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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 Q ,g\  
    7Q 3k 7  
    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。 m O_af  
    BPrt'Nc  
    Q &8-\  
    e~OpofJNb  
    建模任务:专利WO2018/178626 Jy)/%p~  
    sJZ iI}Xc  
    3";q[&F9y  
    %{W6PrY{  
    任务描述 "oyo#-5z  
    /ZX }Nc g  
    81F9uM0  
    =;L|gtH"  
    光波导元件 Z,gk|M3.  
    M\j.8jG  
    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。 /vt3>d%B;  
    z{q`GwW  
    zLQx%Yg!  
    *. t^MP  
    光波导结构 ~%oR[B7=|  
    g)-te+?6  
    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。 =pNY eR_[  
    kh<2BOV  
    y_)FA"IkE  
    kJU2C=m@e2  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 P}iE+Z 3  
    !WlH'y-I  
     *CMx-_  
    几何布局展示了2个光栅: bA 2pbjg=  
    i b m4fa  
    rv;3~'V  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 y =@N|f!  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) sW$XH1Uf#  
    XW/o<[91  
    /v}`l  
    [[ZJ]^n,  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 4-w{BZuS  
    qs6aB0ln  
    *pd@.|^)m  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 ooGM$U  
    xw%0>K[  
    <@}9Bid!o  
    bt *k.=p  
    可用参数 ICCc./l|  
    •周期:400纳米 }Jw,>}  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm G}*hM$F  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% CTK;dM'uQ  
    •倾斜角度:40º 1YA% -~  
    Xj*Wu_  
    %y@AA>x!  
    :&Nbw  
    9uY'E'm*  
    总结—元件 58K5ZZG  
    DIvHvFss  
    a.'*G6~Qgw  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 QJNFA}*>  
    =41xkAMnk  
    9L9sqZUB  
    l6B@qYLZ  
    可用参数: s{++w5s  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) m|# y >4  
    •调制深度:100nm PH"%kCI:  
    •填充系数:65% )[  ,A_3E  
    •菱形网格的角度:30° Bx!-"e  
    "b[5]Y{ U  
    mmsPLv6  
    l2d{ 73h  
    总结——元件 AGno6g  
    Si,6o!0k  
    @;kSx":b  
    .pq%?&  
    U.TA^S]`g  
    Jwp7gYZ  
    结果:系统中的光线 /(T?j!nPE  
    u>$t'  
    edV\-H5<  
    "L1Zi.)  
    结果 z2c6T.1M  
    H"KCK6  
    ] - .aL  
    5uf a  
    结果:场追迹 2tLJU  Z1  
    y]im Z4{/  
    _U0f=m  
    /bEAK-  
    VirtualLab Fusion技术 $cR{o#  
    _6Ha  
     
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