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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
32iWYN 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。 ;:-2~z~~ _Ssv:xc,
(zM+7tJH $dVgFot 建模任务:专利WO2018/178626 j-I6QUd xdbu|fC
%CsTB0Y7n, T,xVQ4J? 任务描述 r0Y?X\l* 72s$
<@x+N%C %`s9yRk9>E 光波导元件 dp// p)B> \fM!^ 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。 V %{9o 5EV8zf
e$/Zb`k _,K>u6N& 光波导结构 gk_X u 0o"<^]
_| 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 vU\w3 ('o; M:
o{-USUGj7 x9&tlKKxf 光栅#1:一维倾斜周期光栅 qRP8dH zOu$H[ PE;0
jgsiI 几何布局展示了2个光栅:
8tFyNl`c !3X%5=#L4
T h- vG •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 rfZj8R& •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ee d\0 nE"b`
g9lg gU 2c--` 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ;u-< {2P ~cg+BAfu Y;/=3T7An 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 - m x3^ -5-SlQu
S>ylA U;N :#&U95EC0 可用参数: '`goy%Wd •周期:400纳米 b8b PK< •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm [Ey%uh
6* •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% I#6'
NZ •倾斜角度:40o 2DBFXhP pt|$bU7
r0$9c @okm@6J*X sxQ ,x/O 总结—元件 MPEBinE? hjp?/i%TQ Z FrXw+ 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。 ^CZ|ci6bX fvBC9^3
mBgx17K/-_ [,A' 可用参数: b%~3+c •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) `
Ehgn?6' •调制深度:100nm !VZCM{ •填充系数:65% N4]6LA6x6 •菱形网格的角度:30° H><mcah PQ#-.K
Hr,lA( E#V-F-@2 总结——元件 yURh4@ d=OO(sf
8RT0&[ OsSiBb,W79
Pg8= T^H ) lC#R 结果:系统中的光线 o?hw2-mH G.E~&{5xQ
~4X!8b_ 4Jy,IKPp 结果: NeZYchR }~,cCtg:o
$mg h.3z0 (']z\4o 结果:场追迹 hahD.P< `TR9GWU+B
n[S*gX0 nPX'E`ut-V VirtualLab Fusion技术 Ytnr$*5. q9z!g/,d/
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