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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 E? lK(C  
    n8 UG{. =  
    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 %!5u  
    M>qqe!c*  
    FEY_(70  
    B(|*u  
    建模任务:专利WO2018/178626 >0F)^W?  
    CP0;<}k  
    90wGS_P04  
    J.;!l   
    任务描述 r=6N ZoZ  
    [~NJf3c"  
    Xwp6]lx  
    ;*%3J$T+  
    光波导元件 t=nZ1GZyM  
    L|hELWru  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 ZLDO&}  
    QmgO00{  
    <)$&V*\  
    $^:s)Yv  
    光波导结构 []lMv ZW  
    h* 72 f/#  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 f9K+o-P.h  
    %$D n);6=  
    h+rW%`B  
    7Pe<0K)s(  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 5GK> ~2c(  
    vh"wXu  
    ayYl3  
    几何布局展示了2个光栅: Ec9%RAxl  
    lVv'_9yg  
    ~xLo0EV "  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ;nq"jm  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) #<K'RJn  
    ;fW`#aE  
    {S@gjMuN  
    uc{s\_  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 15z(hzU?#  
    S awf]/  
    lY&Sx{-  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 6t\0Ui  
    r>#4Sr  
    A^c  (  
    M ~ ;]d  
    可用参数 .[r1Qz7G  
    •周期:400纳米 4|&_i)S-Y  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm VS\| f'E  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% s !IvUc7'  
    •倾斜角度:40º B&QEt[=s  
    $D='NzE/  
    p;qFMzyS9  
    )3f<0C>  
    w5 #;Lm  
    总结—元件 - lqD  
    5dX /<  
    {%_D> y  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 m\oxS;fxWi  
    ekW#|  
    O7]kcA  
    mlYkn  
    可用参数: -d9L  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) }uwZS=pw  
    •调制深度:100nm ;qO3m -(d  
    •填充系数:65% 75pn1*"gQ  
    •菱形网格的角度:30° EQe$~}[  
    ]VR79l  
    "574%\#4z  
    ^-L nO%h?  
    总结——元件 wV\7  
     wh#IQ.E-  
    27i-B\r  
    x~i\*Ox^  
    ]UkqPtG;  
    O=vD6@QI  
    结果:系统中的光线 d}aMdIF!e  
    {e$ @i  
    *~~J1.ja>  
    I s|_  
    结果 Ey.%: O-Dv  
    Scug wSB  
    X(O:y^sX}  
    a ]:xsJ~  
    结果:场追迹 B8unF=u  
    7^V`B^Vu  
    '0^lMQMg  
    EL%Pv1  
    VirtualLab Fusion技术 8>G5VhCm~o  
    1Vkb}A,'  
     
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