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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 lqy Qf$t  
    G?yLo 'Ulo  
    如今,大多数创新的AR&MR设备都是基于光波导或波导系统,结合微结构来耦合光的输入和输出。VirtualLab Fusion能够通过应用我们独特的物理光学方法对此类设备进行详细建模,包括所有效应(例如相干、偏振衍射)。我们通过对专利WO2018/178626中提到的设备进行建模来证明这一能力,该设备由复杂的一维和二维菱形光栅结构组成。 `~cqAs}6]Q  
    ,>:U2%  
    |NlO7aQ>2H  
    <;lkUU(WT2  
    建模任务:专利WO2018/178626 \UA[  
    Xu{1".\  
    ]>!K3kB  
    aHD]k8 m z  
    任务描述 Fw_#N6Q  
    59LG{R2  
    [DuttFX^x  
    -oGdk|Yn  
    光波导元件 [z:!j$K  
    YqscZ(L:y  
    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。 \$K20)  
     8$=n j  
    H8=N@l  
    xR~h wj  
    光波导结构 .e#w)K  
    "69s) ~  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 J4hL_iCQ  
    O 2V  
    !t"4!3  
    {qk1_yP  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 |]bsCmD  
    p%ki>p )E|  
    PI {bmZ  
    几何布局展示了2个光栅: N%@Qf~  
    JtE M,tK  
    6jaEv#  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 xo^b&ktQd  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) l$KA)xbI  
    A`%k:@  
    w7L{_aom  
    )$2QZ qX  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 [g |_~h  
    ic:zsuEm  
    ,)cM3nu  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 sI=xl  
    'ms-*c&  
    vO^m;['  
    .^`{1%  
    可用参数 T=DbBy0-  
    •周期:400纳米 ^e,.  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm kt#fMd$  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% [>I<#_^~  
    •倾斜角度:40º M)Z7k/=<P  
    Oi.C(@^(  
    ;?Tbnn Wn  
    z _$%-6  
    |l^uEtG  
    总结—元件 ,_ H:J.ik  
    Qp5VP@t  
    ktXM|#  
    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。 +HpA:]#Y  
    {lzWrUGO  
    EU 6oQ  
    Wtd/=gmiI  
    可用参数:  4\N ;2N  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) Pbn*_/H  
    •调制深度:100nm %A/0 '  
    •填充系数:65% d'gfQlDny  
    •菱形网格的角度:30° HVCe;eI  
    h+H%?:FX  
    AR%4D3Dma  
    9<?M8_  
    总结——元件 M] %?>G  
    bHnT6Icom  
    8NJqV+jn)t  
    D/gw .XYL  
    C==hox7b  
    hh%-(HaLX3  
    结果:系统中的光线 Qy<P463A(l  
    ?zMHP#i  
    79j+vH!zh  
    p`dU2gV  
    结果 Et_bH%0  
    Mj3A5;#  
    EJ.SW5  
    2jItq2.>  
    结果:场追迹 K7B/s9/xs  
    :RTC!spy  
    \:'/'^=#|  
    M/'sl;  
    VirtualLab Fusion技术 Jt<_zn_FG  
    H2\;%K 2  
     
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