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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。 76MsrOv55  
    .Ty,_3+{#p  
    ^ KAG|r9  
    !J# .!}3  
    建模任务:专利WO2018/178626 Yo'K pdn  
    n6cq\@~A  
    +qE']yzm!  
    &z ksRX  
    任务描述 W78o*z[O  
    AN10U;p/O  
    #: hVF/  
    ;Q90Y&{L=$  
    光波导元件 3H'*?|Y(#  
    x7gjG"V  
    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。 "^"'uO$  
    ADBpX>  
    k/^g*  
    >Z"9rF2SW  
    光波导结构 k`@w(HhS  
    4WG=m}X  
    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。 B(Y.`L? %E  
    h#O"Q+J9n  
    QK7e|M  
    msG3 ~@q  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 `]&*`9IK{  
    ~,Mr0  
    /s8/q2:  
    几何布局展示了2个光栅: -mC:r&Y>[  
    K P6PQgc  
    "OJr*B  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 `vX4! @Tw  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) cuMc*i$w!  
    4tnjXP8  
    :p$EiR  
    WVkG 2  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 &%:*\_2s  
    -fQX4'3R  
    3.~h6r5-  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 x Ty7lfSe  
    N1s.3`  
    #'iPDRYy  
    c.-cpFk^L&  
    可用参数 oB}K[3uB:t  
    •周期:400纳米 '2xcce#  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm >F|qb*Tm7  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% /pU|ZA.z'2  
    •倾斜角度:40o
    kU(kU2u%9  
    26}u4W$  
    &58 {  
    rFO_fIJno  
    ;x16shH  
    总结—元件 K+-zY[3  
    {70 Ou}*  
    h-,?a_  
    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。 'DeW<Sa~  
    uYabJqV  
    *{Yi}d@h(  
    +/(|?7i@  
    可用参数: {9Xm<}%u]]  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) MyqiBGTb  
    •调制深度:100nm q>P[nz%  
    •填充系数:65% ^+URv  
    •菱形网格的角度:30° unJ iE!  
    =!YP$hfY  
    bu_/R~&3{  
    InP[yFV-z  
    总结——元件 U(P:Je  
    _Ws#UL+Nq  
    *b:u * `@  
    b24di  
    L2<+#O#  
    % kJh6J  
    结果:系统中的光线 [' ?^>jfr  
    tz"5+uuu  
    A%P 8c  
    E`(5UF*>  
    结果 &+,:u*%  
    T^d#hl.U  
    G I&qwA  
    CH55K[{<  
    结果:场追迹 fJvr+4i4k  
    J-b~4  
    G 2!}R  
    >eEnQ}Y  
    VirtualLab Fusion技术  !,Qm  
    KUlB2Fqi  
    j/~VP2R`  
     
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