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2022-07-14 09:07 |
二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用
aSxG|OkKy 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。 } pSt@3o, fLc!Sn.Y
paUyS 1i :0|Hcg 建模任务:专利WO2018/178626 3 pHn_R U0ns3LirP
FW5*_%J ]r]+yM| 任务描述 V=Ww> kkG_ +Y
4E,hcu ~m3V]v(q7 光波导元件 `=PB2' 8p3ZF@c~t 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。 o7hH9iY gA|!$EAM
"o~N42DLB% ,5`."-0} 光波导结构 /,-h%gj ;N9n'Sq4 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 ye56-T n^3NA|A
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x03c o$^O<z L 光栅#1:一维倾斜周期光栅 p,!fIx [ ((h<e vEX|Q\b6' 几何布局展示了2个光栅: R*zBnHAb! `S uS)RhA)
-%7Jj;yA •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 Mt]=v}z •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) M^!C?(Hx^x A?^A*e
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bp#1KR) ~pDRF( 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 mRg ,A\ >;T$#LZ 5&GQ=m 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 `lH1IA/3 ,k`YDy|#e
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5~G Y#Sd2h,^X 可用参数: '2Mjz6mBDA •周期:400纳米 8ItCfbqa6 •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm QE`:jxyad •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ~5XL@j I^ •倾斜角度:40o 4O5n6~24 e3oYy#QNk
t1*BWY (25^r 3N)Ycf8 总结—元件 K{eqB!@j GgZEg
?@ D]LFX/hlH 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 @ ~0G$ J, (U<%n
|e.3FjTH '? !7 Be 可用参数: [<@A8Q5,y •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) P|!/mu] •调制深度:100nm 75^)Ni •填充系数:65% 0k .# •菱形网格的角度:30° f<$K.i CBz(hCaI
6@,'m DLg `Q0`M5 总结——元件 x3p;H02i\ *cI6&;y
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z_[3IAZ h~^qG2TYWq 结果:系统中的光线 nf+"vr}1 _z"ci$[
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KMbs US*<I2ZLh 结果: f6aT[Nw< tSh}0N)
MU^xu&MB D,m&^P=%e 结果:场追迹 hD9'`SQ ?@,f[ U-
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