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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
X0U6: 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。 '/"( `f, t7~mW$}O
:7`,dyIqT PD$'xY|1= 建模任务:专利WO2018/178626 S9L3/P] Dnp^yqz*
&R8zuD`# R]r~TJ o 任务描述 2N]y)S_<V )WFUAzuN,
" 7aFVf `Y[zF1$kz^ 光波导元件 ;N
j5N B7 /qp`xJ 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 gVD!.
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-meKaQv {-E{.7 光波导结构 bX9}G#+U \fKv+ 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 *|jqRfa" N2~z&y8.
c^=:]^ dB/Epc& 光栅#1:一维倾斜周期光栅 w5[POo' 5 pG4Hy$e >a0;|;hp 几何布局展示了2个光栅: Mdy H/.Te pkT
a^I
95+}NJ;r •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 bWyXDsr+ •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ;WzT"yW)T S\f^y8*<
JRNyvG>j b&e?
6h^G 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 p1&d@PF&& F>}).qx ud.S,
8Sy 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 %"z W] ypsCyDQK`
r|P4|_No p\,lbrv 可用参数: ybB}|4d& •周期:400纳米 \"lzmxe0p •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm l9<+4rK2 •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% q)%C| •倾斜角度:40o a;lCr|* PEBQ|k8g&
2z-&Ya Qu 0 @,@ <oeHZD_OR 总结—元件 P"% / (V+(\<M `S.;&%B\ 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。 )HU?7n.{ PC3wzJ\\S
JD'/m
hN0 d~n+Ds)%F 可用参数: !.F\v. •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) aTPpE9Pa& •调制深度:100nm ;ndg,05_ •填充系数:65% Q;Oc#
u •菱形网格的角度:30° hQkmB|];5 P(Lwpa,S
B kC(9[Ei (_W[~df4 总结——元件 HPgMVp' Y>z(F\
cJty4m- `&+L/
Dg]i}; FTB"C[> 结果:系统中的光线 69L s"e 7/~"\nN:/
.a^/r'? 'DIE#l` 结果: L,:U _\HQ w}E?FEe.
hgh1G7A& |, :(3Ml 结果:场追迹 z,NHH):~ ?Jma^ S
+6>Pp[% }M1<a4~ VirtualLab Fusion技术 9R E;50h {vU '>pp
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