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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 HL{$ ^l#v  
    g=)J~1&p  
    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!XhFWb  
    mry N}  
    kAzd8nJ'  
    tx7~S Ur  
    建模任务:专利WO2018/178626 y6HuN  
    VL( <  
    QP I+y8N=  
    w=b(X q+:  
    任务描述 2h^WYpCm  
    ,t$,idcT+  
    JN3cg  
    5ua?I9fY  
    光波导元件 b B  
    *e"a0  
    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。 3NK ^AaTK  
    :K.4n  
    Fw4*  
    vFmJ;J  
    光波导结构 l0]d  
    }k$4/7ri  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 FcbM7/  
    m@xi0t  
    e,1u  
    %Q|eiXD  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 XFZ~ #DT&  
    |?m` xO  
    几何布局展示了2个光栅: <!^ [~`  
    }E <^gAh}  
    !3&kQpF  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ,%"xH4d  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) YrI|gz)  
    +RZ~LA \+  
    @ CsV]97`  
    &M&{yc*%  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 D}mL7d1  
    A/*%J74v  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 1cN')"  
    XH4d<?qu  
    PK6iY7Qp)  
    Q%=YM4;  
    可用参数 KpZ:Nh$  
    •周期:400纳米 C"<s/h  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm FY0%XW  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% l)8&Ip  
    •倾斜角度:40º q ojXrSb"y  
    [W,|kDK  
    o3Ot.9L  
    )6oGF>o>  
    总结—元件 :>3=gex@^0  
    @|-OJ4[5  
    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。 @M;(K<%h  
    o=+Z.-q  
    mNmUUj9z  
    7v~j=Z>  
    可用参数: lP<I|O=z  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 1TJ0D_,  
    •调制深度:100nm iDb;_?  
    •填充系数:65% 7 _jE[10  
    •菱形网格的角度:30° 9 t:]  
    L&2u[ml  
    $n=lsDnhQ  
    5>0.NiXGf'  
    总结——元件 eQN.sl5  
    +Ghi}v  
    /MTf0^9  
    ~hX-u8Ul'N  
     !rL<5L  
    dbGgD=}o  
    结果:系统中的光线 >>'C :7+Y  
    -E>)j\{PX7  
    [[L-j q.'  
    |Fln8wB  
    结果 b[^{)$(  
    =]>%t]  
    }p3b#fAr  
    I<\ '%  
    结果:场追迹 xF8S*,#,*  
    Opg#*w%-  
    lu\o`m5wF  
    je%M AgW`  
    VirtualLab Fusion技术 u=K2Q4  
    `iixq9xi  
     
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