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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 $( hT{C,K  
    ho]:)!|VY  
    如今,大多数创新的AR&MR设备都是基于光波导或波导系统,结合微结构来耦合光的输入和输出。VirtualLab Fusion能够通过应用我们独特的物理光学方法对此类设备进行详细建模,包括所有效应(例如相干、偏振衍射)。我们通过对专利WO2018/178626中提到的设备进行建模来证明这一能力,该设备由复杂的一维和二维菱形光栅结构组成。 Q&9 yrx.  
    &quY^j  
    mU'<:gL+  
    20:F$d  
    建模任务:专利WO2018/178626 LPk@t^[  
    TP }a9-9?  
    36d nS>4  
    ]9@:7d6  
    任务描述 &|yLTx  
    @AyteHK  
    ] V D  
    .;#T<S "  
    光波导元件 G6SgVaM  
    TpjiKM  
    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。 Z6!Up1  
    Z!p\=M,%  
    wxN)d B  
     rxY|&!f  
    光波导结构 v.0qE}' |  
    @s5=6z]=H  
    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。 ^-o{3Q(w  
    )G[byBa  
    xtV+Le%  
    FX:`7c]:9  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 UwN Vvo  
    W4^L_p>Tm^  
    几何布局展示了2个光栅: i'tMpS3  
    k"wQ9=HP7  
    [W[{ 4 Xu  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 KK|w30\f  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) )^(*B6;z5  
    Sp `l>BL  
    iP:i6U]  
    SZ` 7t=I2  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 t)SZ2G1r  
    5_yQI D%Sq  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 cNll??j  
    =8FvkNr  
    .i0K-B  
    {Jr1K,  
    可用参数 "ra$x2|=}  
    •周期:400纳米 >e]g T  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm #2Rz=QI  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% >w,L=z=  
    •倾斜角度:40º Ee>VA_ss  
    H MOIUd  
    O\}C`CiC  
    +Y;P*U}Qg[  
    总结—元件 _3IT3mb2n  
    ,@$5,rNf  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 Ple.fKu  
    #G9 W65f  
    CEfqFn3^  
    I}$`gUXX8x  
    可用参数: S"bN9?;#u  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) zLJ>)v$81  
    •调制深度:100nm Iu'9yb  
    •填充系数:65% `Fqth^RK?p  
    •菱形网格的角度:30° 5(;Y&?k  
    8t+eu O  
    /<[0o]  
    B4s$| i{D  
    总结——元件 UB~K/r`.|  
    eqtZU\GI>  
    J+D|/^  
    0d2P   
    &1 \/B  
    O]:9va  
    结果:系统中的光线 dJuyJl$*  
    Jv~R/qaaD  
    _|~Dj)z  
    "&L8d(ZuA  
    结果 KpN]9d   
    @52#ZWy  
    ` w;Wud'*<  
    #N{]  
    结果:场追迹 -"-.Z&#  
    i0M6;W1T  
    O:BdZ5 b  
    74^v('-2  
    VirtualLab Fusion技术 n"iS[uj,  
    b'4a;k!rS  
     
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