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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
    \`>f?}4  
    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。 BBRZlx  
    R"O,2+@<.  
    J!5&Nc  
         iY3TB|tMt  
    建模任务:专利WO2018/178626 (iu IeJ^Z  
         g"X!&$ &  
    IMHt#M`  
         qE{L42  
    任务描述 l +# FoN  
    *30T$_PiX|  
    v=?/c-J*  
         j.SE'a_  
    光波导元件 @BI;H V%k  
    u~1 ,88&U  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 UkM#uKr:  
    3F{R$M}  
    BYb"[qPV  
         5_4 =(?<  
    光波导结构  ~5n?=  
    (T =u_oe  
    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。 H8qWY"<Vd  
    sn yA  
    rh6 e  
    t9&=; s  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 ^AR kjYt  
    9oj0X>| 1  
    4\14HcTcK  
    几何布局展示了2个光栅: |uM(A~?  
    }C5Fvy6uz  
    (O'O #AD  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ) {4$oXQ  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) /F}dC/W  
    ro18%' RRI  
    xm> y3WC  
    __)"-\w-_(  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 "tmr s_~  
    `6{4?v  
    2Kw i4R  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 +l>X Z  
    |O[ I=!  
    j]6YLM@5$  
    6V-JyTcxGI  
    可用参数 Dos';9Uq  
    •周期:400纳米 c1g'l.XL 3  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm %6TS_IpJ  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% c5t7X-LB  
    •倾斜角度:40o C59H| S  
    I<hMS6$<LE  
    0#/Pc`z C  
         b&.3uls6  
         HvW6=d(#  
    总结—元件 ]!cLFXa  
    = '<*mT<  
    Ej'N !d.  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 IUQYoKz4}A  
    d&%}u1 .  
    (2r808^2  
    XF99h&;9  
    可用参数: &p.7SPQ8/  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) "mAMfV0  
    •调制深度:100nm 5} 1qo7;  
    •填充系数:65% ,w7ZsI4:[  
    •菱形网格的角度:30° W";Po)YC  
    ':|?M B  
    wyv%c/WlS  
             9a{9|p>L  
    总结——元件 Z/b,aZhB  
    O\^D 6\ v  
    eLk:">kj  
    !9EbG  
    Hu$JCB-%  
    ]VK9d;0D  
    结果:系统中的光线 ~JohcU}d  
    SW=%>XKkh  
    Sigu p#.p  
         K?,`gCN}v  
    结果 F1&7m )f$l  
    q4ej7T8  
    n]bxG8~t  
    `}*jjnr"  
    结果:场追迹 -|_io,eL;  
    cb9@ 0^-  
    3vF-SgCV  
    wm/>_  
    VirtualLab Fusion技术 Vvk \ $'  
    R|dSjEs  
     
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