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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
By% =W5 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。 e o pD5 YCP) %}
R)c'#St WL'P)lI5 建模任务:专利WO2018/178626 b j'Xg B[KJR?>
^k9kJ+x^S2 kXf'5p1 任务描述 Y./2Ely ^/r7@:
qTqwPWW* >/8y GBD 光波导元件 6Udov pl nVi[ 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。 )Q.>rX,F ;UfCj5`Q)4
v#!%GEg1r O<,\^[x 光波导结构 *FM Mjz uH(f$A 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 @w?P7P<O` 6*3.SGUY
2n|K5FR() GgB,tam{p 光栅#1:一维倾斜周期光栅 h]TQn)X] MerFZd 1 WUh$^5W 几何布局展示了2个光栅: urjjw.wZ zlEX+=3
{62n7'U{ •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 kYjGj,m" •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) s[w6FXt hBBUw0"
e=+?K5q{P( )s%[T-uKi 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 iLkZ"X.'|1 <psZQdH |\7
ET[Xq 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 w.\&9]P3~ #6CC3TJ'k
`0Oh_8" ;e1ku|>$ 可用参数: ,f[>L|?e •周期:400纳米 n6BQk2l •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm "-vW,7y •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% #?/< •倾斜角度:40o 7G/1VeVjB '*"vkgN
!& z(:d 'qOREN @T'i/}nl 总结—元件 F!]lU`z)= LC'{p >8qQK r\" 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。 z<##g
F)'.g d
f]\CD<g3|E {;:/-0s 可用参数: 'U\<IL#U •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 29?,<bB) •调制深度:100nm X;"Sx#U •填充系数:65% j ~1B|,H •菱形网格的角度:30° !>zo_fP !AKg m'Nw
j]aoR ihP|E,L=L 总结——元件 g!+|I _U
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JAQb{KefdO BE_ay- 结果:系统中的光线 *U]V@;XF Z`KC%!8K
ak |WW]R fM^qQM[lG 结果: yl1gx j+["JXy
Te}8!_ohyC 2VE9}%i 结果:场追迹 f=mZu1(FZ -U/c\-~fU
%Cv D-![0 HP3lz,d VirtualLab Fusion技术 .[JYj(p Bb}fj28
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