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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 fXV+aZ  
    ds*N1[ *  
    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。 E,/<;  
    >+ P5Zm(_  
    fnwhkL#8  
    m!qbQMXn  
    建模任务:专利WO2018/178626 ;9+[t8Y)D  
    Qrnc;H9)  
    ZJ$nHS?ra  
    r? w^#V  
    任务描述 8K]5fkC|  
    ) H'SU_YU  
    V?.')?'V  
    #%;QcDXRe  
    光波导元件 VDyQv^=#  
    s?:&#  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 )nK-39,G  
    -/y]'_a  
    biBo?k;4  
    8,0WHivg  
    光波导结构 Cw*:`  
    vG{+}o#  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 eNwF<0}  
    G`_LD+  
    t+ ,'  
    GV+K] KDI  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 ;77#$H8)  
    Q1A_hW2x  
    \ r^#a  
    几何布局展示了2个光栅: #GJ{@C3H8Q  
    d'oh-dj %^  
    +PlA#DZu  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 j.?c~Fh  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) '@ $L}C#OI  
    1[; 7Ay  
    V>$A\AWw  
    /e2CB"c   
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 vDeb?n  
    fI_I0dc.p  
    fAMk<?  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 lR[]A  
    /#lqv)s'  
    0:CIM  
    u%o]r9xl'  
    可用参数 8NE+G.:G  
    •周期:400纳米 s9Tp(Yr,k  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm Rz #&v  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ^Uj\s /  
    •倾斜角度:40º *&=sL  
    ^5MPK@)c,/  
    \6{w#HsP8  
    D?Mj<||  
    kK,Ne%}a2K  
    总结—元件 17 k9h?s*  
    j$<sq  
    SU,#:s(  
    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。 *N C9S,eSP  
    |#>:@{X<  
    !LunoC>B  
    3tt3:`g  
    可用参数: <-]qU}-  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) Az`c? W%  
    •调制深度:100nm ]T?Py)  
    •填充系数:65%  y[C++Q  
    •菱形网格的角度:30° As y&X  
    ]gw[ ~  
    At0ahy+  
    I*SrK Zb  
    总结——元件 wm'a)B?  
    _K4E6c_  
    j& H4L  
    kL7n`o  
    |+aUy^  
    L/[b~D>T%  
    结果:系统中的光线 {\-9^RL  
    6w"_sK?  
    !jySID?q  
    =^9I)JW  
    结果 ]SO-NR  
    jQ"z\}Wf  
    n&n WY+GEo  
    (\I9eBm  
    结果:场追迹 ld7B!_b<  
    >iKbn  
    #B^A"?*S  
    cm'`u&S  
    VirtualLab Fusion技术 , S }  
    5Y3L  
     
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