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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。 Nd`HB=ShJ hwiKOP
<^xfcYx\ U,e'ZRU6 建模任务:专利WO2018/178626 bA9CO\Pp` #c-b}.R
(]2<?x* Cz_AJ-WR 任务描述 m$,,YKhh Q6=MS>JW]w
;4,'y 1t+%Gv^sK 光波导元件 qgtn5]A PdT83vOCE 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 (Akd8}nf~ *ksb?|<Ot
Vt'L1Wr0v F)
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[[w2p 6*Zj]is 光栅#1:一维倾斜周期光栅 ,+s e Pey//U Km,*)X.-5 几何布局展示了2个光栅: &pM'$}T* 4d0#86l~J/
B| tzF0;c •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 2JVxzj<~` •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) LP9)zi iX%[YQ |
1Y#HcW& u_LY\'n 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 r'p =`2= "}@i+oS (= 9wo 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 Vv8_\^g] J*j5#V];
MLV:U Rn-G
@}f 可用参数: WS:5MI,OL •周期:400纳米 B_k2u •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm b{M}5~e=B •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% X\\7$ •倾斜角度:40o >&WhQhZ3kg rQJ"&CapT
T 6Ctf# ', {7%G9 GX?*1 总结—元件 rk|a5-i 8:thWGLN v$Uhm</|19 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 ,PECYwegkt DI1(`y
pzhl*ss"6 7?nJ4x1 可用参数: 5f^>b\8+ | •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) !^y y0`k6 •调制深度:100nm XV>&F{ •填充系数:65% !VP %v&jKm •菱形网格的角度:30° T5|c$doQ 88lxHoPV
lw[e*q{s. \NK-L."[ 总结——元件 0 [8=c&F (K :]7
_Mt Qi ,*Z.
g%a|q~) S1J<9xqSQ8 结果:系统中的光线 B$vr'U
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3s*(uS( FT89*C)oD 结果: yGj.)$1},@ iY0>lDFm.
Y<f_`h^r JObMZA$ 结果:场追迹 o.7{O,v F$MX,,4U
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