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2022-04-19 09:46 |
二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用
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、偏振和衍射)。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。 BJS-Jy$- :ah
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$@i"un; 建模任务:专利WO2018/178626 @WKzX41' LA[g(i 7
Cbs5dn(Y J/6`oh?,Q 任务描述 cc44R|Kr$$ |0z;K:5s
&Sp -w?kM 1JEnnqu 光波导元件 e2-Dq]p j:bgR8%e 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。 #*>E*#?t Y[SU&LM
pZZf[p^s| p*l$Wj 光波导结构 ]/cd;u 3u33a"nL8 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。 LG]3hz9^9 z* <y5
yE} dj)wd Hk7K`9 光栅#1:一维倾斜周期光栅 -@&1`@):{ fj ,m cubUq5 几何布局展示了2个光栅: q_Lo3|t i q:8_]Qt
\b*X:3g* •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 m%#`y\]I •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) 26n^Dy>} Pj?Dmk~
y]e> E 4ujvD ^ 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 B%\g kl 4@;-%H&7 nIfCF,6, 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 ,L OQDIyn ;PyZ?Z;
m?[5J)eR 23DJV);g8 可用参数: AD('=g J •周期:400纳米 D,ly#Nn •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm b @;.F!x •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% <f~Fl^^8 •倾斜角度:40o =22ALlxk kJ)gP 2E
}vt%R.u T{vR, =wq;@' U 总结—元件 #:ns64| ]|:uU =sOo: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。 "?.~/@ 9j|gdfb%ml
Cpx+qQt0 y~<@x. 可用参数: H]#Rg`~n •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 99 wc •调制深度:100nm !#? kWAU •填充系数:65% z"F*\xa •菱形网格的角度:30° #NRh\Wj| ")lw9t`
$1*3!}_0 }{],GHCjQ 总结——元件 l*7?Y7FK x|~zHFm6
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kB\kpW Bo\D.a(T 结果:系统中的光线 CP`
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结果: Ygkv7>?, ulXnq`
E(L<L1:" &:#m&,tQ 结果:场追迹 :%-,Fxl4 IjZ@U%g@;
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