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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。 smnSDS !s&NT @ S
FGoy8+nB1M ^G.B+dG@`x 建模任务:专利WO2018/178626 v^1pN>#%g hX=A)73(
{PVW D7 ?]}8o}G 任务描述 Ym =FgM\ ;oc&Hb
lw<c2C ;oy-#p>N% 光波导元件 sk=-M8;\ !K'}K>iT 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。 FSA1gAW6g iT%} $Lu~
* /:x sI ~1>.A(,=z 光波导结构 U15H@h !lj| cT9 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-8jl, N19({0+i2
,"HL~2:~ .%L?J E 光栅#1:一维倾斜周期光栅 /,g ,Ch<d uA#P'? Bi
@2 几何布局展示了2个光栅: A}3=561F?5
&2{tF
BEre*J •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 61)-cVC •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) }#^
B#?O }<9cL'
Wwr;-Qa}g V;,{} 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 6jC`8l: yrC7F`. j,"@?Wt7 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 GJoS #s $w);5o
5Hw~2 ?a, SV~cJ]F 可用参数: PqiB\~o@Z •周期:400纳米 K otrX •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm Yd#/1!A7u •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% f
(F)1 •倾斜角度:40o <U!`J[n% v33dxZ'
vJ-q*qM1 rjp-Fw~1w mg$]QnbAnH 总结—元件 nh!a)]c[ s#)5h0t#du ck.w
5|$ 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'o64+W^ 9.a3&*tV[
h3z{(-~y gT#&"aP5S 可用参数: 2&^]k`Aj6D •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) /Q2mMSK1h •调制深度:100nm Z(ACc9k6:' •填充系数:65% bqnNLs<N •菱形网格的角度:30° _U
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PGLplXb#[S d+Ek%_ 总结——元件 r0 ,:J /.o^R6
06N}k<10O Nz],IG.
t 0|!(3 g'V>_u#( 结果:系统中的光线 PSZL2iGj9V b{]z
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@]-jl}:] f v9V7 结果: iTAx=SG EodQ*{l
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%Q^o5m nAjO6g6E 结果:场追迹 t_qNq{ Y<Fz)dQo
'4|-9M3f $l|qk z VirtualLab Fusion技术 LkK~%tY v4.#;F.\m
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