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infotek 2022-07-14 09:07

二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用

T9RR. ng  
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。 jf*M}Q1jHE  
bzk@6jR1  
e]uk}#4  
     lY.FmF}k  
建模任务:专利WO2018/178626 .9lx@6]+  
     Rc0OEs%7P  
HR\yJt  
     o`M7:8G  
任务描述 R\A5f\L9  
Ct|iZLh`j  
="d}:Jl  
     d=xU f`^  
光波导元件 b0 PF7PEEQ  
mAk)9`f/  
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。 $khWu>b  
HS="t3  
BtVuI5*h  
     IObGmc  
光波导结构 +QtK "5M  
jGb+bN5U7  
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。 2e/ JFhA  
XlV#)JX  
8"N<g'Yl,  
,kpk XK  
光栅#1:一维倾斜周期光栅 flR6^6E  
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\P^WUWY  
几何布局展示了2个光栅: %%G2w6 3M  
i0v;mc  
uPr@xff  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 oa}-=hG  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) L'H'E,  
ucL}fnY1  
?`u Y*+u  
QuT8(s1Q!  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ,=Xr'7w,  
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使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 k9~NIvnB`  
HIk5Q'ek  
CDK0 $W n  
brl(7_ 2  
可用参数: /v U$62KA  
•周期:400纳米 jdK~]eld=  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm =;l .<{<VH  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% E2Q;1Re@  
•倾斜角度:40o QpBgG~h"  
=$X5O&E3'  
VY<$~9a&1  
     x{*g^f  
     Q]S~H+eRy  
总结—元件 %nSm 32/t3  
P%8 Gaa=  
)iNM jg  
具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 ONH!ms(kb  
yS[:C 2v  
4c_TrNwP  
g j8rrd |  
可用参数: )D{L<.i_  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ({v$!AAv  
•调制深度:100nm MCZTeYnx  
•填充系数:65% 64%P}On  
•菱形网格的角度:30° f*,jhJ_I  
$A;jl`ng  
R9A8)dDz  
         IDQ@h`"B  
总结——元件 k@L},Td  
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VUpa^R  
%PRG;kR  
5^<X:1J$  
E (  
结果:系统中的光线 =iW!Mq  
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结果 #tg,%*.s  
S96H`kedZo  
`% IzW2v6  
4[m})X2(  
结果:场追迹 >L\$  
7|%|w  
}{T9`^V:h  
O=~8+sa  
VirtualLab Fusion技术 Ir&rTGFN  
8mjPa^A  
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