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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 Kbb78S30  
    \0H's{uek  
    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。 k!KDWb  
    = pzn u+,  
    eU N"w,@y  
    l $jxLZ  
    建模任务:专利WO2018/178626 if]Noe  
    Qo1eXMW  
    ?"KC-u|  
    j$7Xs"  
    任务描述 %Jf<l&K .`  
    5&e<#"  
    [F[K^xYTlg  
    Y&^P"Dw  
    光波导元件 bI y sl  
    S#-tOj U*  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 ad_`x  
    s-7RW  
    u^j {U}  
    3w!c`;c%  
    光波导结构 _"%B7FK  
    hG_?8:W8HT  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 {h KjD"?  
    I Nc^L  
    _6Eu2|vM&  
    fbkd"7u  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 Jy aag-  
    rO:u6."_  
    几何布局展示了2个光栅: B<~U3b  
    u?[ q=0.J7  
    7E @+  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 8p!*?RRme[  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) :vL1}H<  
    }BmS )J q  
    K A276#  
    ,JEbd1Uf  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 4TwQO$C  
    AC.A'|"]i  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 tyDY'W\]  
    iHp\o=#  
    =5s F"L;b  
    pfd#N[c  
    可用参数 A`u$A9[  
    •周期:400纳米 6UE(f@  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm (.Lrmf@hI7  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% =q"eU=9  
    •倾斜角度:40º c:l]=O   
    3[XQR8o  
    poJg"R4  
    jb /8?7  
    总结—元件 mga6[E<  
    %o}(sShS  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 t+nRw?Z  
    vSW L$Y2  
    c[ht`!P  
    ba3-t;S  
    可用参数: {$M;H+Foh  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ]/T -t1D  
    •调制深度:100nm GPWr>B.{:S  
    •填充系数:65% kHJ96G  
    •菱形网格的角度:30° 0"g@!gSrQ  
    1>r ,vD&  
    <TNk?df7  
    5v^L9!`@%v  
    总结——元件 t?^9HP1b_  
    gNx+>h`AF  
    {5%/T,  
    oY`qInM_  
    -s$<Op{s  
    j|e[s ? d  
    结果:系统中的光线 $gMCR b,  
    \Z/k;=Sla  
    M@p"y q  
    L<(VG{)Z  
    结果 5% nt0dc  
    m h;X~.98  
    +ySY>`1k~  
    \%,&~4 !  
    结果:场追迹 ;T ZGC).6  
    uG>nV  
    :G)<}j"sM  
    &C-;Sa4  
    VirtualLab Fusion技术 z#<P} }  
    %d: A`7x  
     
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