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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: 2024-01-22
    摘要 SA"4|#3>7  
    >7?Lq<H  
    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。 t& yuo E  
    Y3V2}  
    EnMc9FN(y  
    9e;{o,r@  
    建模任务:专利WO2018/178626 =%77~q-HL  
    3nq4Y'  
    u3X!O  
    mmC MsBfL  
    任务描述 EAs^i+/  
    uYE"O UNWL  
    fTy{`}>  
    j<?k$ 8H  
    光波导元件 %~dn5t ;  
    pBVzmQF  
    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。 j;_E0j#  
    +>tSO!}[  
    Ngrj@_J  
    %~<F7qB  
    光波导结构 T[ zEAj  
    U,< ?]h  
    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。 pfMmDl5|  
    n2opy8J#!  
    uY&t9L8  
    SR4 mbQ:  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 4E$6&,\  
    s_!F`[  
    @Y%i`}T%(  
    几何布局展示了2个光栅: _k)EqPYu@  
    ` b)i;m  
    C7l4X8\w  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ;0dl  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) |pT[ZT|}G  
    U@".XIDQ  
    aqP"Y9l  
    (]"`>, ray  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ()_^:WQO?  
    <@c9S,@t  
    *Fd(  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 wem hP8!gc  
    ZyrVv\'  
    tRR<4}4R  
    z7JhS|  
    可用参数 69Q#UJ  
    •周期:400纳米 na|23jz4  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm JPe<qf-  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% cw;TIx_q  
    •倾斜角度:40º X$< CIZ  
    u0Opn=(_  
    ZY)&Fam}  
    )4FW~o<i  
    kybDw{(}gc  
    总结—元件 _WBWFGj  
    V4?]NFK  
    ~T\:".C  
    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。 j-/F *P  
    'DB'lP  
    j2%M-y4E  
    TdrRg''@  
    可用参数: !h+VbZ  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) sWMY Lo  
    •调制深度:100nm 5eX+9niY  
    •填充系数:65% i)M JP*  
    •菱形网格的角度:30° "IzM:  
    GOY!()F  
    Nj}-"R\u  
    pq*4yaTT'  
    总结——元件 QqB9I-_  
    x3=SMN|a  
    $$---Y   
    L@~0`z:>iP  
    RA:3ZV  
    3\?yjL^  
    结果:系统中的光线 ;<s0~B#9}  
    y.WEO>   
    90 pt'Jg  
    g:[yA{Eh  
    结果 =\x(Rs3  
    j.g9O]pi  
    h~.z[  
    a>)|SfsE  
    结果:场追迹 b^&nr[DC  
    @HP7$U"  
    F'JceU  
    V?-OI>  
    VirtualLab Fusion技术 ;c0z6E /  
    t|cTl/i 4  
     
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