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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 lBGYZ--  
    )3k?{1:  
    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。 #mkf2Z=t-  
    Z@} qL1  
    k$ b)  
    \/ ipYc  
    建模任务:专利WO2018/178626 [0vqm:P  
    Ub/ZzAwq  
    1!NrndJI  
    Whe-()pG{  
    任务描述 aK/fZ$Qc  
    o59b#9  
    FLX n%/  
    kpXxg: c  
    光波导元件 )D ~ 5  
    w[C*w\A\M  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 3g3f87[  
    Bj<s!}i{[  
    EjMVlZC>  
    zl( o/n  
    光波导结构 iBI->xU[U  
    UE/JV_/S;  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 Y&H<8ez  
    hZlHY9[t?  
    sUU[QP-  
    [+Fajo;0  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 d0-4KN2  
    tQas_K5  
    几何布局展示了2个光栅: @JGFG+J}  
    c0Pj})-  
    -K3d u&j  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 5z =}o/?  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) YxrMr9>l1  
    %-a;HGbZn  
    @T:J<,  
    lV$CBS  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 @<`V q  
    QO^V@"N  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 Qj|rNeM_  
    *ow`}Q  
    Q6D>(H#"0  
    &,yF{9$G  
    可用参数 -DK6(<:0  
    •周期:400纳米  JJmW%%]i  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm }xBDyr63  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% _QEw=*.<  
    •倾斜角度:40º 8|^&~Rl4  
    X</Sl>[8  
    7'"qW"<  
    K_~kL0=4  
    总结—元件 OGIv".~s4  
    {@F'BB\  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 z~3GgR"1d  
    J]#rh5um  
    `a83bF35  
    [N Afy~X*  
    可用参数: I;-Y2*  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) GcDA0%i  
    •调制深度:100nm (xHu@l!]  
    •填充系数:65% Ar[|M 2|  
    •菱形网格的角度:30° q/@+.q  
    -fXQ62:S  
    x"g)pGsT  
    "T{WOGU+  
    总结——元件 ^C1LQ Z  
    ti (Hx  
    f;Oh"Yt  
    `g3AM%3  
    tcT =a@  
    w7.,ch  
    结果:系统中的光线 T - _))  
    _dRB=bl"O  
    ^8_yJ=~V  
    2|=hF9  
    结果 jLM([t  
    iiQ q112`  
    u*): D~A  
    zWhj >Za  
    结果:场追迹 LXh }U>a9  
    rR :ZTfJs"  
    \*=wm$p&*  
    C1e@{>  
    VirtualLab Fusion技术 `-.2Z 0  
    %~PcJhz  
     
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