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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 BNNM$.ZIQ  
    ulIEx~qP  
    如今,大多数创新的AR&MR设备都是基于光波导或波导系统,结合微结构来耦合光的输入和输出。VirtualLab Fusion能够通过应用我们独特的物理光学方法对此类设备进行详细建模,包括所有效应(例如相干、偏振衍射)。我们通过对专利WO2018/178626中提到的设备进行建模来证明这一能力,该设备由复杂的一维和二维菱形光栅结构组成。 6EyPZ{  
    ]qv0Y~+`-K  
    )ciP6WzzbI  
    E^F<"mL*  
    建模任务:专利WO2018/178626 j %gd:-tA  
    tn' Jkwp  
    ]q%r2 (y,k  
    W[O]Aal{  
    任务描述 BM,hcT r?  
    OY`B{jV-  
    %DKFF4k  
    1}DA| !~  
    光波导元件 11yXI[  
    zg<-%r'$  
    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。 Yao}Xo9}  
    ,\\ba_*z  
    `sCaGCp  
    4Lt9Dx1  
    光波导结构 <(lA CH  
    v<!S_7h  
    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。 LOx+?4|y  
    8~o']B;lJ  
    &*<27-x  
    ux&"TkEp  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 aDNB~CwZZ  
    TBBnsj6e  
    几何布局展示了2个光栅: ;AEfU^[  
    0!|d .jZI  
    !RmVb}m  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 /IUu-/ D  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) qLDj\%~(  
    /YvXyi>^"%  
    2H|:/y  
    :G1ddb&0+  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 (G"'Fb6d  
    9b+jT{Tg  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 =#G 2}8mQD  
    r.H`3m.0q  
    yV{B,T`W  
    j~ qm$'H  
    可用参数 o]e,5]  
    •周期:400纳米 wGArR7r  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm |RiJ>/ MK\  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% QO'Hyf t  
    •倾斜角度:40º i?6&4  
    uDDa >Ka#+  
    i<Vc~ !pT  
    +FT c/r  
    总结—元件 Y P2VSK2Q  
    s:U:Dv  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 X8|H5Y:  
    FQ< -Wc  
    Yr9'2.%Q  
    e%\^V\L  
    可用参数: +lym8n~-O  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) aDbqh~7  
    •调制深度:100nm I a&*JYM[  
    •填充系数:65% .Mq#88o.*  
    •菱形网格的角度:30° c?A$Y?|9  
    Tru{8]uMH  
    W>@ti9\t  
    @Po5AK3cy  
    总结——元件 kt6x"'"1  
    vhrf89-q  
    DB'0  
    8MJJ w;  
    Q]k< Y  
    t%=7v)IOE  
    结果:系统中的光线 %~LY'cfPse  
    U zy@\  
    5PeS/%uT@  
    }%< ?]  
    结果 boo361L  
    e HphM;C  
    D#g -mqar:  
    6>vR5pn  
    结果:场追迹 :R;w<Tbz"  
    8?yIixhw  
    7H6Ts8^S  
    -c`xeuzK'  
    VirtualLab Fusion技术 %F*9D3^h  
    mxv ?PP  
     
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