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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 t,r]22I,`  
    *k7BE_&*0Z  
    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。 TVcA%]y{;  
    %rrA]\C'  
    ,!_6X9N-h  
    X.>=&~[  
    建模任务:专利WO2018/178626 *b>RUESF  
    c*rH^Nz  
    t8-P'3,Q$  
    6C VH)=%  
    任务描述 ?JZ$M  
    ;j%I1k%A  
    2]vTedSOl  
    42]7N3:'  
    光波导元件 !p+54w\ 2  
    Hk*1Wrs*  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 jh/,G5RM9  
    by<@\n2B:U  
    ~yJ2@2I  
    {A/^;X{N^  
    光波导结构 n725hY6}<l  
    bg Ux&3  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 zx%WV@O9  
    }sH[_%)  
    Kkp dcc  
    T [$-])iK  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 Ms|c" ?se  
     p?f\/  
    几何布局展示了2个光栅: _CHzwNU  
    3q'AgiW  
    ;~<To9O  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ?5EH/yV;  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) e%[*NX/  
    *:yG)J 3F  
    T^7Cv{[  
    M/6Z,oOU  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 *#YZm>h   
    K\2{SjL:B  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 rD=D.1_   
    14 & KE3`  
    f7a4E+}  
    Mq$K[]F  
    可用参数 E<\$3G-do  
    •周期:400纳米 YHEn{z7  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm U|3!ixk>>w  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ~bZ =]i  
    •倾斜角度:40º j4owo#OB-  
    r+bGZ  
    D[yyFo,z  
    5z_d$.CIc  
    总结—元件 8)0]cX  
    ?z1v_Jh  
    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。 MOD&3>NI  
    %(6IaqJ[  
    AI2XNSV@Yl  
    .j:,WF<"l5  
    可用参数: +b-ON@9]J`  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) w~u{"E$  
    •调制深度:100nm R->x_9y-R  
    •填充系数:65% a|FkU%sjzZ  
    •菱形网格的角度:30° fLe~X!#HF  
    C{bxPILw  
    /u$'=!<b;  
    kxhsDD$@p  
    总结——元件 ARu_S B  
    NVb}uH*i  
    R@K\   
    6nk }k]Ji  
    eJo" Z  
    ? uYO]!VC  
    结果:系统中的光线 4 "2%mx:  
    sYS 8]JU  
    \( s `=(t  
    w80X~  
    结果 LWM<[8wJ4  
    /f[Ek5/-0  
    >B{qPrmI  
    Z^V;B _  
    结果:场追迹 n0=]C%wr  
    ~5HT _B U=  
    s^zlBvr|.  
    Gt&yz"?D  
    VirtualLab Fusion技术 %!\=$s}g  
    *W8n8qG%T  
     
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