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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: 06-11
    摘要 63x?MY6  
    SOvF[,+  
    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。 Lbb0_-']  
    t.\dpBq  
    U\!X,a*ts{  
    =zs`#-^8  
    建模任务:专利WO2018/178626 w917N 4$  
    @2v_pJy^  
    KdbHyg<4  
    @49S`  
    任务描述 X+]G-  
    QUQ'3  
    %3''}Y5  
    y Fq&8 x<X  
    光波导元件 LC!bIm5'  
    0NX,QD  
    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。 _``=cc  
    J`1rJ  
    D*|Bb?  
    x.R4% Z  
    光波导结构 ~gRf:VXX=_  
    uOdl*|T?  
    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。 [Cv/{f3]u{  
    w_u\sSQ`!  
    7EO_5/cY  
    l_%6  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 0>Z_*U~6  
    fXQNHZ|4  
    几何布局展示了2个光栅: C'}KTXiRW  
    \v)+.m?n  
    e6RPIg  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 RhLVg~x  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) L5:$U>H(  
    ZbAcO/  
    $z*'fXg  
    $5Ff1{  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 a-L;*  
    G+|` 2an  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 hTi$.y!k  
    K:30_l<  
    wz ~d(a#  
    001FmiV  
    可用参数 3n}?bY8@5_  
    •周期:400纳米 (0y~%J  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm s#=7IH30  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% J!U}iD@occ  
    •倾斜角度:40º QWHug:c  
    o`N  9!M  
    [-oc>; `=l  
    t" Z6[XG  
    总结—元件 C/6V9;U  
    Jz *;q~  
    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。 cJ @Wt>YI  
    M{hg0/}sUW  
    161xAig  
    I,@6J(9  
    可用参数: 6MdiY1Lr!K  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) F;0}x;:>  
    •调制深度:100nm oj_3ZsO  
    •填充系数:65% LW_ f  
    •菱形网格的角度:30° >%8KK|V{  
    _D(rI#q  
    =xx]@  
    2Ny"O.0h  
    总结——元件 Px`!A EFd[  
    2JcjZn  
    a\ YV3NJ/A  
    mk+B9?;cF-  
    ?|B&M\}g  
    ` 3K)GA  
    结果:系统中的光线  o.\F.C$  
    VUR|OV%  
    Jd^,]  
    .O}%  
    结果 7!TueP0Zd  
    G..aiA  
    ]R9HyCl&a6  
    [>5-$YOT  
    结果:场追迹 +@k+2?] FO  
    j@uOOhy  
    {v ;&5!s  
    !6>~?gNd  
    VirtualLab Fusion技术 8::$AQL3  
    dNL(G%Qj+"  
     
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