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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。 M>#{~zr  
    dd+).*  
    XDGZqkt  
    3WY W])  
    建模任务:专利WO2018/178626 WveFB%@`;  
    "8I4]'  
    #]'xUgcE9  
    (qrT0D6  
    任务描述 {m?x},  
    =EJ"edw]%0  
    )qIK7;  
    (!(bysi9  
    光波导元件 pf_ /jR  
    S7vE[VF5  
    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。 Y4O L 82Y  
    ;a`X|N9  
    >A/=eW/q  
    \v_C7R;&  
    光波导结构 ik*_,51Zj  
    JNz0!wi  
    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。 wGH@I_cy>  
    aBnbu vp  
    86g+c  
    di 5_5_$`o  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 ,Mc 2dhq  
    I1~g?jpH  
    0Pk-FSY|f  
    几何布局展示了2个光栅: }t'^Au`X  
    3D0I5LF&  
    #Au&2_O  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 YC<I|&"  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) MavO`m&Cg  
    0)!zhO_}  
     /GUuu  
    wlM ?gQXU[  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ~x:] ch|  
    tqCg<NH.!m  
    ~*Qpv&y)  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 $lA,{Q  
    I:<R@V<~#  
    9lCKz !E  
    ,v_r$kh^  
    可用参数 FOi`TZ8  
    •周期:400纳米 nh)R  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm V bOLTc  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% Vz]=J;`Mz  
    •倾斜角度:40o
    0pa^O$?p  
    VYo;[ue([  
    D:tZiS=0  
    GTl(i*  
    -<]_:Kf{;&  
    总结—元件 %)Dd{|c  
    d|RmU/)  
    ZS]f+}0/}  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 T l(uqY?9  
    :OaQq@V  
    Ky$G$H  
    ]_8I_V cQ  
    可用参数: [_b='/8  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) '/g+;^_cB  
    •调制深度:100nm -U[`pUY?f  
    •填充系数:65% 5O ;^Mk|  
    •菱形网格的角度:30° }tO<_f))  
    ya g  
    v:1Vli.  
    u#k ,G`  
    总结——元件 }p?V5Qp  
    arVf"3a  
    B-'BJ|*4I  
    M|e n>P  
    xGv,%'u\  
    _kX/LR"L+  
    结果:系统中的光线 |S`yXsg  
    9XvM%aHs:  
    U] -@yx  
    p+UHJ&  
    结果 DeQ'U!?+N  
    <D;Q8  
    Prz +kPP  
    SLOYlRGCi  
    结果:场追迹 iiB )/~!O  
    )h_ 7 2  
    QYw4kD}  
    yPG\ &Bo  
    VirtualLab Fusion技术 LY:?OGh  
    T-2p`b}h W  
    Y_>-p(IH  
     
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