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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 Rh#0EbE2  
    /HR9(j6  
    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。 2Eg* Yb 1  
    {B$cd?}  
    ~7aBli=  
    O<nJbsl_w  
    建模任务:专利WO2018/178626 Am=D kkP%  
    V {R<R2h1  
    OM5"&ZIZb  
    g7!P|  
    任务描述 yGl (QLk  
    Ezw(J[).C  
    z^=.05jB  
    Zj;2>  
    光波导元件 *xB9~:  
    g`~c|bx  
    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。 Qp8. D4^@3  
    yU"lW{H@  
    p-n_ ">7  
    8`E9a  
    光波导结构 2Wz/s 0`  
    Rz% Px:M  
    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。 !Irmc*;QE  
    g0t$1cUR  
    5Gm,lNQAv  
    pjr,X+6o  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 UEmNT9V  
    mlCw(i,  
    几何布局展示了2个光栅: ^L}fj$  
    }Y\Ayl  
    aH<BqD[#  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 UKyOkuY:w  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) Ijq',@jE  
    s>`$]6wPa  
    C$`z23E  
    Ys,}L.  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 \eD#s  
    "'p;Udt/Qm  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 5_";EED  
    wWm 1G)  
    NikY0=i  
    ^S!^$d*  
    可用参数 ##VS%&{  
    •周期:400纳米 ^6;n@  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm @2Xw17[f35  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% T'.U?G  
    •倾斜角度:40º J<dr x_gc  
    YGrmco?G  
    ") kE 1D%  
    C!xqp   
    总结—元件 lC&U9=7W  
    )@)wcf!b  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 ?_36uJo}  
    ^ sIxR*C[v  
    /NFv?~</k  
    5]cmDk  
    可用参数: e$>.x< Eq  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) td-2[Sy  
    •调制深度:100nm <)c/PI[j  
    •填充系数:65% Q" BIk =  
    •菱形网格的角度:30° N@J "~9T  
    nTO,d$!Kp  
    9`4mvK/@  
    b['Jr% "O  
    总结——元件 B0I(/ 7  
    Lf_`8Ux  
    t4)~A5s  
    qPsf`nI7  
    @czNiWU"4;  
    Y$SZqW0!/  
    结果:系统中的光线 @8X)hpHf  
    HSHY0  
    #JVw`=P  
    X%Jq9_  
    结果 i-Ck:-J  
    --E_s /   
    V&82U w  
    3]DUUXg$  
    结果:场追迹 9%aBW7@SK  
    B-`d7c5  
    & Ji!*~sE  
    d`9% :2qE  
    VirtualLab Fusion技术 @,0W(  
    _r+2o-ZR  
     
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