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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

BbV@ziL  
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。 =MsQ=:ZV  
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E76#xsyhF  
     S 6|#9C&  
建模任务:专利WO2018/178626 ?_VoO  
     9?IvSv}z  
WqHsf1? N  
      V/8"@C  
任务描述 @C?.)#  
8}^R jMgI  
TrEo5H;  
     S=N3qBH6  
光波导元件 z+k[HE^S  
`L=d72:  
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。 zD9gE  
ZSUbPz  
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     KH~o0 W  
光波导结构 X>$s>})Y  
>p[skN   
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。 }+F&=-P)  
b":3J)Y6.  
k-zkb2  
FS1> J%P  
光栅#1:一维倾斜周期光栅 \?VNr2   
`> :^c  
sb3k? q  
几何布局展示了2个光栅: {wNNp't7  
"3r7/>xy  
,ezC}V0M  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 _?YP0GpU  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) NO%x 2dx0  
.C=I~Z  
]((Ix,ggP  
h,(f3Ik0O  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 9bxBm  
O #  
TB@0j ;g  
使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 dh~ cj5  
G)S (a4  
yt@;yd:OEk  
_^(}6o  
可用参数: @7fx0I'n  
•周期:400纳米 H/I1n\  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm Ne=o+ $.(  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% q"uP%TN  
•倾斜角度:40o 0Gr^#`  
xyvG+K&  
A$a>=U|Z8  
     WYayr1  
     9td[^EB#(h  
总结—元件 w9c^IS  
A{QXzoWkg0  
M;$LB@h  
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。 rZt7C(FM$7  
y. A]un1  
,o{|W9  
.R<Ke\y/  
可用参数: (0c L! N;;  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) =ll{M{0Q]!  
•调制深度:100nm 5YW.s   
•填充系数:65% 1/l;4~p7'  
•菱形网格的角度:30° Jy?#@/~  
CB1AL]|3  
`PH*tdYrh  
         M*xt9'Yd  
总结——元件 p^(gXzW  
bTrQ(qp  
[&B}{6wry  
B\ITXmd   
*GMs>" C  
-j<g}IG  
结果:系统中的光线 yE80*C~d  
>e4w8Svcy  
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     =64%eF  
结果 / >As9|%  
R=/6bR57  
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结果:场追迹 *a2 y  
7H=^~J  
tK$x=9M  
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VirtualLab Fusion技术 9W~3E^x  
EXrOP]Kl  
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