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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 \Q{@AC<?i  
    bJe*J\){  
    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。 *Id$%O  
    qie7iE`o  
    "|`8mNC  
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    建模任务:专利WO2018/178626 2;%DE<Z  
    >]Hz-2b  
    z h0m3|9O  
    I#@iA!  
    任务描述 "^gZh3  
    +V1EqC*  
    ,5'LbO-  
    #/@U|g  
    光波导元件 k(o[T),_%0  
    dv-yZRU:  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 B{a:cz>0<  
    FQB)rxP  
    ,T"pUeVJ  
    -2|D( sO  
    光波导结构 lO8.Q"mxo  
    ?AP2Opsl  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 b$[_(QUw  
    HKq 2X4J$  
    $ZYEH  
    j>eL&.d  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 v83uGEq(  
    WM: ~P$%cx  
    _`/0/69  
    几何布局展示了2个光栅: 5. :To2  
    JWy$` "{  
    ?+GbPG~  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 93 x.b]] "  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) u1` 8f]qt  
    KoiU\r  
    SDiZOypS  
    jd l1Q<Z  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 /V~L:0%  
    (U2G"  
    n0U^gsD4J  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 f1=BBQY >  
    < .$<d  
    CSc*UX+  
    V|}9d:&O  
    可用参数 lZ0+:DaP2  
    •周期:400纳米 BQSA;;n]  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm J=*y>Zt-b  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% T =3te|fv  
    •倾斜角度:40º )&+_T+\  
    o}v # Df  
    _4o2AS:j  
    \bQ|O7s  
    yZK1bnYG|I  
    总结—元件 pW:h\}%`n  
    f Otrn  
    Yp 6;Y7^  
    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。 =G}_PRn  
    ; VK;_d  
    E2(;R!ML#  
    *IGxa  
    可用参数: @EfCNOy  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) sl6p/\_w  
    •调制深度:100nm Lj*F KP\{  
    •填充系数:65% :m8ED[9b  
    •菱形网格的角度:30° KrMIJA4>  
    f*XF"@ZQV  
    ^ eM=h  
    dadOjl)S)  
    总结——元件 :FG}k Y  
    g ywI@QD%#  
    `Kym{og  
    :N8D1e-a  
    mI9h| n  
    ]~?k%Mpw  
    结果:系统中的光线 L!S-f4^5  
    Pdf_{8 r  
    n/$BdFH  
    b cM#KA  
    结果 nyQ FS  
    3 %DA{  
    ujz %0Mq;  
    6sP;O,UX  
    结果:场追迹 NnHwk)'  
    R%#c~NOO  
    0p2 0Rt  
    '0t j2  
    VirtualLab Fusion技术 X'k w5P!sq  
    =7e8N&-nv  
     
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