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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 0L "+,  
    R "S,&  
    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。 \X5>HPB  
    j5*W[M9W  
    k!gft'iU  
    7|A9  
    建模任务:专利WO2018/178626 SBBDlr^P  
    wG1A]OJl1  
    o(,u"c/Or  
    /dU-$}>ZI  
    任务描述 yq{k:)  
    b(lC7Xm  
    WXqrx*?*+  
    #tyHjk  
    光波导元件 @za X\  
    $7{|  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 7l"N%e  
    Cd:ofv/3  
    rrGsam\.  
    V9:h4]  
    光波导结构 \;w+_<zE5{  
    hadGF%> O6  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 'Ldlo+*|5  
    \de82 4  
    ZyBNo]  
    o#X|4bES  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 l4oI5)w  
    q' };.tv  
    几何布局展示了2个光栅: V 0Ul`  
    H\tz"<*``  
    }(AgXvRq  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 +kF$I7LN  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) bP%0T++vo  
    #4. S2m4  
    yM%,*VZ  
    eW$G1h:  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 (\ `knsE!  
    YKwej@9,  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 D*d@<&Bl4<  
    &DdFK.lt  
    -Dw qoWZ  
    V\8vJ3.YV  
    可用参数 IxwOzpr  
    •周期:400纳米 K'[H`x^  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm (`}O!;/E}  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% )--v> *,V  
    •倾斜角度:40º %C*oy$.  
    ^Z7])arA  
    jIx5_lFe  
    pqPhtWi%PJ  
    总结—元件 l^x5m]Kt  
    f $MVgX  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 45l/)=@@B  
    1<_i7.{k  
    `X8AM=  
    RG=!,#X  
    可用参数: p:u?a,p  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) Ilvz @=  
    •调制深度:100nm 0eY$K7 U  
    •填充系数:65% +OkR7bl  
    •菱形网格的角度:30° JF]HkH_u  
    bq3G3oAyG  
    HVzG }r(J  
    <7TE[M'  
    总结——元件 is`Eqcj`dr  
    |,F/_    
    rt] @Z`w  
    7-81,ADv(  
    o >bf7+D  
    b]hP;QK`U$  
    结果:系统中的光线 n0#HPI"  
    Ie>)U)/$  
    N<ww&GXBX  
    /C29^P  
    结果 GkjTE2I3  
    z8+3/jLN0B  
    RO,  
    xfw)0S  
    结果:场追迹 HgY"nrogt$  
    )|f!}( p  
    DzX5_ kA  
    w@Ut[ ;6^  
    VirtualLab Fusion技术 DWDL|4 og  
    2bU 3*m^M  
     
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