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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。 E)hinH  
    G zXP  
    5)zB/Ta<  
    ? 03Zy3 /  
    建模任务:专利WO2018/178626 8-5 jr_*  
    tKeO+6l  
    ]2%P``Yj  
    t4k'9Y:\Q  
    任务描述 )t0b$<%  
    Qiw eM?-  
    ijqdZ+  
    %gMpV  
    光波导元件 R{o*O_qX  
    #=H}6!18  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 'h^DI`  
    otVyuh  
    d95N$n   
    \u _v7g  
    光波导结构 ePpK+E[0Z  
    'B5J.Xe:  
    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。 p\_qHq\;j  
    56Y5kxmi  
    YaZt+WA  
    r)5\3j[P  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 TcLaWf!c5  
    *@arn Eu  
    [E~,>Q  
    几何布局展示了2个光栅: 0^&R7Rv c  
    %H}Y]D~R  
    DVoV:pk  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 3d'ikkXK  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) a^T4\  
    X_({};mz  
    T:S{3  
    sR>;h /  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅  .02(O  
    ) .-(-6=R  
    ;k&k#>L!K  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 (bFWT_CChz  
    a H|OA\<  
    tbzvO<~  
    Pv-V7`{  
    可用参数 u1|P'>;lF  
    •周期:400纳米 fA M4Q  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm !+45=d 5  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% r{!"%03H_  
    •倾斜角度:40o
    _IKP{WNB  
    7YXXkdgbd  
    ?tC}M;~  
    )Kk(P/s  
    ~2A$R'xb  
    总结—元件 8@W/43K8-  
    dI ZTLb"a  
    : 9?Cm`  
    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。 -6~dJTm[t  
    WQLHjGehe  
    K]pKe" M  
    $|cp;~ 1  
    可用参数: 4=F]`Lql  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) &X]=Q pl  
    •调制深度:100nm ;vv!qBl|@  
    •填充系数:65% t1:S!@  
    •菱形网格的角度:30°  TCKI  
    @maZlw1q  
    28Ssb|  
    `m@]  
    总结——元件 $XQ;~i   
    `^&15?Wk  
    Y0L5W;iM  
    'e<HPNi)  
    H7tQ#  
    y800(z  
    结果:系统中的光线 .i3lG( YG  
    WJY4>7}{B@  
    PK 2Rj%  
    DUuC3^R  
    结果 zhA',p@K?_  
    v`_i1h9p{  
    wHt#'`5  
    u_p7Mcb  
    结果:场追迹 ){Ciu[h  
    w$b+R8.n)  
    TJyH/ C  
    ET,0ux9F  
    VirtualLab Fusion技术 a*W_fxb  
    _d\u!giy  
    gI^L 9jE7  
     
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