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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 +Hb6j02#  
    "A:wWb<m  
    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。 Tj{!Fx^H  
    =P+S]<O  
    FK#>E[[  
    AMYoSc  
    建模任务:专利WO2018/178626 EVj48  
    =k[!p'~jD  
    <v('HLA  
    {Pg7IYjH  
    任务描述 fXw%2wg  
    b}$m!c:<8  
    7@vc Qv kC  
    5.|rzk>  
    光波导元件 CFZ= !s)B  
    ;<q@>p[  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 't{=n[  
    A}\Rms 2  
    @Ds?  
    ,[bcyf  
    光波导结构 EW4XFP4 c  
    RkLH}`#  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 X5U!25d]  
    y::;e#.  
    jVRd[  
    ;lAz@jr+  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 F;ONo.v;  
     fV}\  
    1"odkM  
    几何布局展示了2个光栅: J7QlGm,=  
    @R2|=ox  
    6w}:w?=6  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 v!F(DP.)Z  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) 4g1u9Sc0  
    JpD YB  
    59^@K"J  
    T"d]QYJS  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 o JA58/  
    5[gkGKkf_  
    dIO\ lL   
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 q]Qgg  
    !Q7   
    :{66WSa@Dd  
    j9u-C/Q\r  
    可用参数 Z=F=@<!  
    •周期:400纳米 6!"15dPN  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm uEi!P2zN  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% +&?VA!}.  
    •倾斜角度:40º i ^IvT  
    cE*|8'rSf  
    6PMu;#  
    x:2[E-  
    N{ 9<Tf*  
    总结—元件 OC>" +  
    ]owH [wvX  
    C6P6hJm  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 sG VC+!E  
    e8lF$[i  
    zIo))L  
    D!m hR?t  
    可用参数: ;OKQP~^iH2  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) I'@ }Yjm|  
    •调制深度:100nm )@Zel.XD  
    •填充系数:65% )nJ>kbO~8  
    •菱形网格的角度:30° hsE!3[[  
    So8P 8TCK  
    ~b7Nzzfo  
    gR(c;  
    总结——元件 O.$<Bf9  
    NfO0^^"  
    8@qahEgQ  
    WWO jyj  
    +.R-a+y3  
    A!f0AEA,  
    结果:系统中的光线 Rxli;blzi  
    SUVr&S6Nk  
    #YNb&K n  
    u3ZG;ykM  
    结果 ;% !?dH6  
    =_1" d$S&  
    {'ZnxK'  
    @KpzxcEoO  
    结果:场追迹 8zGzn%^  
    _ xC~44  
    )3 r1; ^W  
    @E)XT\;3  
    VirtualLab Fusion技术 ?SAi t Q3  
    f*5"Jh@  
     
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