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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
x2 s%qZ# 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。 8XwZJ\5 mY}_9rTn|
$6&P 69< AixQR[Ul*c 建模任务:专利WO2018/178626 ]e*Zx;6oi QQQ3U
>g ):xi3qK XDtr{r6z 任务描述 lkj^<%N"r Mn<G9KR
m\3r<*q6 {I/|7b>@r 光波导元件 4v@urW s 2>Uy`B|f 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 a6UW,n"n fB\+.eN
c&A;0**K, <NIg`B@ 's 光波导结构 [1I>Bc&o* ] D(laqS;" 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 # g.J,L cfb8kNn~+
6mawcK:7 >DHpD?Pm! 光栅#1:一维倾斜周期光栅 3f 1@<7* (9;qV:0` ?DAW~+,!7o 几何布局展示了2个光栅: ~:65e 8K ZBDEE+8e
b!>w4MPe •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 LU#DkuIG •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) r#Pkhut ##%R|P3
<Pg]V:=g' un+U_|>c 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 njz:7]>e +y+-~;5iv ,n')3r 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 [+=h[DC 2r+@s g
:+1S+w Ek!$Ary 可用参数: NW}kvZ •周期:400纳米 'O#,;n •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm ` ,B&oV> •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% $EHnlaG8r •倾斜角度:40o UOWOOdWSB bLx70$
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{H$F!}a l)PEg PSRV 总结—元件 kNX(@f R~-r8dWcw 7\'ow|)}v 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 x6,kG X@,xwsM%tb
_IAvFJI Zi+>#kDV 可用参数: <{C oM •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) Z%*_kk •调制深度:100nm .x__X3P>\ •填充系数:65% >$gWeFu •菱形网格的角度:30° cJ 5":^O N=)
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u~X]W3 `jR = X 总结——元件 JwzA'[tM AT^?PD_
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2= 结果:系统中的光线 ziuhS4k 8aw'Q?
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