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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 X(/W|RY{@  
    6$IAm#  
    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。 X)Kd'6zg  
    ' e-FJ')|  
    <53~Y  
    e+S%` Sg  
    建模任务:专利WO2018/178626 H -`7T;t~  
    `w&|~xT  
    k;"=y )@o  
    Iu%S><'+  
    任务描述 (CEJg|,  
    ]NN9FM.2b/  
    7D4P= $UJp  
    #Ez>]`]TB  
    光波导元件 FFPO?y$  
    kz+P?mopm  
    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。 5pz%DhjLo  
    .HMO7n6)8l  
    =6/0=a[  
    !\CoJ.5=  
    光波导结构 <s  $~h  
    2 rne=L  
    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。 )Nk^;[  
    z!eY=G'  
    0F)Y[{h<  
    'Exj|Y&  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 Q[S""P.Z|  
    ?DA,]aa-  
    :v=Yo  
    几何布局展示了2个光栅: J v'$6[?  
    F.K7w  
    wS#.W zp.w  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 8 yQjB-,#  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) rm<(6zY  
    UuW"  
    2vT>hC?oHz  
    -Y{P"!p0  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 "^yTH/m  
    xn}sh[<:P  
    -ZBk^p  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 8NWvi%g  
    \-gZ_>)  
    fHdPav f,S  
    3w#kvtDVm  
    可用参数 1 f).J  
    •周期:400纳米 Yu`b[]W  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm Y[#i(5w  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% LS*^TA(I[  
    •倾斜角度:40º 5Z,^4 6J  
    Pl9/1YhD/  
    }>>lgW>n,;  
    .|;`qU o  
    .-Ggvw  
    总结—元件 *^ g7kCe(  
    ;"Q{dOvp  
    |/5j0  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 _0<qS{RW  
    FT!|YJz<K  
    Tj$D:xKf)  
    /{#1w\  
    可用参数: 9K-=2hvv  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) i!@L`h!rw  
    •调制深度:100nm B0T[[%~3M  
    •填充系数:65% t 5g@t0$  
    •菱形网格的角度:30° % V/J6  
    3V>2N)3`A  
    9l5l"Wj&  
    v `9IS+Z  
    总结——元件 "9:1>Gr{G  
    T.]+T[}!  
    sluR @[l  
    OQIQ   
    CA, &R <]  
    ' !>t( Sa  
    结果:系统中的光线 >vF=}1_L  
    r~N0P|Tq  
    bX23F?  
    WLqwntzk  
    结果 tG+ E'OP  
    ?{ns1nW:  
    PBc.}TSGj  
    `VM@-;@w  
    结果:场追迹 rf?Q# KM\W  
    R] L|&{   
    W7r1!/ccj  
    q^ lx03   
    VirtualLab Fusion技术 z'GYU=  
    <1cYz\/ !M  
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