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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 qY#*LqV  
    {r&mNbz  
    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。 Uz^N6q  
    (@+pz/  
    $72eHdy/yl  
    (XO=W+<'  
    建模任务:专利WO2018/178626 4d@yAr}  
    G;G*!nlWf  
    0!\C@wnH  
    G&g;ROgY  
    任务描述 $*#^C;7O  
    89FAh6uE  
    \34vE@V*  
    /grTOf&  
    光波导元件 [`\VgKeu  
    ]<>cjk.ya  
    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。 rv*{[K  
     pux IJ  
    #Q8_:dPY  
    '@t$3 hk  
    光波导结构 kw#X,h P  
    1&=)Bxg4  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 IgX &aW  
    q`c!!Lg  
    Ib#-M;{  
    *-nO,K>y`  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 eJ?oz^  
    ZbYC3_7w  
    u5oM;#{@-  
    几何布局展示了2个光栅: MYS`@%ZV#k  
    90Ki.K0  
    Fc5.?X-  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 JQ1MuE'  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) Pao^>rj  
    ^jMrM.GY  
    R.^]{5  
    q5(t2nNb  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ks#3 o+  
    WywS1viD  
    9eMle?pF  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 %10ONe}  
    x6UXd~ L e  
    ( s3k2Z  
    GTdoUSUq  
    可用参数 a2Ak?W1  
    •周期:400纳米 FCE y1^u  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm m)Plv+R}  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% JsJP%'^/R  
    •倾斜角度:40º iW` tr  
     >(Y CZ  
    yvYMk(LSF  
    ybBmg'198  
    a^R?w|zCX  
    总结—元件 a^ %iAe  
    Ehx9-*]  
    bJ^h{]  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 iOk ;o=  
    h=#w< @  
    >rd#,r  
    xb;{<~`71  
    可用参数: b#_RZ  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) NrqJf-ldo  
    •调制深度:100nm oYqH l1cs  
    •填充系数:65% CP7dn/  
    •菱形网格的角度:30° ]fM|cN8(zM  
    E4 X6f  
    =D`8,n [  
    = lo.LFV  
    总结——元件 q1}!Okr"2  
    Q~,Mzt"}W  
    up5f]:!  
    p!UR;xHI\  
    (4YLUN&1O$  
    b$_81i  
    结果:系统中的光线 e5' I W__  
    =[( 34#  
    `_\KN_-%Vu  
    (/]'e}  
    结果 Y(PCc}/\  
    n~^SwOt~;5  
    6<lo0PQ"Z  
     /qLO/Mim  
    结果:场追迹 EvT$|#FY  
    P 9?cp{*  
    QOWGQl%!  
    ^ij0<*ca9  
    VirtualLab Fusion技术 *vb"mB  
    (0 T!- hsP  
     
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