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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
    yMD3h$w3a  
    如今,大多数创新的AR&MR设备都是基于光波导或波导系统,结合微结构来耦合光的输入和输出。VirtualLab Fusion能够通过应用我们独特的物理光学方法对此类设备进行详细建模,包括所有效应(例如相干、偏振和衍射)。我们通过对专利WO2018/178626中提到的设备进行建模来证明这一能力,该设备由复杂的一维和二维菱形光栅结构组成。 _4T7Vg''  
    wD /jN:  
    '#>Fe`[  
         nvA7eTO6C  
    建模任务:专利WO2018/178626 &Xc=PQ:I  
         hkRqtpYK  
    BY9Z}/{j  
         7{]L{j-  
    任务描述 WM%w_,Z  
    "T h;YJu  
    ac6@E4 _  
         +~|Jn_:A f  
    光波导元件 BSy{"K*M  
     :YPi>L5  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 FAdTp.   
    Z ;[xaP\S  
    -zWNQp$  
         "3'a.b akw  
    光波导结构 i3pOGa<  
    7VskZbj\  
    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。 'blMwD{0&\  
    DL d~  
    _~ 'MQ`P  
    s:cJF  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 .Yvy37n((  
    q#1G4l.  
    Qn~{TZz  
    几何布局展示了2个光栅: DliDBArxZ  
    9g# 62oIg  
    p8"C`bCf  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 &kn?=NW  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) q(csZ\e=  
    Anqt:(  
    Y; iI =U  
    O S#RCN*  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 O9m sPb:  
    -x:7K\=$SX  
    neE Zw#(Z  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 ^6Zx-Mf\  
    {=,G>p  
    n2:Uu>/  
    -[&Z{1A4x4  
    可用参数 0l/7JH_@V  
    •周期:400纳米 K9Onjs% U  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm Y]Z&  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% wWSw0 H/  
    •倾斜角度:40o +Z-{6C  
    0LYf0^P  
    bxO[y<|XL  
         }D`ZWTjDay  
         `Y+ R9bd  
    总结—元件 \gK'g-)}  
    V|F/ynJfA  
    (kyRx+gA  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 /x]^Cqe  
    .gN ziDO  
    L@jpid95  
    _|4QrZ$n(  
    可用参数: .:4*HB  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) Jr%F#/  
    •调制深度:100nm h?h)i>  
    •填充系数:65% @P>>:002/  
    •菱形网格的角度:30° C3N1t  
    M= |is*t  
    LNrM`3%2-  
             M,yxPHlN  
    总结——元件 ZsCwNZR  
    H|,d`@U  
    dd;rne v+  
    ?R4u>AHS@  
    YXmy-o >  
    $ %|b6Gr/&  
    结果:系统中的光线 '66nqJb*  
    t/%[U,m  
    U%Hcc k'  
         XbeT x  
    结果 "pcr-?L  
    fZS'e{V  
    H;@0L}Nu+}  
    1}SON4U  
    结果:场追迹 }6 u)wF5  
    k2_y84;D  
    ;% i-:<ac  
    q4'`qe  
    VirtualLab Fusion技术 ;PqC *iz  
    %&lwp  
     
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