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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 g=t`3X#d  
    =@!t/LR7kg  
    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。 i.t%a{gL  
    LI%dJ*-V  
    %M iv8  
     ;2C  
    建模任务:专利WO2018/178626 `6~0W5  
    .P 1WY  
    D6L+mTN  
    :i<*~0r<  
    任务描述 ,m{R m0  
    vaB ql(?'2  
    GeP={lj  
    M{L- V  
    光波导元件 3:iEt (iCI  
     tKV,  
    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。 jfMkN  
    ?h[HC"V/2  
    (F&LN!Hn>p  
    bA)nWWSg=  
    光波导结构 m#'eDO:  
    Y!L-5|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。 osXEzr(  
    f8;?WSGyD2  
    PZ|I3z  
    LTe ({6l0  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 }&vD(hX  
    gML8lu0)  
    几何布局展示了2个光栅: %>&ex0j]  
    _RaE: )  
    -FJ3;fP&  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 h r];!.Fv  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) h^ Cm\V  
    wY<s  
    [h'u@%N|/  
    ?>B?*IK!  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 q@wD@_  
    "s0,9; }  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 UDJjw  
    %C/p+Tg  
    =6~  
    v":q_w<k  
    可用参数 :GIBB=D9  
    •周期:400纳米 _z#" BN  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm <G}Lc  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% KM;H '~PZi  
    •倾斜角度:40º P\MDD@  
    9K@ I  
    3Z" ;a  
     4v`/~a  
    总结—元件  g!}]FQBb  
    )J[m>tyY5  
    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。 j1;[6XG  
    +ALrHFG  
    n0lOq  
    <J<"`xKL  
    可用参数: &#e;`(*  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) PRU&y/zZmG  
    •调制深度:100nm !CU-5bpu  
    •填充系数:65% b1?^9c#0d  
    •菱形网格的角度:30° Sh(ys*y>  
    + Tp% *  
    c K\   
    M)#9Q=<  
    总结——元件 S=,czs3N  
    zb{79Os[B  
    tM]Gu?6  
    ,cNe-KJk  
    rp4D_80q  
    RFRXOyGz$  
    结果:系统中的光线 h\[@J rDa  
    zwV!6xG  
    m538p.(LIR  
    iHhdoY[]  
    结果 7K.75%}  
    JH\:9B+:L  
    )xy>:2!#Y  
    rci,&>L"  
    结果:场追迹 LL e*| :  
    ];k!*lR)  
    %nkP" Z#  
     oYN"L  
    VirtualLab Fusion技术 D \i]gfu8W  
    b@CjnAZ  
     
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