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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: 01-22
    摘要 4t }wMOR  
    hZ>m:es  
    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。 kiN,N]-V  
    7?uDh'utt  
    7- LjBlH  
    fU ;H  
    建模任务:专利WO2018/178626 ,q#SAZ/N  
    7<)  
    W).Kq-  
    '{.4~:  
    任务描述 R\&z3<-S  
    BI-'&kPk  
    Q <D_QJ  
    y7!&  
    光波导元件 cMT:Ij];  
    }PBL  
    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。 ({C[RsY=6  
    !lFNG:&`  
    nXhP ME  
    z\UXn RL  
    光波导结构 @|t]9  
    8N"WKBj|_d  
    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。 =8tK]lb  
    1,OkuyXy!>  
    %>9L}OAm  
    :NWIUN  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 |XG&[TI- "  
    x`C"Z7t  
    s#a`e]#?  
    几何布局展示了2个光栅: 3V^5 4_  
    4[kyzz x  
    KGc.YUoE  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 3w |5%`  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) `^^t#sT   
    6XZjZ*)W  
    >m;nt}f'+  
    mejNa(D ^  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 H? z~V-8  
    FCwE/ 2,  
    k= 9+"4:  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 WFk%nO/  
    0nD?X+u  
    \*{MgwF  
    Bnk<e  
    可用参数 dwUDhQt3Q  
    •周期:400纳米 gXs9qY%=  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm 1fIx@  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% "HqmS  
    •倾斜角度:40º Q=DMfJ"  
    RR+kjK?  
    =Gzs+6A8  
    t&w.Wc X)  
    8pr toCB  
    总结—元件 I2RXw  
    a]5y CBm  
    U" 3L  
    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。 GLZ*5kw  
    L'KKU4zj  
    mP6}$ D  
    sk 8DW  
    可用参数: WW6-oQs_#*  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) Y7q Q` |  
    •调制深度:100nm SKNHLE}  
    •填充系数:65% /\mYXi \  
    •菱形网格的角度:30° 8O{V#aop  
    `~VL&o1>  
    J> ,w},`  
    .XeZjoJ$z  
    总结——元件 acUyz2x  
    /&47qU4PJ  
    ,ZY\})`p  
    L ..  
    n<FUaR>q}  
    AsuugcN*  
    结果:系统中的光线 )OFN0'  
    jxm#4  
    r|uR!=*|?  
    keD?#yY  
    结果 "O$WfpKX  
    |unvDXx-  
    *5s*-^'#!  
    ]:2Ro:4Yv  
    结果:场追迹 H<ovIMd  
    1GkoE  
    bk=;=K  
    SQU@JKi; g  
    VirtualLab Fusion技术 yk4py0xVl  
    5$> buYF  
     
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