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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 Mf !S'\  
    7VskZbj\  
    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。 ^*+j7A.n  
    {c~w Ms#  
     FLZ9Rg  
    WJI}~/z;C  
    建模任务:专利WO2018/178626 DMTc{  
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    pMY7{z  
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    任务描述 &gr  T@  
    S(^YTb7  
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    光波导元件 -8vGvI>  
    |onLJY7)  
    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%::~]  
    (pHJEY  
    <WnIJum  
    kd_! S[  
    光波导结构 Hzc}NyJ  
    66sgs16k  
    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。 rCsC}2O  
    6G#[Mc yn  
    /Dyig  
    K4H27SH  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 .tHjGx  
    }_-tJ.  
    几何布局展示了2个光栅: 6)W8HX~+  
    >rSCf=  
    ,% 'r:@'  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 %%I:L~c  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) I2pE}6q  
    Dx=RLiU9  
    x>,wmk5)  
    6 8fnh'I!  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 tOte[~,  
    2}bXX'Y  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 1 <m.Q*  
    X\w["! B  
    P.g./8N`z  
    Mn3j6a  
    可用参数 OoRg:"9{#  
    •周期:400纳米 mKyF<1,m  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm Fe+(+ S  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% m:Rm(ga9  
    •倾斜角度:40º 8zcS h/  
    |`kk mq  
    I,05'edCQ  
    W voIh4]  
    总结—元件 H|,d`@U  
    dd;rne v+  
    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。 8|$g"? CU  
    )~S`[jV5  
    ;8 *"c  
    Hw toa,  
    可用参数: QFN9j  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) tUW^dGo.  
    •调制深度:100nm nv7)X2jja  
    •填充系数:65% h,-i\8gq  
    •菱形网格的角度:30° 9b&;4Yq!f  
    keKsLrd  
    *a0#PfS[  
    '/rU<.1  
    总结——元件 3u 7A(  
    uZ@qlq8  
    'vZy-qHrV  
    lPC{R k.\C  
    A[`c+&  
    -UAMHd}4  
    结果:系统中的光线 53.jx38xS  
    ftRdK>a D  
    \}<J>R@  
    ^y93h8\y  
    结果 *lu*h&Y  
    UF\k0oLz  
    ,J<+Wxz  
    m(1ot M9  
    结果:场追迹 F x$W3FIO]  
    YguW2R=6]  
    M1k_ldP  
    JDp=w,7LF  
    VirtualLab Fusion技术 |5q,%9_  
    s ya!VF]`  
     
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