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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 !-t,r%CG  
    RH.qbPjx  
    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。 \%|Xf[AX  
    r7,}"Pl  
    njc-=o  
    fX.1=BjXi  
    建模任务:专利WO2018/178626 *`q?`#1&&.  
    >UQY3C  
    E<jW; trt_  
     W,|+Dl  
    任务描述 rz0)S py6  
    hvGD`  
    ?P}bl_  
    u"uL,w 1-  
    光波导元件 35Yf,@VO  
    j4<K0-?  
    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。 1<Sg@  
    &7i&"TNptP  
    Z5E; FGPb  
    P6&%`$  
    光波导结构 1uO2I&B  
    ! ,bQ;p3g|  
    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。 ftG3!}  
    ;=7K*npT  
    &s(J:P$!  
    d:k n%L6k_  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 QgI[#d{  
    Q~tXT_  
    几何布局展示了2个光栅: f4 qVUU  
    pCDN9*0/  
    ,3!$mQL=  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 -72EXO=|  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) j*5IRzK1%0  
    c"v75lW-J  
    l>MDCqV  
    +J|H~`  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 xorafL  
    R{fJ"Q5'  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 43pe6 ^.  
    x9,jXd  
    3 3|t5Ia  
    LQHL4jRXU  
    可用参数 +U1 Ir5Lx  
    •周期:400纳米 BY.k.]/  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm jM&di  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% l2LLM{B  
    •倾斜角度:40º s/=%kCo  
    K8aqC{  
    vjq2(I)u  
    uN:KivVe  
    总结—元件 wS);KLe3  
    `0N7Gc  
    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。 JwB'B  
    bx(@ fl:m  
    m/1FVC@*  
    G.H8 ><%  
    可用参数: y-db CYMc  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) v!8=B21  
    •调制深度:100nm N(Ru/9!y"  
    •填充系数:65% %\v8 FCb  
    •菱形网格的角度:30° c 3O/#*  
    W;'fAohr  
    54CJ6"q  
    W|7|XO  
    总结——元件 bDM},(  
    ts!tv6@  
    V6X )L>!xx  
    RbX9PF"|+  
    I@MG ?ZQ  
    @QQ%09*  
    结果:系统中的光线 ZQ]qJDk  
    c1"wS*u  
    x-m*p^}  
    $Lr& V~  
    结果 F#gA2VCm  
    @"@|O>KJ  
     yf:Vhr  
    "esuLQC  
    结果:场追迹 F(yR\)!C  
    A$=ny6  
    p L"{Uqi  
    k1<^Ept  
    VirtualLab Fusion技术 orFwy!  
    ^e8xg=8(  
     
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