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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 {4"V)9o-1>  
    Zed Fhm  
    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。 !e$gp (4  
    ,Q`qnn&  
    {Gxe%gu6K  
    R>Ra~ b  
    建模任务:专利WO2018/178626 s -i|P  
    \-<BUG]=  
    GK?ual1  
    'U@o!\=a  
    任务描述 h}bfZL  
    KKeMi@N  
    Q YJ EUC@  
    0=d2_YzSf  
    光波导元件 1Pf(.&/9_  
    Vej$|nF  
    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。 Zg;$vIhn  
    UHBXq;?&q  
    q5'S<qY^  
    ">A<%5F2  
    光波导结构 @Z)|_  
    u\R?(G&  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 ^xo<$zn  
    ZWs   
    4=PjS<Lu8  
    qT O6I5u  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 b*|~F  
    37AVk`a  
    几何布局展示了2个光栅: i1iP'`r  
    g40Hj Y  
    P<<$o-a"  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 =KRM`_QShg  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)  7WJ \nK  
    bMH~vR  
    ZsGvv]P  
    @SQsEq+A?\  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 gLiJ&H  
    Lp`.fn8Ln  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 A2 l?F  
    tRjv  -  
    Daf|.5>(@  
    UBvp3 2p  
    可用参数 ]TV_ p[L0B  
    •周期:400纳米 O&%'j  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm 16NHzAQ  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% V>6klA}o  
    •倾斜角度:40º l.YE@EL  
    ~o}:!y  
    -Cf)`/  
    <'y<8gpM  
    总结—元件 q? ,PFvs"  
    ;\MWxh,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。 Pz4#>tP  
    5#Er& 6s  
    K;K0D@>]HR  
    ;Iu _*U9)  
    可用参数: 0b&# w  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) Pwh}hG1s a  
    •调制深度:100nm dwj?;  
    •填充系数:65%  *7m lH  
    •菱形网格的角度:30° <T 2O^  
    2a d|v]  
    EOPx 4+o  
    .jrNi=BP*  
    总结——元件 )&Ii! tm3  
    72HA.!ry  
    R >xd*A  
    )e(<YST  
    :X>Wd+lY:_  
    n,I3\l9  
    结果:系统中的光线 lyn%r  
    @@d_F<Ym[  
    fk*(8@u>  
    fQ+whGB  
    结果 *d._H1zT  
    Hv6h7-  
    dX(JV' 18A  
    1 ?@HOu  
    结果:场追迹 \w9}O2lL  
    Q%e<0t7  
    WjD885Xo  
    ;zCUx*{  
    VirtualLab Fusion技术 RpdUR*K9x  
    `}X3f#eO&  
     
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