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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 z>'vS+axV  
    X|}Q4T`  
    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。 oE0~F|(\1  
    O]@s` w  
    %:OX^ ^i;  
    5s>>] .%  
    建模任务:专利WO2018/178626 Rh)%;  
    `L!L=.}4  
    _ G2)=yj]  
    QcjsQTAbk  
    任务描述 !HeQMz  
    XK;Vu#E*^  
    NW&2ca  
    ]!s@FKC{;  
    光波导元件 31QDN0o!~  
    bik lja  
    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。 $ % B  
    QB ;TQZ  
    >X=VPh8  
    *<}R=X.  
    光波导结构 xZ SDA8kS  
    YtXd>@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。 tGSX TF}G  
    9Sl5jn  
    !\'HKk~V  
    /)?qD  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 y k\/Cf  
    ,jl4W+s  
    几何布局展示了2个光栅: >\3N#S"PF  
    0WyOORuK  
    APCE }%1U  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 +4Q1s?`  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ,C:^K`k&  
    KTeR;6oZn"  
    kxmsrQ>av  
    <q&i"[^M  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 r"t,/@`n  
    JbN,K  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 Ylgr]?Db*  
    W*,$0 t  
    #F6M<V'  
    Pu'NSNT  
    可用参数 ;q#Pl!*5  
    •周期:400纳米 !P":z0K4  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm [<>%I#7ulG  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% c4s,T"H  
    •倾斜角度:40º ZmJ<FF4  
    \tP*Pz  
    42:,*4t(  
    =Wz)(N  
    总结—元件 ^S)t;t@x  
    [+!+Yn6:  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 + +Eu.W;&#  
    Iv u'0vF  
    vYq"W%  
    3{TE6&HIa  
    可用参数: QT|\TplJt  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ll?Qg%V[t  
    •调制深度:100nm #eF k  
    •填充系数:65% l7Wdbx5x0  
    •菱形网格的角度:30° \3hFb,/4k  
    1bjWWNzQA  
    zQ(`pld  
    kZR(0, W  
    总结——元件 "s@q(J  
    Pj5:=d8z(  
    4E$d"D5]>p  
    `1#Z9&bO  
    o)'06FF\$  
    e488}h6#m  
    结果:系统中的光线 $2a_!/  
    n1b^o~agwC  
    D}N4*L1  
    x Vw1  
    结果 3ik~PgGoKQ  
    R_vK^Da  
    &4*f28 s  
    j{/5i`5m  
    结果:场追迹 iT+t  
    rmdg~  
    *zdUCX  
    =p dLh  
    VirtualLab Fusion技术 y!|4]/G]?t  
    //bQD>NBO  
     
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