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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
    XY5I5H_U  
    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。 Mp ~E $f  
    Nd&u*&S  
    u8*Uia*vwH  
         /._wXH  
    建模任务:专利WO2018/178626 .(  vS/  
         6|05-x|  
    oU m"qt_  
         Xv'M\T}6C+  
    任务描述 ?R0sY ?u  
    M[0@3"}}  
    B_[^<2_  
         H;<hmbN?d  
    光波导元件 Gt[!q\^?  
    f4zd(J  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 YSt']  
    DY6wp@A  
    ">kf X1LT  
         v"L<{HN  
    光波导结构  7[55  
    lhx6+w  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 xv9Z~JwH  
    p~28?lYv  
    A1p;Ye>o~  
    OFCOMM  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 Warz"n]iC  
    '?_;s9)  
    i7}) VDsZ  
    几何布局展示了2个光栅: (?&X<=|"  
    8@qYzSx[  
    LZyUlz  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 V2%FWo|  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) :t]YPt  
    j ij:}.d6  
    &@A(8(%  
    5 %q26&  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 }}Eko7'^  
    G7`7e@{  
    6d,jR[JP  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 gmWRw{nS+  
    rZ1${/6  
    0,nDyTS^  
    #OH-LWZh  
    可用参数 ,'F;s:WM,  
    •周期:400纳米 DPi%[CRH  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm M=e]v9  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% \A _g  
    •倾斜角度:40o 9>qR6k ?  
    T?)?"b\qz  
    cgm]{[f  
         ~j mHzF kQ  
         $ W(m  
    总结—元件 S[{#AX=0  
    _;{n+i[  
    s*:J=+D]G  
    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。 qp_kILo~  
    8\`]T%h  
    |~W!Y\l-  
    Nj qUUkc  
    可用参数: *\I?gDON  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) L\5j"] }`  
    •调制深度:100nm Tl%#N"  
    •填充系数:65% ZyT9y  
    •菱形网格的角度:30° Io{)@H"f  
    3.?PdK&C  
    W sQo+Ua  
             KDuM;  
    总结——元件 _NA0$bGN9  
    0CQ\e1S,#  
    GNqw]@'Yf  
    fEWS3`Yy  
    4_8%ZaQ\.?  
    vN-#Ej. u  
    结果:系统中的光线 "ZNiTND  
    9PVM06   
    $&='&q  
         9@#Z6[=R,  
    结果 gpe^G64c`  
    L=Fm:O'#2  
    ?3Se=7 k  
    !!b5vzyve  
    结果:场追迹 1 +O- g  
    pN&5vu30  
    OOGqtA;  
    A{Z=[]r1`E  
    VirtualLab Fusion技术 (01M0b#  
    9l@VxX68M  
     
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