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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: 01-22
    摘要 #5{BxX&\  
    lWT`y  
    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。 d9%P[(yM^  
    l/\D0\x2  
    $q .}eb0  
    \wK4bvUrX  
    建模任务:专利WO2018/178626 f/iMI)J  
    RAuVRm=E  
    |>.</68Z  
    <$WS~tTz  
    任务描述 Ed2A\S6tl  
    h ^s8LE3  
    m - hZ5 i  
    & Y2xO  
    光波导元件 :M<] 6o  
    j['B9vG  
    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。 #VVfHCy  
    1EWZA  
    uU^iY$w  
    y*v|q=  
    光波导结构 !ab ef.%:  
    ~-B+7  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 m4Ue)  
    Zj1bG{G=i  
    Z&P\}mm   
    ,|.}6\zl*{  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 bX` Gv+  
    ='m%Iq7X  
    e0otr_)3F  
    几何布局展示了2个光栅: 4"\cA:9a  
    "Wr[DqFd  
    ?,8+1"|$A]  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 Jyr V2Tk^  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) a ~W  
    $$"G1<EZ  
    VxARJ*4=Y  
    fFWi 3.  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 het<#3Bo  
    J_m@YkK  
    RVLVY:h|F  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 a7453s  
    -5ZmIlL.S  
    Id>4fF:o  
    +mzLOJed  
    可用参数 HEIg_6sb  
    •周期:400纳米 P".IW.^kk~  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm pe\Nwq  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% QCE7VV1Rw  
    •倾斜角度:40º gq/Za/ !6  
    { I\og  
    ' VKD$q  
    TsGx2[  
    GQ>0E  
    总结—元件 wJCw6&D,/  
    (V]3w  
    AX<f$%iqD  
    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。 d!YP{y P  
    zB~ <@  
    1EEcNtpub]  
    OE9,D:t v  
    可用参数: FO:L+&hr?>  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) y_=y%  
    •调制深度:100nm 19#>\9*  
    •填充系数:65% w}zmcO:x  
    •菱形网格的角度:30° PPIO<K 3`  
    zyUS$g]&  
    r~ 2*'zB  
    l &'q+F  
    总结——元件 c@3 5\!9  
    w K#*|  
    jy?*`q1]  
    p\lR1  
    \AKP ea=  
    \y]K]iv  
    结果:系统中的光线 %xOxMK@  
    G[yzi  
    d(d<@cB9  
    VN!nef  
    结果 X.k8w\~  
    zIjfx K  
    10 *Tk 8  
    fe98 Y-e  
    结果:场追迹 9&AO  
    'yq?xlIj  
    %HoD)OJe  
    e'G=.:  
    VirtualLab Fusion技术 A@)Q-V8*9s  
    iC=>wrqY>  
     
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