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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 0Y,_ DU  
    {0+gPTp  
    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。 X3NHQMI   
    -ve{O-;  
    AF g*  
    ^a4y+!  
    建模任务:专利WO2018/178626 @%q0fj8b  
    Z"<aS&GH  
    X2hV)8Sk  
    (9]`3^_,J  
    任务描述 * xdS<  
    ^} P|L  
    b*S :wfw  
    *|h-iA+9  
    光波导元件 n*(Vf'k  
    Adp:O"-H1o  
    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;M]^?  
    Xm`jD'G  
    ~gQ$etPd  
    OiH tobM  
    光波导结构 rC V&& 09  
    Sh(  
    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。 %wn|H>  
    ^=D=fX"8%  
    R h zf.kp  
    AD^9?Z  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 pMnkh}Q#  
    FZ'|z8Dm  
    6AV@O  
    几何布局展示了2个光栅: mJe;BU"y]  
    pt.0%3  
    flDe*F^  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 E:/G!1  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) T8+A`z=tSb  
    M>^Ho2  
    8##-fv]  
    sN0S~}F+  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅  w=5D>]  
    rKEi1b  
    fQ c%a1'  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 :#W40rUb  
    7wS )'zR;  
    AB<|iJC  
    ^*(*tS|M  
    可用参数 VL= .JwK  
    •周期:400纳米 `(s&H8x#  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm F0h`>{1%  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% )jk X&7x  
    •倾斜角度:40º ,>%2`Z)  
    1%~yb Q  
    W FVx7  
    tUouO0_l  
    Gq%q x4  
    总结—元件 5u +U^D  
    x_Zi^]  
    x<^+nTzN  
    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。 `k b]tf  
    HE GMwRJG  
    :xOne<@  
    9qc<m'MZ  
    可用参数: +oa\'.~?  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) sXHrCU  
    •调制深度:100nm hTgWqp  
    •填充系数:65% zAT7 ^q^  
    •菱形网格的角度:30° 48;6C g  
    9))E\U  
    0/{$5gy&  
    Py2AnpYa  
    总结——元件 ~uqpF-.  
    "|P8L| @*  
    ~)>O=nR  
    P$LHsg]  
    B \?We\y  
    *12,MO>go  
    结果:系统中的光线 /ZC/yGdIS_  
    9 0PF)U  
    \XDc{c]  
    W(jXOgs+_  
    结果 +?"N5%a%F  
    80qSPitj  
    ODS8bD0!i  
    h#_KO-#.[  
    结果:场追迹 M0Eq 7:Ba  
    <cC0l-=  
    _i@{:v  
    fL3Px  
    VirtualLab Fusion技术 3&H#LGoV$  
    "9mVBa|Q  
     
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