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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。 7YN)T? sTA/2d 8;!Eqyt ]8_h9ziz 建模任务:专利WO2018/178626 t!T}Pg(Bo N*SgP@Bt &Bp\kv &S3W/lQs 任务描述 %'t~e?d! R|CY4G
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{''|iwLr 光波导元件 epR~Rlw>2 0`P]fL+& 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。 YDNqWP7s 6|KX8\,A@ [[e |GQ
[;=WnG 光波导结构 &1p8#i ,OKM\N, 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。 Lmwh`oOl YSV,q@I&1 ?fmt@@]T? &5.~XM; 光栅#1:一维倾斜周期光栅 $&8h=e~]- u!uDu,y W"kw>JEt 几何布局展示了2个光栅: \ZFQ?e,d Nr"N\yOA/ QklNw6, •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 -L9R&r#_e •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ]VWfdG tHtV[We.: F36ViN\b u7"VeTz 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 VxN64;|= 8A:^K:Q 4$aO;Z_ 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 >C3NtGvy |.C
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Z1 fhV0S>*< 可用参数: ChTXvkdH •周期:400纳米 ~g1, !Wl •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm M{xVkXc> •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% _E6}XNS •倾斜角度:40o +%wWSZ<# y-# iS"8X#[]N 3eTrtCe$ A/"}Y1#qX\ 总结—元件 *AH^%!kVP JA)o@[lF <jUrE[x 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。 C]'g:93L i_u
{5 U; t'R':+0Vf 8?7kIin 可用参数: d=XpO*v,[ •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 'Y!pY]Z •调制深度:100nm [5Fd P0 •填充系数:65% a}KK{Vqo` •菱形网格的角度:30° ]U,CKJF%/ QqtC`H\ \+k, :8s/ +z-[s6q2m 总结——元件 j z~[5m}J )N(9pnyZH Di*]ab RF_[?O)Q qy_%~c87 [p ii 结果:系统中的光线 =m}TU)4. _(C^[ :s XHs d- 3AURzU 结果: uBmxh%]C~ eC ~jgB 3bH~';< =3*Jj`AV 结果:场追迹 Z>8eD|m%2 14H'!$ 0q{[\51*
uPkb, :6~Z VirtualLab Fusion技术 $A`xhh[ LM:)j:gS6 wcZbmJ:
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