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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 BtrMv6  
    22/"0=2g  
    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。 MZ?+I~@  
    EXsVZg"#  
    2cjbb kq  
    twhT6wz"  
    建模任务:专利WO2018/178626 @JPz|  
    D*/fY=gK  
    S$=caZ?  
    .%+anVXS  
    任务描述 h_Ssm{C\  
    \dbaY:(  
    ^CK D[s  
    &b'{3o_KN  
    光波导元件 N/eus"O;  
    "E@A~<RKP  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 gZBb /<  
    hka%!W5  
    vVZ+u4y  
    5me#/NqLHY  
    光波导结构 ;ojJXH~$}  
    r4ljA@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。 Jn%Etz-  
    T$sm}=  
    NHcA6y$Cz  
    i91k0q*di  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 hW9U%-D  
    rk47 $36X  
    'w=aLu5dY  
    几何布局展示了2个光栅: N8DouDq  
    E#Ol{6  
    o;21|[z  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 qDcoccEf  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ?zf3AZ9  
    $rJgBN   
    A-, hm=?  
    hj\A-Yf  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 [{>3"XJ'  
    KAi_+/]K_  
    @yj~5Gf(j  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 gtIEpYN+  
    5LZs_%#  
    S|T_<FCY  
    4|4 *rhwp  
    可用参数 >*uj )u%  
    •周期:400纳米 3.9/mztS  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm ,J=lHj  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% qDqy9u:g  
    •倾斜角度:40º =:t<!dp  
    }57Jn5&'  
    o+L [o_er  
    KE~.f(  
    C$$Zwgy  
    总结—元件 7VskZbj\  
    KdD~;Ap$  
    TRJTJM_k  
    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。 s8 u`v1  
    [mj=m?j  
    2jlz#Sk  
    H0jbG;  
    可用参数: Sy]W4%  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) I!}V+gu=  
    •调制深度:100nm (XlvPcTi  
    •填充系数:65% .l|29{J  
    •菱形网格的角度:30° 6pt|Crvu  
    J1 w3g,  
     E(wS6  
    {NcJL< ;tS  
    总结——元件 Aar]eY\  
    0d+b<J,  
    #DARZhU)  
    \t`VqJLyu  
    4E_u.tJ  
    t~)4f.F:  
    结果:系统中的光线 n*i&o;5  
    [P0c,97_ H  
    i[MBO`FF  
    ,1cpV|mAr  
    结果 2Nx:Y+[  
    a8v\H8@X  
    }2 \Hg  
    LpI4R  
    结果:场追迹 [w-Tf&  
    T!Tp:&O-  
    Z15 =vsV  
    J`C 2}$ ~  
    VirtualLab Fusion技术 s&+`>  
    dcTZL$  
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