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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。 It'PWqZtG F+Hmp\rM#
b Oh[(O! .a]av 建模任务:专利WO2018/178626 UUgc>
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+N:M;uTS 任务描述 h7\16j /EM=!@ka
*zPz)3; ZoKX ao 光波导元件 [*=UH*:'N ?0+J"FH# W 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。 D
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v.H@Ey2 `~W ?a 光波导结构 ^w}BXVn { r8H5X 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。 24_/JDz ,?!4P+ob
pXxpEv @z.HyQ_v 光栅#1:一维倾斜周期光栅 -+|{#cz +Xr87x; M}F)
P&Y 几何布局展示了2个光栅: |f&=9% Q|HOy8O}Z
:,dO7dJi •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 XbAoW\D( •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) yy3-Xu4 {W# VUB
Q pbzx/2h !Ry4w|w 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 mOi 8W,2 6~6*(s|]A tJY3k$YX 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 UzmD2AsO" < G:G/
A@ lY{e ib)AC,LT 可用参数: ghqq%g •周期:400纳米 _"%-=^_ •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm zz+[]G+"2m •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% !
.|\}= [e •倾斜角度:40o o]*#|4- h wfKgsm
.q7o7J% |\~!oN w[wrZ:[ 总结—元件 L2
tSKw~ 4#y eyGY8fF8$ 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。 eE-@dU? {m+(j (6-
VBK9te,A kMLWF 可用参数: WwM/M!98J •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) =9JKg4I6 •调制深度:100nm ?N*|S)BN •填充系数:65% @eGJ_ J •菱形网格的角度:30° AGxG*KuZ zLiFk<G@Xi
#{kwl|c ?R}a,k 总结——元件 -q.tU*xf' jQiKof>
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hs"=>(P) 2Y@:Vgg 结果:系统中的光线 X_eh+>D 4j'cXxo
(0T6kD O:Fnxp5@ 结果: Xn'{g ,NQucp
@sAT#[j ,5_Hen=PI 结果:场追迹 5 :ZM-kZT 02_%a1g
n~g,qEI;<x [BpIzhy&} VirtualLab Fusion技术 #q"^6C
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