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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 K chp%  
    P;B<R"  
    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。 oRJ!J-Z]  
    6I5,PB  
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    P~"e=NL5  
    建模任务:专利WO2018/178626 .O h4b5  
    pi/Jto25z  
    6R.%I{x'  
    ]f%yeD  
    任务描述 |:yWDZg[  
    r8]y1 Om<  
    U^AywE]  
    0Yh Mwg?  
    光波导元件 uv&??F]/  
    H NFG:t9  
    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。 Z>9uVBE02  
    QJeL&mf  
    ?vnO@Bb/a  
    MM+x}g.?  
    光波导结构 . 5cL+G1k#  
    p }p@])}8  
    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。 r4X0. mPY*  
    O %x<  
    %MA o<,ha  
    :TPT]q d@  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 ]$4DhB  
    %A]?5J)Bi  
    t[dOWgHi  
    几何布局展示了2个光栅: 6"OwrJB  
    Z}b25)  
    D90.z"N\i9  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 5o v F$qn  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) 7? 1[sPM  
    As5*)o"&  
    ?.A~O-w  
    "7G>  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 -VC k k  
    ?h$ =]  
    [Dzd39aKr  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 /-{C,+cB  
    3Ygt!  
    B4l*]K%  
    %>)HAx `  
    可用参数 IasWm/  
    •周期:400纳米 %z9lCTmy  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm <~d3L4h*<  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% /i[1$/*  
    •倾斜角度:40º > TKl`O  
    [|5gw3 y  
    k}0Y&cT!rU  
    UPE9e   
    s%6{X48vY^  
    总结—元件 kWSei3  
    spX*e1  
    6_&uYA<8pE  
    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。 >.xg o6  
    Y<ZaW{%  
    aSGZF w  
    :l;SG=scx  
    可用参数: #;+ABV  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ;Xr|['\'  
    •调制深度:100nm @5=2+ M  
    •填充系数:65% 9%^IMUWA  
    •菱形网格的角度:30° [& d"Z2gK  
    {:%A  
    }hm "49,O  
    U!TSAg21P  
    总结——元件 ii)DOq#2  
    '(6 ^O=  
    *LZB.84  
    'gaa@ !bg  
    B-.QGf8K.  
    m4m,-}KNi  
    结果:系统中的光线 j,Vir"-)  
    xQ]^wT.Q  
    -50 Nd=1  
    )q8!:Z  
    结果 5bZjW~d  
    5ns.||%k  
    {0~xv@ U  
    Cqra\  
    结果:场追迹 \'>8 (i~  
    6?(Z f  
    4iPxtVT  
    h!!7LPxt  
    VirtualLab Fusion技术 A`I;m0<  
    V."qxKsz  
     
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