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infotek 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。 :0RfA%  
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u|]`gsFZ\  
建模任务:专利WO2018/178626 o2M4?}TpIV  
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rfS kQT  
任务描述 !o&b:7  
OAXF=V F#  
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光波导元件 $q~:%pQv  
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使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 <i!7f26r  
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N/&t) 7  
x#_0 6  
光波导结构 R3=]Av46  
VDP \E<3"  
使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 WMLsKoby  
i+HHOT  
m'i^BE  
I,xV&j+<  
光栅#1:一维倾斜周期光栅 >'X[*:Cx  
<^(g<B`>  
eDPmUlC+-  
几何布局展示了2个光栅: )2jBhT  
{g(-C&  
I6E!$ }  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 VU[4 W8f  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) <>FpvdB  
>C|i^4ppI  
%"0g}tK6  
R2[-Q"|Ra  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 n@Ar%%\  
&_N$S2  
CgO&z<A!&  
使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 u`2[V4=L  
.\X;VWTI  
D8''q%  
PV_q=70%T  
可用参数: UoiXIf_Q  
•周期:400纳米 E5J2=xVW#  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm .oNs8._:  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% _#8OHG.x  
•倾斜角度:40o
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Dqw?3 KB  
lp;= f  
nBA0LIb  
+=/FKzT<  
总结—元件 J!GWP:b3  
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"/zIsn7  
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。 QIMoe'p  
9a*}&fL[  
?U`~,oI0  
6HW8mXQh<h  
可用参数: /bd1Bi  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) +W6QtB6  
•调制深度:100nm C;6Nu W  
•填充系数:65% I,@f*o  
•菱形网格的角度:30° ^U`Bj*"2  
u,R;=DNl  
c9eLNVM  
H^c8r^#  
总结——元件 q)ns ui(  
D# "ppa}  
B7fV_-p:G  
A80r@)i  
gJ8+HV  
 Nx8~Rn  
结果:系统中的光线 /*+P}__k  
R4V~+tnbG&  
SeC[,  
$#k8xb  
结果 VR@V3 ~  
C#r1zr6  
m;S!E-W  
z|o7k;raH  
结果:场追迹 5VU 5kiCt  
g.3a5#t  
DO#!ce  
l1&NU'WW  
VirtualLab Fusion技术 )e$}sw{t  
\D9J!K82  
PE IUKlX  
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