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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: 2024-06-11
    摘要 |? fAe {*  
    ED79a:  
    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。 $|J+  
    oi,KA  
    >Ovz;  
    j n SZ@u  
    建模任务:专利WO2018/178626 [f  lK  
    G/},lUzLg  
    I(7iD. ^:  
    >]gB@tn[  
    任务描述 er-0i L@  
    @ %L  
    *aWh]x9TlU  
    MnF|'t  
    光波导元件 p"~@q}3  
    /<$|tp\Rc  
    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。 4~$U#$u_  
    ~uZ9%UB_m  
    ~aQR_S  
    U_gkO;s%  
    光波导结构 B]<N7NYn1  
    Vn{;8hZ :a  
    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。 q5EkAh<PD|  
    LK*9`dzv=G  
    OGJrwl  
    G9QvIXRi  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 BCz4 s{F  
    Et-|[ eL  
    几何布局展示了2个光栅: *?uUP  
    k{F6WQ7  
     f-[.^/  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 Ti0kfjhX7  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) Op~:z<z  
    4f8XO"k7t=  
    <zvtQ^{]  
    Oe@w$?  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 PZZPx<?N  
    7SYe:^Dx  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 |4j6}g\  
    #<m2Xo?d]  
    04v ~ K  
    B= E/|J</  
    可用参数 l?J[K  
    •周期:400纳米 D aHbOs_<  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm S["r @<  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% V3VTbgF  
    •倾斜角度:40º t4:/qy  
    5? Y(FhnIC  
    6}c!>n['  
    Nr,I`x\N  
    总结—元件 upk_;ae  
    Yqo@ g2g  
    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。 r]D>p&4  
    BOM0QskLf  
    9 lG a*f)  
    gjnEN1T22  
    可用参数: 9yTkZ`M28  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 3y2L! &'z  
    •调制深度:100nm &K[~Ab_  
    •填充系数:65% +/mCYI  
    •菱形网格的角度:30° >>C S8  
    tK*y/S  
    >< S2o%u~  
    D^F=:-l m  
    总结——元件 A(`Mwh+  
    Y*#TfWv:  
    8 E l hcs  
    \j wxW6>  
    jHatUez4O  
    -}oH],C  
    结果:系统中的光线 :cXN Fu\C  
    :-hVbS0I  
    R!X+-  
    bv hV  
    结果 e F}KOOfC  
    2dJE` XL  
    eUR+j?5I  
    z`\KQx  
    结果:场追迹 !-%%94Q  
    OuWRLcJ!  
    !lsa5w{  
    4u41M,nJQd  
    VirtualLab Fusion技术 Z]k@pR !  
    sVmqx^-  
     
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