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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: 06-17
    摘要 Tlodn7%",  
    ^Z}Ob= .G  
    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。 RU&_j* U  
    Jpj!rXTX*  
    q p~g P  
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    建模任务:专利WO2018/178626 X_ ?97iXjx  
    S$[k Q|Am  
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    任务描述 F L=,YP  
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    ;>"nn VW  
    aGoE,5  
    光波导元件 -iN.Iuc{b_  
    BfmsMW  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 N1x@-/xa|  
    lMifpK  
    Q+$Tt7/  
    <@uOCRb V  
    光波导结构 DQXS$uBT  
    PQ U]l"A  
    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。 ~<9{#uM  
    u8vuwbra!  
    )S@jDaU<  
    G/?~\ }:s  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 Lm%GR[tyQ  
    5#2 F1NX  
    6Bt=^~d  
    几何布局展示了2个光栅: }!d;(/)rb  
    %NARyz  
    C)RBkcb  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 }e]f  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) mpay^.(%  
    G^Tk 20*  
    rrBAQY|.  
    zO=%J)-=  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 !Pj/7JC0  
    A74920X`W  
    Oejq@iM"(  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 $u9]yiY.{  
    g:#d l\k  
    /Cr/RG:OX  
    s8gU7pT49  
    可用参数 'mMjjG9  
    •周期:400纳米 (ywo a  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm 6][1 <}8  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% x"4%(xBu  
    •倾斜角度:40º
    5#JJ?  
    y 'M#z_.z  
    'r} fZ  
    O m'(mr  
    k9si| '  
    总结—元件 O&Z' r  
    tj1JB%  
    QZWoKGd}+  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 gp%tMT I1  
    C CC4(v  
    qhT@;W/X  
    !9xp cQ>  
    可用参数: XoA+MuDzpo  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 9 7ql5  
    •调制深度:100nm (PfqRk1Y  
    •填充系数:65% i+gQE!  
    •菱形网格的角度:30° J/}:x;Y  
    ,_"AT! r  
    K~22\G`  
    d> {nQF;c  
    总结——元件 `[C!L *#,  
    bT&: fHc  
    C`5  
    U#3J0+!  
    ;\p KDPr  
    =b/L?dR.-  
    结果:系统中的光线 }[M`uZ  
    92^w8Z.  
    B, 9w0  
    ATR!7i\|  
    结果 3Kn_mL3V-  
    /PLn+-  
    F$[ U|%*  
    W^G>cC8.L  
    结果:场追迹  |jM4E$  
    XP@1~$  
    |^A;&//  
    @r?Uua  
    VirtualLab Fusion技术 t*?0D\b 2  
    6H'HxB4  
    @'|)~,"bx  
     
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