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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 6i}iAP|0  
    AvW:<}a,  
    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。 1YH+d0UGn  
    .0es 3Rj  
    SJHr_bawd  
    R rda# h^  
    建模任务:专利WO2018/178626 <)3u6Vky9  
    o_~eg8  
    +llR204  
    t2)rUWg  
    任务描述 fZoHf\B]{  
    &G-!qxe  
    pej|!oX  
    :2ED jW  
    光波导元件 _ jsK}- \  
    !_Wi!Vr_  
    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。 76`8=!]R  
    Q637N|01  
    I"ok&^t^}  
    -X"p:=;j  
    光波导结构 3qf Ym}d  
    ZusEfh?  
    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。 ;<ZLc TL  
    6}!#;@D~  
    e7sp =I ,  
    2%_vXo=I  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 o6uJyCO  
    6}FP  
    几何布局展示了2个光栅: ++^l]8  
    (^Y~/  
    IhVO@KJI  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 7Mg=b%IYs  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) N$U$5;r~`  
    )% ~OH  
    : qd`zG3  
    bAx-"Lu  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 oY933i@l)P  
    _I:/ZF5  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 zN^n]N_?  
    d^{RQ   
    aWR}R>E  
    Hl{S]]z  
    可用参数 .K1FKC$C  
    •周期:400纳米 ;wz^gdh;  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm }&w Ur>=  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% %H]ptH5  
    •倾斜角度:40º +%ee8|\  
    AP'*Nh@Ik(  
    Bu#VMk chJ  
    P\1L7%*lU  
    总结—元件 wk5s)%V  
    Brf5dT49  
    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。 (>nGQS]H  
    H|3:6x  
    H9YW  
    l1BtI_7p  
    可用参数: t/VD31  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)  : y%d  
    •调制深度:100nm JB<Sl4  
    •填充系数:65% n*[XR`r}  
    •菱形网格的角度:30° DtXrWS/  
    |)(VsVG&  
    /_I]H  
    Z2qW\E^_r  
    总结——元件 f4 P8Oz  
    ;f#v0W`5  
    }`% *W`9b  
    vq(0OPj8r[  
    Oo5w?+t  
     zv0l,-o  
    结果:系统中的光线 _>(^tCo  
    cW@Zd5&0S  
    6dabU*  
    (^T F%(H  
    结果 9K{%vK  
    tn(JC%?^  
    o<BOYrS  
    ?XrQ53  
    结果:场追迹 m% -g~q  
    e7Xeo+/  
    [ 9 {*94M  
    dJJP3} M/  
    VirtualLab Fusion技术 !t$'AoVBq  
    SUCM b8  
     
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