8  
    [$(%dV6O  
    a`9L,8Ve  
    # M, 7  
    VirtualLab Fusion技术 .D,p@4  
    2'jOP" G  
    /gcEw!JS  
     
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