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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

cc3+ Wx_  
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。 6A} 45  
erV&N,cI  
W$R@Klz  
     7YU}-gi  
建模任务:专利WO2018/178626 pWGIA6&v(  
     d:n .Vp  
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     =co6.Il  
任务描述 )|U+<r<  
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6)3pnhG9  
     a&`Lfw"  
光波导元件 =NL(L  
KlRIJOS  
使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 g^2H(}frc  
F)tcQO"G  
,NU`aG-  
     VSm{]Z!x  
光波导结构 ){i 9,u")  
Qb1hk*$=  
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。 !2g*=oY  
kAk+ Sq^n  
+r]2.  
LZ~}*}jy  
光栅#1:一维倾斜周期光栅 ?w"zW6U  
0a's[>-'A  
nA#dXckoc  
几何布局展示了2个光栅: $C&E3 'O  
hQbz}x  
k!wEPi]  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 R-Z)0S'ZR  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) Bjsg!^X7  
]AB4w+6!  
&B ^LaRg  
a"X9cU[  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 p+1kU1F0  
69{q*qCW  
n]P,5  
使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 w:[\G%yQ  
p#AQXIF0  
!&vPG>V  
V5HK6-T  
可用参数: ,CQg6- [  
•周期:400纳米 kG3m1: :  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm rW0-XLbL5H  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% :0j_I\L  
•倾斜角度:40o 7,Q>>%/0P  
xEqr3(  
#qdfr3  
     lH 1gWe  
     IkJ-*vI6  
总结—元件 {3*Zx"e![  
I=9sTR)  
QNgfvy  
具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 di]TS9&9  
L+2<J,   
PFPZ]XI%F  
WBY_%RTx  
可用参数: NuC+iC$_/  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) [$%O-_x  
•调制深度:100nm Q}:#H z?U  
•填充系数:65% 2"!s8x1$  
•菱形网格的角度:30° jS| 9jg:  
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e4(E!;Z!QF  
         (od9adSehV  
总结——元件 aLt2fB1)  
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R*r;`x  
&-hXk!A  
:"I!$_E'  
结果:系统中的光线 S!+}\*  
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结果 .I nDyKt  
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结果:场追迹 ![9um sx  
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%+HZ4M+hV  
VirtualLab Fusion技术 3  G_0DS  
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