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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 = exCpW>  
    X13+n2^8]  
    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。 :zKW[sF  
    @r*GGI!  
    LQPQ !):;  
    "{D/a7]lC  
    建模任务:专利WO2018/178626 ?Cf'IBpN  
    ]z^jz#>um&  
    wz:e\ !  
    Bzwll  
    任务描述 ,ZJ}X 9$<  
    EZB0qZIp  
    F-|DZ?)k5  
    G=17]>U  
    光波导元件 *P*~CHx>  
    iw,uwh|L  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 'W_NRt:  
    /8qR7Z^HZ  
    _D4qnb@  
    ' /HShS!d  
    光波导结构 Vp]7n!g4l  
    !ZUUn*e{5  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 ^aAs=KditO  
    n>.@@  
    i;%G Z8  
    -&2Z/qM&!  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 I(~([F2  
     mU4(MjP?  
    几何布局展示了2个光栅: ZzE(S  
    EX{%CPp7}  
    H I|a88   
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 qWr=Oiu  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) y+iRZ%V^  
    5CK\Z'c~!  
    QHO n?e  
    b_ ZvI\H  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 0j!<eN=  
    }~@/r5Zl  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 G]aey>)  
    W'vekuM  
    RM_%u=jC  
    ),N,!15j,  
    可用参数 4Y59^  
    •周期:400纳米 xW)  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm QoxYzln  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% 9~~NxWY%x  
    •倾斜角度:40º f u\j  
    (k!7`<k!Y  
    +C!GV.q[  
    K]$PRg1| 3  
    总结—元件 k5-4^  
    y$7Ys:R~  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 >A{Dpsi\  
    0a:oC(Ak  
    -hnNa A  
    kB@gy}  
    可用参数: r*b+kSh  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) |Yw k  
    •调制深度:100nm ddN(L`nd  
    •填充系数:65% )=GPhC/sw  
    •菱形网格的角度:30° b(N\R_IQ~  
    7 w,D2T  
    i=<;$+tW  
    _(J#RH  
    总结——元件 BmpAH}%T  
    =!SV;^-q  
    If'2 m_  
    Rnwm6nu  
    $>#0RzU  
    k^ZP~.G  
    结果:系统中的光线 +:^l|6%}  
    [r"Oi| 8I  
    tco G;ir  
    |qe;+)0>K  
    结果 !a UYidd  
    15J"iN2"W  
    A3tv'-e9  
    >#:SJ?)`T  
    结果:场追迹 [(Z(8{3i  
    }y*D(`  
    HUjX[w8  
    9Zd\6F,  
    VirtualLab Fusion技术 vW eg1  
    X[ Ufq^fyA  
     
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