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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 |~18MW  
    0plX"NU  
    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。 aS\$@41"  
    fl2XI=[v4  
    '^$+G0jv  
    "Y- WY,H  
    建模任务:专利WO2018/178626 5)hfI7{d  
    @tD (<*f+  
    MQ0r ln?  
    0 ?gHRdU"  
    任务描述 S QGYH  
    (-&d0a9N  
    -R\dgS3  
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    光波导元件 Cz9MXb]B  
    %k )H7nj  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 #reW)P>  
    ?N!kYTR%}  
    LGX+_ "  
    wp> z04  
    光波导结构 ~<_WYSzS  
    (hQi {  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 4udj"-V  
    rzLW @k  
    ;/JXn  
    LNHi }P~  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 8?YeaMIBB  
    BfVh\ lkH  
    几何布局展示了2个光栅: Qh-:P`CN  
    ('Uj|m}9  
    ._`rh  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 WjM7s]ZRv  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) =oI6yf&8 Z  
    g%!U7CM6h  
    )58 ~2vR  
    N3@[95  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 n 9`]}bnX  
    V'MY+#  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 >V)"TZH  
    &/"a E  
    )c'E9ZuZ>d  
    C_8_sb Z/  
    可用参数 < *;GJ{  
    •周期:400纳米 #(i pF  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm rPGj+wL5-  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% a_?b <  
    •倾斜角度:40º C"_ Roir?  
    SPt/$uYJ  
     P Je_qP  
    )7o? }"I  
    总结—元件 @h!Z0}d X(  
    Qr 4 D  
    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。 &);P|v`8  
    NVsaV;u  
    u'>94Gm}  
    5r~jo7  
    可用参数: !jSgpIp  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 6pbCQ q  
    •调制深度:100nm @DY"~c cH  
    •填充系数:65% 1 ptyiy  
    •菱形网格的角度:30° [(5.?  
    0< vJ*z|_  
    A1,q 3<<D%  
    5Pn.c!  
    总结——元件 xy"'8uRi  
    *KY:U&*  
    J@6j^U  
    LbRQjwc]W  
    GQ7uxdqWBQ  
    @p WN5VL  
    结果:系统中的光线 ljOY;WV3  
    fi`\e W  
    4"(rZWv  
    $D!/v)3  
    结果 qxu3y+po]  
    L+<h 5>6  
    m6n%?8t  
    ~"SQwE|  
    结果:场追迹 $8%"bR;Hu  
    8B?U\cfa^  
    vIOGDI>  
    -bHlFNRm  
    VirtualLab Fusion技术 c3g`k"3*`  
    dgoAaS2M  
     
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