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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 gk0(ANx  
    K*X_FJ  
    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。 4\4FolsK  
    Cd>WUw  
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    建模任务:专利WO2018/178626 }M H0L#Tu  
    @ CZ T  
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    任务描述 [YUv7|\  
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    A^y|J ` k|  
    \uza=e  
    光波导元件 x6e}( &p*  
    {;:/-0s  
    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。 d ysC4DS  
    &I (#Wy3  
    b"#WxgaF  
    4Dw@r{  
    光波导结构 tavpq.0O  
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    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。 s#)5h0t#du  
    Zf65`K3  
    L;'"A#Pa  
    WYEKf9}  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 #]ypHVE  
    cM$P`{QrM  
    几何布局展示了2个光栅: _YLfL  
    c0;t4( &8  
    4:dH]  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 `O[};3O&  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) "hzB9*"t  
    X bD4:i%  
    O4^8jK}  
    }}>q2y  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 RHO(?8"_  
    T ^~5n6  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 $0lD>yu  
    CB/D4j;  
    S=e{MI  
    9/ibWa\.  
    可用参数 9&_<f}ou  
    •周期:400纳米 1>E<8&2[L  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm c%'RR?Tl  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ak |WW]R  
    •倾斜角度:40º R)RG[F#   
    :=/>Vbd: )  
    .tzG_  
    zY('t!u8  
    总结—元件 LS88.w\=S@  
    ~XWQhIAM4  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 1M 781  
    _PlKhv}  
    jkt_5+S  
    f'VX Y-  
    可用参数: f=mZu1(FZ  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) D IzH`|Y  
    •调制深度:100nm !WpBfd>v.I  
    •填充系数:65% 6T#+V37  
    •菱形网格的角度:30° )XzI #iQ  
    h9Y%{v  
    NH<5*I/  
    +L9Eqll  
    总结——元件 elFtBnL'  
    =aoMii   
    S7L=#+Z  
    UmclTGn  
    Nd cg/d  
    @vrV*!  
    结果:系统中的光线 8W#heW\-]  
    jhg;%+KB  
    e[ /dv)J  
    V*iH}Y?^p  
    结果 UM6(s@$  
    w$`5g  
    !Y\D?rKZ  
    @p NNq  
    结果:场追迹 dRaNzK)M  
    8peDI7[|  
    9uBM<  
    Oms. e  
    VirtualLab Fusion技术 tGl;@V@Qj  
    -cSP _1  
     
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