| infotek |
2022-07-14 09:07 |
二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用
V/3 {^Fcr 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。 uS,p|}Q& 1C0Y0{6,
8
_4l"v
p *U;4t/( 建模任务:专利WO2018/178626 a
IpPL8a dNUR)X#e
f`hyYp`d5 }iua]
4| 任务描述 )@Zc?Da Jt2,LL:G
Ig1lol:; TsaW5ho<p 光波导元件 (ve+,H6w\ ='dLsh4P2N 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。 _/,SZ-C#L4 =PNdP
X~v4"|a \}$*}gW[} 光波导结构 zBk_-'z Gr5`1`8| 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 G;(onJz X,RT<GNNb
cT-K@dg 8W~lU~- 光栅#1:一维倾斜周期光栅 0LWdJ($? eM?rc55| '8)Wd"[ 几何布局展示了2个光栅: >j50
;</ owE<7TGPI?
r0F_; •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 XVQL.A7 •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) m_Mwg {UB%(E[Mr
sS,
zzx< =m`l%V[ 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 \s=QiPK `FUFK/7
w\ :3*`IB ! 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 h ZoC _\ 9[z'/U.Bn
RK?jtb=&A 3PsxOb+ 可用参数: jEUx
q%BH •周期:400纳米 za,6du6 •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm XjX 2[*l •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% qh%i5Mu •倾斜角度:40o G9\EZ\x! z{%oJ_
F(deu^s%{ uu}'i\Q 7g-Dfg.w 总结—元件 ytEQ` Q}=fVY [!W5}=^H 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。 y)P&]&"? ]de\i=?|
d>UnJ)V} 8+9\7* 可用参数: Tj=gRQ2v •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ri: ,q/- •调制深度:100nm vyE{WkZxR •填充系数:65%
R6 ;jY/*# •菱形网格的角度:30° (}G!np h{I`7X
{o( *
f 22z1g(;@ 总结——元件 yx2z%E
m;c3Z-
[O\9 9> ?b56AE
&Y+e=1a+ I`NUurQTX 结果:系统中的光线 \6{LR& t ^m~
Y17hOKc` "TfI+QgLF 结果: "mR*7o$| h(nj,X+
H37QgApB n&$/Q$d& 结果:场追迹 5Dd:r{{ Q q(gjT^aN
U9
bWU' `kFiH*5 %z VirtualLab Fusion技术 6|5H=*)DH KU]ok '
|
|