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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
    & bm 1Fz  
    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。 JPI3[.o  
    h|9L5  
    dh\'<|\K  
         edq4D53  
    建模任务:专利WO2018/178626 CT <7mi!  
         wc@X.Q[  
    V*;(kEqj  
         ha<[b ue  
    任务描述 e(;,`L\*  
    r EE1sy/#  
    B2vh-%63  
         |Pax=oJ\M  
    光波导元件 \A#41  
    WM$ MPs  
    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。 2DDtu[}  
    T@B/xAq5!  
    OX0%C.K)hZ  
         vzAaxk%  
    光波导结构 E?f-wQF  
    q'F+OQb1  
    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。 Y;M|D'y+  
    OX7M8cmc+  
    yjX9oxhtL  
    B)g[3gQ  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 e2TiBTbQaF  
    '3tCH)s  
    Ykw*&opz  
    几何布局展示了2个光栅: 13=AW  
    *I.f1lz%*  
    CNyIQ}NJ  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 9G5rcYi  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) RWZSQ~  
    V!A~K   
    ~L\z8[<C  
    C`9+6T  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ` p-cSxR_  
    9wwqcx)3(  
    s~g *@K>+  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 u'DRN,h+  
    0RLg:SV  
    j{A y\n(  
    azp):*f("  
    可用参数 I"<\<^B<  
    •周期:400纳米 X`>i& I]  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm @o _}g !9=  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% LckK\`mh  
    •倾斜角度:40o m}t`FsB.  
    osAd1<EIC  
    PiIpnoM  
         S`0(*A[W*  
         (Zrj_P`0[  
    总结—元件 )9`qG:b'  
    \&3+D8H>n  
    g |yvF-+  
    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。 O KR "4n:  
    $ @`V  
    IueFx u  
    *zvx$yJ?  
    可用参数: [D4SW#  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) <uw9DU7G  
    •调制深度:100nm x*U)Y  
    •填充系数:65% kfY}S  
    •菱形网格的角度:30° w-MCZwCr)  
    U$ElV]N  
    ;))+>%SGCt  
             7*A],:-q  
    总结——元件 SsDmoEeB[  
    Vaw+.sG`AP  
    ,f'CD{E  
    @,7GaK\  
    L+i=VGm0  
    k(G^z   
    结果:系统中的光线 f+)L#>Gl?  
    #'szP\  
    Hd ={CFip  
         ,m|h<faZL  
    结果 h]}wp;Z  
    ZG8DIV\D7  
    YZ8>OwQz2  
    oY3;.;'bk  
    结果:场追迹 )g%d:xI  
    Flm%T-Dl  
    2-v%`fA  
    |3"KK  
    VirtualLab Fusion技术 KU(&%|;g  
    %XQ(fj>  
     
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