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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 JO'>oFv_W  
    7FF-*2@  
    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。 Hp|}~xjn  
    Cbs5dn(Y  
    J4YBqp  
    i7LJ&g/)  
    建模任务:专利WO2018/178626 !7d*v3)d  
    /(8a~f&%r  
    HBB{m  
    UgN28YrW  
    任务描述 x^*1gv $o  
    1w"8~Z:UXV  
    #*>E*#?t  
    :L 3&FA   
    光波导元件 iL7VFo:Q  
    vJ`.iRU|  
    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。 dXn%lJ  
    vOgC>_x7  
    8by@iQ  
    }!TL2er_  
    光波导结构 _u}4j9T  
    :h,`8 Di  
    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。 >b.^kc  
    90xk$3(  
    0L^u2HZYL  
    Z"s|]K "  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 q:8_]Qt  
    jtm?z c  
    几何布局展示了2个光栅: dr q hQ  
    ir3VTqz  
    >`jU`bR@  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 0qFH s  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) V#q}Wysft  
    bqx0d=Z~[  
    1t9.fEmT  
    /hv#CB>1x  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 W@\ (nfD2  
    Jg$xO@.  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 q|)Q9+6$+  
    n +1y  
    X%9*O[6{  
    <a le$[  
    可用参数 3_5XHOdE  
    •周期:400纳米  StYzGJ  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm fMf&?`V  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% P6U%=xaC  
    •倾斜角度:40º [XlB<P=|>  
    0F;,O3Q  
    k6\^p;!Y  
    qO`qJ/  
    总结—元件 )fU(AXSP  
    @oe\"vz  
    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。 f*xpE`&  
    (!?K7<Jv  
    \0FT!} L  
    Rn+4DcR  
    可用参数: 5c -N0@\  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) Ps R>V)L  
    •调制深度:100nm sP$Ks#/  
    •填充系数:65% T,JA#Rk|1N  
    •菱形网格的角度:30° #NRh\Wj|  
    ")lw9t`  
    b*,3< 9  
    oYM,8 K  
    总结——元件 RM*f|j  
    v+1i= s2$  
    t"s5\;IJ  
    1x >iz `A  
    u@.>WHQN  
    ;8B.;%qkL  
    结果:系统中的光线 ,|To#umym>  
    mgkyC5)d  
    gX} g  
    6/mF2&&g  
    结果 3#.\  
    )%JD8;[Jq  
    ^abD !8  
    d34Y'r  
    结果:场追迹 F;D1F+S  
    aU<s<2 O)  
    9XV^z*E(J  
    -p# ,5}  
    VirtualLab Fusion技术 BgRZ<B`  
    W8aU "_  
     
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