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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 'w.}2(  
    Efx=T$%^&  
    如今,大多数创新的AR&MR设备都是基于光波导或波导系统,结合微结构来耦合光的输入和输出。VirtualLab Fusion能够通过应用我们独特的物理光学方法对此类设备进行详细建模,包括所有效应(例如相干、偏振衍射)。我们通过对专利WO2018/178626中提到的设备进行建模来证明这一能力,该设备由复杂的一维和二维菱形光栅结构组成。 u]E.iXp  
    3+>OGwfQ  
    g*y/j]  
    99u/fkL  
    建模任务:专利WO2018/178626 b9uBdo@o  
    3+(z_!Qh  
    Blk}I  
    6{=_718l`  
    任务描述 Pu;yEh  
    c<4F4k7  
    z)}!e,7  
    % 5z gd>  
    光波导元件 b7Oj<! Wo`  
    k!3 cq)  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 :Fe_,[FR  
    {x {H$f  
    Vb!O8xV4;+  
    \uM? S  
    光波导结构 n@ [  
    ar$*a>'?  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 RlRs}yF  
    9I .^LZ"  
    {kL&Rv%'  
    g^l RG3a  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 /t5p-  
    uel{`T[S  
    几何布局展示了2个光栅: :(, mL2[  
    2*2:-o cl$  
    bd== +   
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ^DB{qU  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) 0<.R A%dj  
    ,T|x)"uA`  
    |cd-!iJX-  
    "=A>}q@;H  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 =a$Oecg?  
    }x:f%Z5h  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 ~L{l+jK$p  
    a]B[`^`z  
    !SxG(*u  
    0L#/lDNk  
    可用参数 VhEka#  
    •周期:400纳米 y1pu R7  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm 57Z-  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% wC CV2tk  
    •倾斜角度:40º lV6dm=k  
    Kat&U19YH  
    i9A~<  
    2k5/SV X  
    总结—元件 vmX"+sHz$]  
    Y)|N"f;  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 27A!\pn  
    rHz||jjU  
    <1"+,}'x  
    2+Rv{%  
    可用参数: T .n4TmF  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ;\{`Ci\  
    •调制深度:100nm c#cx>wq9  
    •填充系数:65% 'V&Y[7Aeq  
    •菱形网格的角度:30° M;.ZM<Ga  
    L'Q<>{;Ig  
    GTl xq%?b  
    dl~|Izm  
    总结——元件 -e]7n*}H$  
    ",Cr,;]  
    iG<Som  
    ytAWOt}`  
    7cTk@Gq  
    H/fUM  
    结果:系统中的光线 (u1m]WYL  
    wvby?MhPY  
    z=Cr7-  
    l.+yn91%>  
    结果 }} ZY  
    19UN*g3(  
    kg97S  
    j\&pej  
    结果:场追迹 I]`-|Q E  
    7'lZg<z{~j  
    r@G#[.*A>  
    [1yq{n=  
    VirtualLab Fusion技术 Ea $aUORm  
    c1XX~8  
     
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