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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

\iga Q\~  
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。 M _(2sq  
VDpxk$a  
7kd|K b(  
     "lrA%~3%[P  
建模任务:专利WO2018/178626 HTR1)b  
     y<*-tZV[  
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     tN2 W8d  
任务描述 1.0J2nZpt  
+N R n0 z(  
TGpSulg7  
     I N_gF_@%  
光波导元件 $20s]ywS  
0Cq!\nzz  
使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 v20~^gKo=m  
l{Er+)a  
-l[jEJS}  
     iaRR5D-  
光波导结构 M5O'=\+,F  
|^ iA6)Q  
使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 _l T0H u  
h[Mdr  
8Zw]f-5x\  
_z]v<,=3M  
光栅#1:一维倾斜周期光栅 +nQ!4  
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几何布局展示了2个光栅: M=[th  
(yGQa5v  
O9e.=l  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 @woC8X  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) G"> 0]LQ  
SUu >6'LN  
q,@+^aZ  
`Cg^in\  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 l&|)O6N  
MS{{R +&  
:o$@F-$k  
使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 WIG=D{\Yx  
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L#ZLawG  
Q!]IG;3Sx|  
可用参数: 7E\gxQ(vU  
•周期:400纳米 )S Q('vwg  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm :~33U)?{T  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ^#w{/C/n  
•倾斜角度:40o ~p^7X2% !  
HlRAD|]\  
+5-fk>o  
     9[sG1eP!  
     @'gl~J7  
总结—元件 $',3Pv  
0[9I0YBJ  
L$}g3{  
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。 0I^Eo|  
tN}c0'H  
h?A'H RyL~  
Y }/c N\  
可用参数: gIBpOPr^d  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) Y%h}U<y  
•调制深度:100nm XNlhu^jh  
•填充系数:65% CO'ar,  
•菱形网格的角度:30° eJ:Yj ~X`<  
n.Vtc-yZU  
C$K+=jT  
         SUc6/'Rdr  
总结——元件 P}l#VJWp  
`#U ]iwW!  
B.6`cM^  
C#$6O8O  
H|K("AVP:  
<tW:LU(!  
结果:系统中的光线 48k 7/w\  
JT#7yetk'  
\n;g2/VjO  
     $l#{_~ "m7  
结果 o$\tHzB9!A  
V&R$8tpz  
~$*`cO  
V4EM5 Z\k  
结果:场追迹 eQ\jZ0s;p  
#]X2^ND4 7  
QXB|!'  
/W0E(8:C)  
VirtualLab Fusion技术 Q]T BQ&  
&D)2KD"N  
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