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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: 2022-07-14
    "yJFb=Xdq  
    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。 &OQ37(<_  
    ^ >JAl<k  
    td JA?  
         )lg>'O  
    建模任务:专利WO2018/178626 /*Iq,"kGz  
         @( p9}  
    ;l`us  
         B6ee\23  
    任务描述 1[p6v4qO{  
    Iz^h| n  
    S9RH&/^H  
         Vl'Gi44)3"  
    光波导元件 TS4Yzq,f  
    \GYrP f$  
    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。 1i3;P/  
    [wOz<<  
    Yw=7(}  
         K93L-K^J  
    光波导结构 '^B[Krs'Z`  
    0OCmyy  
    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。 ?, B4  
    ^G(U@-0..  
    9U&~H*Hf  
    $ /`X7a{  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 9`y@2/!Y  
    pLj[b4p9  
    R&.mNji*  
    几何布局展示了2个光栅: CCDU5l$$  
    R*0]*\C z  
    sU Er?TZ  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 B']-4X{SGa  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) \MqOHM.[  
    8ShIn@|32  
    FQTAkkA_!  
    1 A%0y)]  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 \!LIqqX  
    FD'yT8]"  
    /_SQKpic  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 +~(SeTY  
    w.VjGPp  
    ,>+B>lbJ*  
    %>'Zy6C<j  
    可用参数 iX%9$Bft<  
    •周期:400纳米 ~Y/:]&wF  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm eWWqK9B.-  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% Znw3P|>B  
    •倾斜角度:40o [s4|+  
    bT7+$^NHf  
    U7#C.Z  
         f+!k:}K  
         -wa"&Q  
    总结—元件 W{m_yEOf  
    XEegUTs  
    p0rmcP1Ln  
    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。 ]f{3_M[  
    !mZDukfjQ  
    \&_pI2X  
    kx?f,^ -  
    可用参数: BItH0r7  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) /q,vQ[ R/  
    •调制深度:100nm @r&*Qsf|   
    •填充系数:65% &%]v0QK  
    •菱形网格的角度:30° [*C%u_h  
    KFg q3snH  
    ''dS {nQs  
             +=:_a$98  
    总结——元件 \sz*M B  
    ]"/SU6#4:  
    4#qZ`H,Ur)  
    LLc^SP j  
    4< +f|(fIA  
    ,eGguNA9  
    结果:系统中的光线 cJerYRjsL  
    Q6T"8K/  
    $Qz<:?D  
         :.9Y  
    结果 :w q][0)  
    V0NLwl O  
    tD*k   
    m%0_fNSJ  
    结果:场追迹 0K'{w]Q  
    k%3)J"|/  
    NH;e|8  
    Qs '_\|/-  
    VirtualLab Fusion技术 )DmydyQ'  
    yAAV,?:o[  
     
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