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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 ".n,R"EF  
    -\Y"MwIED  
    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。 mM6g-)cV  
    (}$pf6s  
    }N^A (`L  
    ?*2DR:o>@  
    建模任务:专利WO2018/178626 vDG AC'  
    '\v mm>  
    'X()|{  
     s~A#B)wB  
    任务描述 --(e(tvf  
    ck=x_HB1  
    ^/K]id7 2  
    FXpI-?#E<  
    光波导元件 Ro&s\T+d  
    x.=Np\#\G-  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 =}bDT2Nb  
    9Ai e$=  
    3LxhQVx2  
    X/=*o;":  
    光波导结构 yuTSzl25,/  
    M Y2=lT  
    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。 k0%*{IVPN  
    `k^d)9  
    F&ud|X=m  
    0^5*@vt  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 av}Giz  
    q9cN2|:  
    S;!l"1[;  
    几何布局展示了2个光栅: x WZ87  
    a&'!g)d  
    O{4G'CgN(  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 L7\ rx w  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) 3Pj#k|(f[0  
    Ukf4Q\@w  
    b7thu5  
    w=dTa5  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 I}?+>cf  
    ,'7 X|z/_>  
    \Zpg,KOT  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 B)q 5m y  
    z5V~m_RO  
    Yqpe2II7  
    91|0{1  
    可用参数 #@ quuiYq  
    •周期:400纳米 B)5 QI  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm vz\^Aa #fv  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% hd~3I4D  
    •倾斜角度:40º 5,i0QT"  
    &d!Q%  
    vpnOc2 -  
    )<<}8Fs  
    qs9q{n-Aj  
    总结—元件 jcC "S qL  
    %%7~<=rk  
    ^lI>&I&1  
    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。 VL[}  
    &jbZL5  
    h(<2{%j  
    WbIf)\  
    可用参数: &8w MGahp  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ,V>7eQt?  
    •调制深度:100nm j9voeV|7  
    •填充系数:65% P+9%(S)L3  
    •菱形网格的角度:30° `vMrlKq  
    4s <|8   
    v` G[6Z  
    i_[nW  
    总结——元件 eu^B  
    5s /fBS  
    )0tq&  
    (**k4c,  
    }$5e!t_K  
    @v:p)|Ne;  
    结果:系统中的光线 +nOa&d\  
    hFLLg|@  
    Ig.9:v`  
    )<>1Q{j@  
    结果 `P(Otr[6  
    GIs *;ps7w  
    '1f:8  
    Bh%Yu*.f  
    结果:场追迹 0v"h /  
    r;~2NxMF/  
    &3_S+.JO  
    usFhcU  
    VirtualLab Fusion技术  4u.v7r  
    ?h1r6?Sug{  
     
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