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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 正序阅读 楼主  发表于: 2022-07-14
    &2S-scP  
    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。 QAAuFZs  
    En)Ptz#0  
    >@Pw{Zh$  
         _>ZC;+c?  
    建模任务:专利WO2018/178626 q"EW*k+ )  
         :zY;eJKm  
    LH.Gf  
         Y>at J  
    任务描述 '#SZ|Rr6tX  
    LcB+L](  
    oY0*2~sg  
         \;KSx3o  
    光波导元件 :s \zk^h?  
    -}PE(c1%?q  
    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。 /GX>L)  
    ]=9 d'WL  
    :!hO9ho  
         TQb@szp:|  
    光波导结构 l fF RqZ  
    W?"l6s  
    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。 u80C>sQ  
    hnH<m7  
    $-u c#57  
    #-PMREgO  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 `e fiX^  
    !#~KSO}zW2  
    <VSB!:ew  
    几何布局展示了2个光栅: #Hz9@H  
    j Neb*dPoK  
    hW'b'x<  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 A+GRTwj  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) zyO=x 4U8  
    o.w/ ?  
    63J3NwFt  
    ID`Ot{ y  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 h  Ypj  
    0|J9Btbp  
    ~JNE]mg  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 M$.bC0}T  
    ](v,2(}=  
    lNf);!}SM  
    4`mf^K f  
    可用参数 H }]Zp  
    •周期:400纳米 Z,SV9 ~M  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm !.^x^OK%y  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% uD?RL~M  
    •倾斜角度:40o bcjh3WP  
    "U"fsAc#  
    QH4m7M@ni  
         *0Z6H-Do,  
         SXYwhID=  
    总结—元件 _>]/.w2=  
    )Ute  
    wr:W}Z@pL  
    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。 '3U,UD5EG  
    !/tV}.*  
    W1<*9O  
    YpXd5;'  
    可用参数: 0^Vw^]w  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 5+!yXkE^e  
    •调制深度:100nm Te~jYkCd  
    •填充系数:65% &=*1[j\  
    •菱形网格的角度:30° $xdo=4;|  
    0tL5t7/Gr  
    f4*(rX  
             $H.U ~  
    总结——元件 p/Q< VV  
    T^vo9~N*  
    Ix,b-C~  
    l3u+fE,;_  
    r>|S4O  
    ": BZZ\!  
    结果:系统中的光线 X]2Ib'(  
    HJJ)DE7;  
    [ ^\{>m7  
         7VZ^J`3  
    结果 c(vi,U-hC  
    3!@& 7@p  
    eN|zD?ba&  
    ZL0k  
    结果:场追迹 mt0v (  
    %%n&z6w-  
    87B$  
    T,a{mi.hNR  
    VirtualLab Fusion技术 W{!5}Sh  
    S1)g\Lv  
     
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